Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Методика расчета. Расчет ленточного конвейера

Практическая работа 4

Расчет ленточного конвейера

Цель занятия: По заданной производительности ленточного конвейера определить ширину ленты и мощность электродвигателя.

 

Данные для расчета приведены в таблицах 4.1- 4.10 и на рисунках 4.1 и 4.2

 

Общие сведения

Конвейеры применяются для транспортирования гравия, щебня, цемента, грунта, бетонных смесей, кирпича. Машины этого типа можно разделить на следующие группы:

а) конвейеры или транспортеры (ленточные, цепные, винтовые, роликовые, вибрационные, а так же элеваторы);

б) подвесные канатные дороги;

в) пневматические транспортные устройства;

г) самотечные гравитационные устройства.

Ленточные конвейеры делятся на передвижные (длиной 5-20 м) и стационарные (до нескольких сотен метров). Производительность их 10-20 тыс.т./ч. Ленточный конвейер (рисунок 4.2) представляет собой бесконечную ленту, огибающую два барабана, один из которых является ведущим, а другой ведомым. При вращении ведущего барабана, лента под действием сил трения приводится в движение. Между ведущим и ведомым барабанами устанавливаются роликовые опоры, поддерживающие верхнюю и нижнюю ветви от провисания.

 

Последовательность выполнения задания

1 Определить площадь поперечного сечения материала на ленте.

2 Определить ширину ленты.

3 Вычислить мощность на валу приводного барабана конвейера.

4 Вычислить необходимую мощность двигателя.

5 Вычислить окружное усилие на приводном барабане и натяжение набегающей и сбегающей ветвей ленты.

6 Определить количество прокладок в ленте.

7 Определить диаметр приводного барабана и передаточное отношение приводного редуктора.

Методика расчета

1 По заданной производительности (таблица 4.1) определяем площадь поперечного сечения материала на ленте конвейера

, м2, (4.1)

где П – производительность конвейера, т/ч;

u - скорость движения ленты, м/с выбираем из таблицы 4.3 в зависимости от транспортируемого материала;

r - насыпная плотность материала, кг/м3 (таблица 4.6).

2 Определяем ширину ленты по одной из формул (4.2) – (4.4) в зависимости от формы ленты (рисунок 4.1). Форма ленты выбирается по последней цифре зачетки: а – 1, 2, 7; б – 3, 4, 8; в – 5, 6, 9, 0.

2.2 Лента плоская без бортов (рисунок 4.1, а)

, м, (4.2)

где С – коэффициент, учитывающий уменьшение площади сечения от ссыпания материала назад при транспортировании его наклонным конвейером (таблица 4.4);

r 3 – угол при основании площади поперечного сечения материала равен 15°, а tgr 3=0, 27.

2.2 Плоская лента с бортами (рисунок 4.1, б)

, м, (4.3)

где Е – отношение численно равное

2.3 Желобчатая лента (рисунок 4.1, в)

, м, (4.4)

где К 1 – отношение, численно равное

y - угол наклона боковых стенок y = 30°, tgy = 0, 58

K – отношение, численно равное

Получив ширину ленты принимаем в сторону увеличения из таблицы 4.9 для дальнейших расчетов ее уточненное значение.

           
     
 

а б в

Рисунок 4.1 - Размещение транспортируемого материала на ленте при различных формах поперечного сечения конвейера

 

3 Вычисляем мощность на валу приводного барабана конвейера

кВт, (4.5)

где Н – высота подъема материала (рисунок 4.2)

м; м, (4.6)

где L – длина конвейера, м (таблица 4.1);

b - угол наклона конвейера, рад. (таблица 4.1);

L 2 – длина горизонтальной проекции конвейера, м;

k 1 – эмпирический коэффициент, учитывающий влияние относительной длины конвейера (таблица 4.5);

k 2 – коэффициент, учитывающий расход энергии на преодоление сопротивлений, возникающих при прохождении ленты через сбрасывающую тележку (таблица 4.2);

k – коэффициент, учитывающий расход энергии на работу сбрасывающего устройства (таблица 4.2).

4. Вычисляем необходимую мощность электродвигателя

, кВт, (4.7)

где h - коэффициент полезного действия привода барабана, h= 0, 75-0, 8

Из таблицы 4.10 подбираем марку электродвигателя.

 

5 Вычисляем окружное усилие на приводном барабане

, Н, (4.8)

и натяжение набегающего и сбегающего концов ленты

сбегающего

, Н, (4.9)

набегающего

, Н, (4.10)

где m - коэффициент трения ленты о барабан (таблица 4.7);

a - угол обхвата, рад (таблица 4.1).

Значение еma даны в таблица 4.8.

6 Определяем количество прокладок в ленте

, (4.11)

где Р – допускаемая нагрузка на 1 м ширины одной прокладки,

Р = 5500 н/м.

Подсчитанное число прокладок должно находиться в пределах приведенных в таблица 4.9

 

 

7 Определяем диаметр приводного барабана и лебедки

м, (4.12)

и передаточное отношение приводного редуктора

, (4.13)

где n дв – частота вращения ротора электродвигателя, об/мин. Значение n дв берем из таблицы 4.10 по марке подобранного электродвигателя;

n бар – частота вращения приводного барабана.

, об/мин, (4.14)

где x - величина, характеризующая относительное скольжение и зависящая от материала трущейся поверхности барабана и состояния атмосферы (таблица 4.7).

 
 

Рисунок 4.2 - Схема ленточного конвейера

 

 

Таблица 4.1 – Данные к заданию

Ва- ри-анты Вид транспорти-руемого материала П, т/ч L, м b, рад Материал трущейся поверхности барабана Состояние атмосферы a, рад
  Руда       чугун очень влажно 3, 14
  Камень     0, 0175 чугун влажная 3, 67
  Кокс     0, 07 чугун сухая 4, 2
  Песок     0, 105 резина очень влажно 4, 8
  Цемент     0, 140 резина очень влажно 3, 14
  Руда     0, 3675 резина сухая 3, 67
  Щебень     0, 2625 дерево очень влажно 4, 2
  Уголь     0, 035 дерево влажная 4, 8
  Гравий     0, 2275 дерево сухая 3, 14
  Мел     0, 350 чугун сухая 3, 67
  Руда     0, 385 чугун влажная 4, 2
  Камень     0, 1225 чугун очень влажно 4, 8
  Кокс     0, 245 резина очень влажно 3, 14
  Земля     0, 3325 резина влажная 3, 67
  Гипс     0, 210 резина сухая 4, 2
  Руда     0, 0875 дерево очень влажно 4, 8
  Щебень     0, 1575 дерево влажная 3, 14
  Уголь     0, 315 дерево сухая 3, 67
  Песок     0, 2275 чугун очень влажно 4, 2
  Цемент     0, 385 чугун влажная 4, 8
  Руда     0, 0175 чугун сухая 3, 14
  Камень     0, 0525 резина очень влажно 3, 67
  Кокс     0, 105 резина влажная 4, 2
  Гравий     0, 1925 резина сухая 4, 8
  Мел     0, 3325 дерево сухая 3, 14
  Руда     0, 210 дерево влажная 3, 67
  Щебень     0, 0275 дерево очень влажно 4, 2
  Камень     0, 0525 резина очень влажно 3, 07
  Кокс     0, 0105 резина влажная 4, 2
  Уголь     0, 3675 чугун сухая 4, 5

 

Таблица 4.2 – Дополнительные варианты к заданию

Вариант Конструкция разгрузочного устройства k2 k
а – 1, 3, 5 При наличии сбрасывающей тележки 1, 25 0, 005
б – 2, 4, 6 При разгрузке через натяжной барабан 1, 0 0, 05

Дополнительный вариант выбирается по последней цифре

зачетной книжки

 

 

Таблица 4.3 – Скорость движения ленты от вида транспортируемого

материала

Транспортируемый материал u, м/с
Крупнокусковые абразивные грузы (руда) 1, 6-3, 15
Среднекусковые абразивные грузы (камень, щебень) 1, 6-4, 0
Малообразивные среднекусковые грузы (кокс, уголь) 1, 6-5, 0
Абразивные мелкокусковые и зернистые грузы (песок, гравий, земля) 2, 5-6, 3
Пылевидные грузы (цемент, гипс, мел) 0, 8-1, 25

Примечание: Значение скорости следует выбирать из нормативного

ряда скоростей ГОСТ 22644-77: 0, 8; 1, 25; 1, 6; 2, 5; 3, 15; 4, 0; 5, 0; 6, 3.

 

 

Таблица 4.4 – Величина коэффициента С

Угол наклона транспортера b, рад 0-0, 175 0, 1925-0, 2625 0, 28-0, 385
Коэффициент С   0, 97 0, 9

 

Таблица 4.5 – Величина коэффициента k 1

Относительная длина конвейера L, м до 16 15-30 30-50 свыше 50
Коэффициент k 1 1, 25 1, 15 1, 05 1, 0

 

Таблица 4.6 – Насыпная плотность груза

Вид груза r, кг/м3 Вид груза r, кг/м3 Вид груза r, кг/м3
Руда   Уголь   Цемент  
Камень   Песок   Мел  
Щебень   Гравий   Гипс  
Кокс   Земля      

 

Таблица 4.7 – Значение коэффициента трения m и величины x

Материал трущейся поверхности Состояние атмосферы m x
Обработанный чугун Очень влажная 0, 10 0, 03
Обработанный чугун Влажная 0, 20 0, 019
Обработанный чугун Сухая 0, 30 0, 008
Футеровка из обрезиненной ленты Влажная 0, 25 0, 006
Футеровка из обрезиненной ленты Очень влажная 0, 15 0, 01
Футеровка из обрезиненной ленты Сухая 0, 40 0, 002
Футеровка из дерева Очень влажная 0, 15 0, 02
Футеровка из дерева Влажная 0, 25 0, 012
Футеровка из дерева Сухая 0, 35 0, 004

 

 

Таблица 4.8 – Значение еma

Угол обхвата a, рад Коэффициенты трения m
0, 1 0, 15 0, 20 0, 25 0, 3 0, 35 0, 4
3, 14 1, 36 1, 60 1, 37 2, 19 2, 56 3, 00 3, 51
3, 67 1, 44 1, 73 2, 08 2, 50 3, 01 3, 61 4, 34
4, 2 1, 53 1, 88 2, 32 2, 86 3, 52 4, 35 5, 37
4, 8 1, 08 2, 09 2, 61 3, 32 4, 32 5, 37 6, 82

 

 

Таблица 4.9 – Допустимое число прокладок в зависимости от ширины

ленты

В, м 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 8 1, 0 1, 2 1, 4
i n 3-4 3-5 3-6 3-7 4-8 5-10 6-10 7-10

 

Таблица 4.10 – Типы и основные параметры электродвигателей

Тип двигателя Nдв, Квт nдв, об/мин Тип двигателя Nдв, кВт nдв, об/мин
4АА50А2У3 0, 9   4А118М2У3 7, 5  
4АА56А4У3 0, 12   4А160М8У3 11, 0  
4АА63А6У3 0, 18   4А160М6У3 15, 0  
4АА63В6У3 0, 35   4А160М4У3 18, 5  
4АА63В4У3 0, 37   4А180S2У3 22, 0  
4АА63В2У3 0, 55   4А225М8У3 30, 0  
4А90LA8У3 0, 75   4А225М6У3 37, 0  
4А80В6У3 1, 1   4А200L4У3 45, 0  
4А80В4У3 1, 5   4А225М2У3 55, 0  
4А80В2У3 2, 8   4А280М8У3 75, 0  
4А112МВ8У3 3, 0   4А280М6У3 90, 0  
4А112МВ6У3 4, 0   4А280S4У3 110, 0  
4А112МАУ3 5, 0   4А280М2У3 132, 0  

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методика расчета. Тяговый расчет автомобильного транспорта | Тема: Технология работы с графическими объектами




© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.