振動破碎機械的類型很多,如振動顎式破碎祝、振動圓錐破碎機、振動中碎機振動細碎機、振動滾筒破碎機等,目前還有一些振動破碎機械還在發展過程中,如振動輥式破碎機,振動搗碎機等。已得到成功應用或已拿出樣機的振動顎式破碎機有俄羅斯選礦院的BIL型、斯卡欽基的直線顎板型、加拿大的充氣輪胎彈簧型等,目前世界上已有近30臺的振動顎式破碎機在工作。采礦場打砂機。振動顎式破碎機廣泛采用的是破碎鄂板具有轉動振動的型式,結構如圖所示,兩個動顎通過兩個不平衡振動器帶動振動,動顎板用扭力扦安裝在機殼上,不平衡振動器通過鄂板連接,整個破碎機通過彈性元件安裝在乎臺上,以減少對地基的作用力。采礦場打砂機。
雙動額振動顎式破碎機具有兩種工況,即顎板有沖擊和顎板無沖擊,在顎板有沖擊的情況下空載時顎板彼此接觸,在鄂板無沖擊的情況下領板間有一定空隙。采礦場打砂機。斯卡欽斯基礦冶研究院的具有直線振動顎板的振動顎式破碎機,如圖所示,由兩個動顎組成,振動顎式破碎機破碎腔的每個動顎均由兩個強制自同步的振動器驅動,兩組同步振動器又由一套強制裝置使兩個動鄂反向同步,動顎通過彈性原件支承在地基上,也可懸掛起來,以減少對地基的動負荷,動負荷只發生在水平方向,垂宣方向只承受振動顎式破碎機的自重,易于制造成移動破碎機組。采礦場打砂機。
振動圓錐破碎機的破碎力的大小可通過調整偏心塊偏心距的大小進行改變和物科的阻力大小無關,而普通的破碎設備則不然,根據物料的難易破碎程度破碎力是可變化的。其主要原因是由結構來決定的,普通的顎式破碎機都是靠絕對的幾何軌跡,或顎式破碎機工作結構的沖擊速度來確定的。采礦場打砂機。當幾何傳動破碎機的位移和沖擊速度確定后,其破碎力的大小只與物料的強度有關,強度確定后破碎力的大小不是一個定值,無法通過調整改變而是隨機的,根據破碎腔內的物料情況來確定,反應在電機電流表上,永遠是一個波動值,當負荷物料少時或沒有負荷,可以電流很小或甚至工作電流為零。采礦場打砂機。
而振動圓錐破碎機則不同,其大小與任何其他因素無關,顎式破碎機其運動軌跡是不受限制的,物料的阻力小,則運動位移大,物料的阻力大,則運動位移小,保證對物料的恒力壓縮,是典型的所示方案,其動、定錐之間的排礦間隙可以為零。采礦場打砂機。而一般的料層粉碎機則不同,如輥壓機,輥壓磨料層粉碎的圓錐破碎機如:諾德伯格公司的澳姆康系統,HP系列、G系列、MP系列、斯維達拉公司的H系列,其位移已在出廠時確定,工作時不可再改變,其動、定錐之間的排礦間隙可以為零是不可想象的,因此對物料的壓縮較大限度已確定,對物料的壓縮有時不夠(即破碎腔物科較松弛時),此時破碎進行很差或根本不破碎。采礦場打砂機。
料塊能承受純機械脈沖負荷,其值明顯低于破壞慎??赡苡嘘P的粉碎機方案)由機械機構組成的破碎腔中對料塊采用多方位擠壓,如振動圓錐破碎機;周圍液體或氣體介質壓力的改變,如管道、壓力缸等)物料塊彼此多次沖擊或沖擊某個平面;物料快速轉動等,這個方法比較簡單,對巖石及含各種彈塑性成分的材料均有效。采礦場打砂機。顎式破碎機以不同頻率振動或在液體及氣體周圍介質中造成的沖擊能量作用于物科,也能導致顆粒間邊緣變軟。拉伸應力的產生是由于部分沖擊波在具有各種通過能力的礦物原粒邊緣被吸收。
對于具有不同熱體積或熱線性膨脹(收縮)系數的礦石或具有不均勻熱性質、可以利用熱加工。顎式破碎機利用礦石成分有不同的特性,可選擇吸收電磁振動(電引起的伸縮,電磁引起的伸縮,沿導電表面電擊穿電水理作用等現象),對物料采用電的、磁的或電磁場加工巖石。采礦場打砂機。除上述的方法外,顎式破碎機根據物科的組成成分的某種特性或組織特性,還可能有其他的方法,然而與廣泛采用的機械破碎方法比較,都具有一定的局限性。對于所有的方法,不論引起應變采用何種形式的能量作用在塊礦石上的能量功率應該僅夠在顆粒間邊緣上形成微觀裂紋,但不會造成品體全部體積的破碎。采礦場打砂機。