Расчет уточненного значения скорости движения ленты



Б.19

Бакшеев В.Н.  Методические указания по теме №1: «Изучение устройства и основных технических параметров ленточных конвейеров». – Тюмень, ТИУ, 20018. – 32 с.

 

 

Рецензент:               доктор технический наук, профессор О.Ф. Данилов

 

Методические указания утверждены на заседании кафедры АТС и ДМ

протокол №______ от «_____» ______________2018 г.

 

Учебно-методический материал утвержден УМС университета:

протокол №______ от «_____» ______________2018 г.

 

\

 

                                                                                                    

 

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                            © Бакшеев В.Н.    

 

Цель работы: Изучение устройства, основных технических параметров

                     и методики общего расчета ленточных конвейеров.

Содержание: 1. Изучение схем приводов и способов натяжения

                       ленты ленточных конвейеров.

                              2. Общий расчет ленточного конвейера.

Исходные данные для расчета по варианту №___ (табл. 7).

Транспортируемый материал – ______________________,

массовая производительность конвейера – Q =____ т/ч,

длина конвейера – L =_____м,

угол подъема или уклона конвейера – γ =__º,

вид верхних роликовых опор – ____________.

Ленточные конвейеры

Конвейер – это устройство для перемещения материалов до мест потребления. Конвейерами перемещают сыпучие кусковые материалы, штучные грузы, а так же пластичные смеси бетонов и растворов.

Ленточные конвейеры широко применяют для непрерывного транспортирования различных материалов в горизонтальном или наклонном направлениях. Они обеспечивают высокую производительность (до нескольких тонн в час) и значительную дальность транспортирования (до нескольких десятков километров).

В строительстве используют передвижные и стационарные ленточные конвейеры, перемещающие грузы на сравнительно небольшие расстояния.

Передвижные ленточные конвейеры изготавливают длиной 5, 10 и 15 м. Они оборудуются колесами для перемещения вручную или в качестве прицепа к тягачу. Стационарные ленточные конвейеры для удобства монтажа составляют из отдельных секций длинной 2-3 м и общей протяженностью 40-80 м.

Ленточные конвейеры широко используются как транспортирующие органы в конструкциях траншейных и роторных экскаваторов, бетоноукладчиков и других машин, где их параметры определяются параметрами основной машины.

Основным транспортирующим и тяговым органом ленточного конвейера является бесконечная прорезиненная лента, огибающая два барабана – приводной и натяжной. Поступательное движение ленты с грузом создается силами трения, действующими в зоне контакта ленты с приводным барабаном. Вращение барабан получает от привода состоящего из электродвигателя, редуктора, соединительных и предохранительных муфт, системы управления и автоматики. Верхняя рабочая и нижняя холостая ветви поддерживаются верхними и нижними роликоопорами. Для предотвращения провисания ленты между роликоопорами, а также для увеличения тягового усилия лента натягивается винтовым, канатно-блочным или пружинным натяжным устройством.

Загрузка транспортируемого материала на ленту производится через специальную воронку. Съем материала может производиться через приводной барабан или в промежуточных пунктах с помощью специальных сбрасывающих устройств. Для предотвращения самопроизвольного обратного хода ленты после остановки конвейера на валу приводного барабана устанавливается тормоз.

Для транспортирования строительных материалов применяют тканевые прорезиненные ленты, состоящие из нескольких слоев (прокладок) ткани (бельтинга). Растягивающую нагрузку воспринимают только тканевые прокладки, которые изготавливают из хлопчатобумажных или более прочных синтетических волокон.

В конвейерах большой длины и производительности прочность прорезиненной ленты с прокладками из синтетических волокон оказывается недостаточной. В этих случаях применяют несколько последовательно расположенных самостоятельных конвейеров, составляющих общую длину трассы, а для тягового и несущего органов применяют резино-тросовые ленты, у которых в качестве прокладок использованы тонкие стальные проволочные канаты при 6-8-ми кратном запасе прочности.

При транспортировании на дальние расстояния применяют так же конвейеры с раздельным тяговым и несущим органами. В качестве тягового органа используют стальные канаты или цепи, а несущего – облегченную прорезиненную ленту специальной формы, опирающуюся на тяговый канат или тяговую цепь.

Общий вид и конструктивное исполнение ленточного транспортера представлено на (рис. 1, 1а, 1б)


Рис. 1. Схема ленточного конвейера:

1 - приводной барабан; 2 – роликоопоры грузовой ветви; 3 - лента; 4 – натяжной барабан; 5 – натяжное устройство; 6 – опора конвейера; 7 - рама; 8 – роликоопора холостой ветви; 9 - привод конвейера.

    

Рис. 1а. Конструктивное исполнение

Рис. 1б. Приводной барабан

 

 

Разновидность верхних роликовых опор представлена на (рис. 2, 2а).

 

                    

Рис. 2. Разновидности верхних роликовых опор:

А- однороликовая, Б- двухроликовая, В – трехроликовая.

1 – площадь поперечного сечения материала на ленте, 2- лента, 3 – верхние роликовые опоры.

Рис. 2а. Верхние и нижние роликовые опоры

 

Рис. 3. Общий вид ленты

 

Рис. 4. Натяжной барабан

Рис. 5. Натяжное устройство

 

Привод конвейера 9 состоит из электродвигателя, редуктора, муфт (соединительных и предохранительных), систем управления и автоматики

 

Рис. 6. Электродвигатель

 

Рис. 7. Редуктор

     

Рис. 8. Элементы системы управления и автоматики

Рис. 9. Перемещение материала

Последовательность расчета

Расчет ширины ленты

Если принять угол развала между роликами в двух- и трех роликовых опорах 1200, то площади поперечного сечения материала на ленте F и ширину ленты В (рис.2) можно выразить следующим образом:

для однороликовых опор

      F = ¼ b2 f tgφp,                                                        (1.1)

для двухроликовых опор

     F = ¼ b2 (f tgφp +tg300),                                    (1.2)

для трехроликовых опор

    F = ¼ b2 (f tgφp +2tg300),                                  (1.3)

где b – ширина основания сечений материала на ленте, м;

  f = 0,8 - коэффициент округления шапки сечения материала в движении;

φp- расчетный угол естественного откоса материала, град., (табл. 1).

Площадь поперечного сечения материала на ленте F определяется исходя из заданной массовой производительности конвейера Q и принятой скорости движения ленты Vл (табл.1).

                                     Q/d=3600 F V k,                                           (1.4)

Отсюда F = Q/ (3600·d Vл k),                                                         

где Q - массовая производительность конвейера, т/ч;

d- плотность материала, т/м3 (табл. 1);

  Vл - принятая скорость движения ленты, м/с (табл. 1);

 k = 0,9 - коэффициент неравномерности загрузки конвейера.

Тогда для однороликовых опор

       b = 2· ,                                          (1.5)

B = b + 0,1,                                                  (1.6)

Принимается ближайшее значение ширины ленты В по стандартному ряду (ГОСТ 22644 - 77). Конвейеры ленточные.

В = 300, 400, 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, (2250), 2500, (2750), 3000 мм.

Bф = __________ мм.

Расчет уточненного значения скорости движения ленты

     Vy = Q / 3600·d·Fф·k,                                 (1.7)

где Fф - фактическая площадь поперечного сечения материала ленте, м2.

Для однороликовых опор

Fф = ¼ bф2 f tgjp,                                          (1.8)

Для двухроликовых опор

F = ¼ b2 (f tgφp +tg300),                                                          (1.9)

Для трехроликовых опор

F = ¼ b2 (f tgφp +2tg300),                                         (1.10)

                        bф = Вф – 0,1,                                    (1.11)

где  Вф, - фактическая ширина ленты, м;

f = 0,8 - коэффициент округления «шапки» сечения материала движении;

   φp - расчетный угол естественного откоса материала, град. (табл. 1).

3. Расчет диаметров барабанов, диаметра роликов и количества

верхних роликовых опор

               dб =0,5 Вф,                                      (1.12)

Lбф +100,                                        (1.13)

          dp =0,1 Вф ,                                          (1.14)

np=                                                  (1.15)

гдеBф - принятая ширина ленты, мм;

L - длина конвейера, м;

   t - расстояние между верхними роликовыми опорами, м (табл. 6);

   Dб – диаметр барабана, мм;

   dр – диаметр роликов, мм;

   nр - количество верхних роликовых опор, шт.

              

4. Расчет мощности привода конвейера

N= (Q/360 h0)·с(Lr ± Н)+0,02·с q Lг Vу,             (1.16)

где Q - массовая производительность конвейера, т/ч;

  С = 0,06 - общий коэффициент сопротивления движению ленты;

  Lr = L cosγ - дальность транспортировки по горизонтали, м;

  Н = L sinγ - высота подъема или спуска конвейера, м;

  γ - угол подъема или уклона конвейера, для горизонтальных конвейеров Н=0, для конвейеров, работающих на подъем или спуск Н принимается соответственно со знаками + или - .

  q = 30 Вф - масса одного погонного метра движущихся

                    элементов конвейера, кг/м;

  Вф. - фактическая ширина ленты, м;

  Vу - уточненная скорость движения ленты, м/с;

      η0 = 0,8 - общий КПД привода.

По расчетной мощности привода выбираем электродвигатель (табл.2):

электродвигатель серии _________;

мощность электродвигателя, кВт Nд. = __________;

частота вращения вала электродвигателя, об/мин nд = _________;

диаметр вала электродвигателя, мм d = __________.


Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 188; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!