Dette høj forkromet pladehammer til slagknuser er blevet omfattende og systematisk optimeret i strukturelt design, især i den geometriske struktur af hammerslagfladen, hvilket i høj grad har forbedret dens generelle ydeevne og arbejdseffektivitet. De fleste traditionelle hammerdesigns bruger en lineær plan anslagsstruktur. Selvom fremstillingsprocessen er forholdsvis enkel, er der åbenlyse defekter i selve knuseprocessen. For eksempel, når den roterende højhastighedshammer kolliderer med materialet, på grund af anslagsfladens lineære plan, er det let at danne et lokalt spændingskoncentrationsområde ved bestemte kontaktpunkter, hvilket ikke kun forårsager for store stødbelastninger på nogle områder af hammeren, hvilket resulterer i for tidligt slid eller revner, men også forårsager, at noget energi bliver elastisk frigivet eller ineffektivt ved at knuse kontaktmomentet. effektivitet.
For at løse dette problem bruger den højkromede pladehammer til slagknuser innovativt en bue eller gradvist deformeret buet slagflade i sit design. Når den traditionelle lineære pladehammer rammer materialet, på grund af det lille kontaktareal, genereres der ofte et lokalt højspændingsområde på et øjeblik, og slagkraften koncentreres, hvilket får en bestemt position af hammeren til at bære en slagbelastning, der langt overstiger gennemsnitsniveauet. Dette fører ikke kun til hurtigere slid i dette område, men forårsager også let udvidelse af mikrorevner, hvilket resulterer i tidligt svigt af pladehammeren.
Efter at den bueformede eller gradvist deformerede stødflade er blevet vedtaget, udvides kontaktfladen mellem pladehammeren og materialet, og kontaktprocessen er gradvis kontakt snarere end pludselig stød. Denne kontakttilstand kan effektivt sprede stødspændingen, gøre kraften på enhedsarealet mere ensartet, hvorved risikoen for lokal overbelastning reduceres væsentligt og opnås "fleksibel beskyttelse" af pladehammerens kropsmateriale. Ifølge testdata kan den gennemsnitlige levetid for pladehammeren med denne struktur forlænges med mere end 30%, og vedligeholdelsesfrekvensen reduceres kraftigt. En anden stor fordel ved buestrukturen er, at den har karakteristikken "fleksibel ledning". Under slagprocessen udsættes materialet for en sammensat kraft såsom glidende-forskydning-kompression på overfladen af pladehammeren, snarere end et simpelt øjeblikkeligt stød. Denne krafttilstand gør det muligt at konvertere kinetisk energi til knusningsenergi på en mere stabil måde, hvorved energitabet reduceres og energiudnyttelsen forbedres. De geometriske karakteristika ved pladehammerens buestruktur har naturligvis funktionen som styrematerialer. Ved rotation med høj hastighed spiller anslagsfladen ikke kun en anslagsrolle, men "trækker" også det knuste materiale til at bevæge sig i en bestemt retning.
Den buede overfladestruktur viser højere effektivitet i processen med at konvertere kinetisk energi til knusningsenergi. Da spændingsfordelingen under stødet er mere ensartet, kan den kinetiske energi virke mere fuldt ud på den indre struktur af materialet, hvilket gør det lettere at fuldføre knusningen under den kombinerede virkning af flere knusemekanismer såsom forskydning, spaltning og knusning, i stedet for at stole på lokal højintensitetspåvirkning for at opnå knusning som den traditionelle struktur, hvilket spilder energi. Forskningsdata viser, at knusningseffektiviteten af højchrompladehammeren med optimeret strukturelt design kan øges med mere end 18 % pr. enhedsenergiforbrug. Dette resultat er særligt fremragende i selve produktionslinjen, især velegnet til knusning af materialer med høj styrke og høj hårdhed, såsom hårde sten, slagger og cementklinker.
Den optimerede struktur kan også effektivt reducere støj og vibrationer. I den traditionelle struktur er udstyret på grund af den voldsomme påvirkning og ujævn energifordeling ofte ledsaget af stor støj og mekaniske vibrationer under drift, hvilket påvirker driftsmiljøet og udstyrets stabilitet. Det buede slagdesign gør knuseprocessen mere kontinuerlig og stabil, reducerer slagbelastningen af det mekaniske system og forlænger effektivt levetiden for andre dele af udstyret, såsom lejer og rotorer, og reducerer vedligeholdelsesfrekvensen og udskiftningsomkostningerne for reservedele.
Pladehammerens anslagsvinkel er også blevet videnskabeligt beregnet og gentagne gange testet for at opnå den såkaldte "rimelige anslagsvinkel". Dette vinkeldesign gør det muligt at opdele og knuse materialet mere effektivt i stødøjeblikket, hvilket undgår den store mængde rebound-energitab, der genereres af det traditionelle hammerhoved under stødet. Den rimelige anslagsvinkel reducerer ikke kun energiforbruget ved en enkelt påvirkning, men øger også hyppigheden af flere påvirkninger, så materialet kan gennemføre en mere grundig knuseproces på kort tid.
Med hensyn til energibesparelse viser slagknuserens højchromhamre også betydelige fordele. På grund af dens høje knusningseffektivitet og høje energiomdannelseshastighed er effektbehovet for hele maskinens drift stærkt reduceret. Ifølge statistikker kan slagknuseren under de samme outputforhold, der bruger højkromhamre af slagknuseren, spare 15% -20% af energiforbruget. Især i store produktionslinjer er denne energibesparende fordel mere indlysende, hvilket medfører en reel reduktion af driftsomkostningerne.
Den høje slidstyrke af den høje krompladehammer forlænger effektivt udstyrets levetid, reducerer hyppigheden af udskiftning og sparer en masse arbejds- og vedligeholdelsesomkostninger. I den nuværende kontekst med fortsat høje priser på råvarer og energi giver dette uden tvivl betydelige økonomiske fordele for virksomhederne. Høj krom plade hammer slagknuser er meget udbredt i minedrift, maskinfremstillet sandproduktion, behandling af byggeaffald, cementklinker knusning og andre områder.