Пластинчатый конвейер

Контрольная работа - Разное

Другие контрольные работы по предмету Разное

. 4. а). Площадь поперечного сечения груза (м2) определится как

1 = C1*b*h1/2 = C1*b2*tg(?1)/4 = 0,18*B2н*С1*tg(?1) (1)

 

где b - ширина основания груза, лежащего на настиле; b = 0,85Вн; Вн - ширина настила, м; h1 - высота слоя груза, м; С1 - коэффициент, учитывающий уменьшение площади поперечного сечения груза при его поступлении на наклонный участок транспортера (табл. 2); ?1 - угол при основании треугольника; ?1 = 0,4*?; ? - угол естественного откоса.

Используя формулу

=3,6*F*pм*?,

 

производительность (т/ч) пластинчатого конвейера с учетом формулы (1) можно записать как

Q = 3,6*F1pм? = 0,648*Bн2*С1*рм*?*tg(?).

 

Тогда ширина настила без бортов будет (м)

= v(Q/(0,648*С1*рм*?*tg(?)))

 

При настиле с бортами (как подвижными, так и неподвижными, (рис. 4. б, в) площадь поперечного сечения груза на настиле складывается из площадей

= F2 + F3 = Bнбh2C1/2 + Bнбh3

 

При коэффициенте заполнения желоба, образованного настилом и бортами (? = h3/h), который принимают равным 0,65…0,80, будем иметь (м2)

= 0,26*B2нб*C1*tg(?1)+Bнб*h*?

 

Используя эту и формулу Q=3,6*F*pм*?, получим выражение для определения массовой производительности (т/ч) пластинчатого конвейера, имеющего настил с бортами,

= 3,6*F*pм? = 0,9*Внб*pм*?*[Bнб*C1*tg(?1)+4*h*?]

 

Из этой формулы можно определить ширину настила, задавшись всеми необходимыми параметрами и высотой борта h. Решая квадратное уравнение, получим (м)

 

Можно, задавшись Bнб, определить h. Полученные значения ширины настила и высоты бортов округляют до ближайших больших по государственному стандарту, а скорость тягового элемента пересчитывают. Ширину настила при транспортировании штучных грузов выбирают в зависимости от габаритов груза так же, как и для ленточных.

Скорость тягового элемента при определении геометрических параметров пластинчатого конвейера принимают в пределах 0,01…1,0 м/с, так как его работа с большими скоростями приводит к значительному увеличению динамических усилий.

Тяговый расчет пластинчатого конвейера выполняют аналогично расчету ленточного. Однако ввиду того что закон Эйлера к приводу цепного конвейера неприменим, при его расчете необходимо задаться величиной минимального натяжения тягового элемента. Обычно рекомендуют принимать Smin= 1000…3000 Н.

Сопротивления перемещению тягового элемента с прямым настилом и движущимися бортами определяют по выражениям

 

(Wпр=(q+qk) gL (fcos?sin?)) или (Wпр=g (q+qk) (?1LгH)).

 

Величина нагрузки q0 для пластинчатых транспортеров

0=(q+qk),

 

где qk - сила тяжести 1 м тягового элемента с настилом. Величину qk (кг) ориентировочно можно определить по выражению

k=60Вн+Ап

 

где коэффициент Ап принимают по таблице. 3.

Коэффициент сопротивления движению ходовых катков по направляющим можно вычислить по формуле или выбрать по таблице 4.

Примечание. Меньшие значения относятся к тяжелым цепям с катками увеличенного диаметра.

В конвейерах с неподвижными бортами (рис. 4. б), перемещающих сыпучие грузы, необходимо учитывать дополнительные сопротивления, возникающие от трения груза о борта. Рекомендуется следующее выражение для определения этих сопротивлений (Н):

б = fh2pмgKбlб

 

где f - коэффициент трения груза о стенки борта; Kб - коэффициент, учитывающий уменьшение горизонтального давления от слоя груза на стенки бортов;

б=?+l, 2/l+sin?;

б - длина бортов, м.

Далее выбирают тип тягового элемента, определяют размеры звездочек, мощность электродвигателя. При выборе типа цепи следует учесть, что если передача тягового усилия осуществляется двумя цепями, то тяговое усилие (Н) на одну цепь определяют с учетам неравномерности распределения его между цепями:

ст1=1,15Sст/2

 

При скорости транспортирования более 0,2 м/с цепь следует подбирать по полному расчетному усилию с учетом динамических нагрузок по формуле

 

Sp=S+m60?2/z2tц

5. Пример расчёта пластинчатого конвейера

 

Исходные данные: перемещаемый груз - мешки с мукой массой Gг = 60 кг, размеры мешка 250Х450Х900 мм, производительность Q = 300 шт./ч, коэффициент неравномерности Кн=1,5. Схема трассы и размеры конвейера приведены на рисунке. 5. а.

. Исходя из размеров груза и угла наклона конвейера, принимаем бортовой плоский настил шириной Вн=500 мм и высотой борта h=100 мм.

. Определяем расчетную производительность конвейера

p = Q*Kн = 300*1,5 = 450 шт./ч.

 

. Задаемся скоростью тягового элемента ?=0,2 м/с. Тогда расстояние между транспортируемыми мешками определится как

 

a = 3600*?/Qp = 3600*0,2/450 = 1,6 м.

 

. В качестве тягового элемента принимаем две пластинчатые катковые цепи с катками на подшипниках скольжения.

. Определяем массу, приходящуюся на 1 м, от груза

=Gг/a=60/1,6=37,5 кг/м

 

настила с тяговым элементом по формуле

k=60Вн+Ап

к=60*0,5+40=70 кг/м, где коэффициент Aп взят по таблице для легкого настила при Вн=0,5 м.

. Выполняем тяговый расчет конвейера, принимая за точку с минимальным натяжением точку 2 (рис. 5. а), так как на участке 1-2 величина Lг2?x.к<q0H. Полученные данные сводим в таблицу. 5.

По величинам натяжений в характерных точках строим диаграмму натяжений тягового элемента (рис. 5. б). Максимальным натяжением будет натяжение в точке 8. По этому натяжению определяем величину нагрузки, действующей на одну цепь, с учетом формулы

ст1=1,15Sст/2

 

Принимая коэффициент запаса прочности nц=10, определяем величину разрушающей нагрузки по формуле (Sраз=Smaxnц)

paз = 1,15*nц*S8/2 = 1,15*15945*10/2 = 91683 Н.

 

По величине Spaз подбираем