Технические расчеты
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голосов)

Задание Определить основ­ные параметры ленточного транспор­тера с решением

Определить основ­ные параметры ленточного транспор­тера производительностью Q = 100 т/ч (27,8 кг/с) при перемеще­нии зерна плотностью ρ = 800 кг/м3. Длина транспортера L=100 м, высота подъема H=5 м. При проектировании предусмотреть возможность работы транспортера в неотапливаемом помещении с повышенной влажностью.

image174 Расчет ленточного транспортера

Рис.1

Угол наклонной части транспортера для плоской ленты назначаем β=18°; находим l1 = H/tg β=5/tg 18° =15,4 м и l2=Z—l1= 100—15,4=84,6 м.

Принимая для груженого участка трехроликовую опору, выражаем пло­щадь поперечного сечения потока груза через ширину ленты:

image175_0_7aba53f4b19776fff38ef3ba39f8f5d6 Расчет ленточного транспортера

При kв=0,85; kо=0,37; α=20° и угле естественного откоса в движении φд = 0,35φ=0,35·35=12°15' площадь

А = 0,25 [0,85 tg 12°15' + (0,852 — 0,372) tg20°] В2= 0,093В2.

Из формулы производительности Q=Avρkv=0,093B2vρkv при скорости движения ленты v=2 м/с и коэффициенте, учитывающем отставание скорости груза от скорости ленты, kv =0,9 (для β =18°) имеем

image176_0_3271272b0f1e3b4ab5180b68b2a2eec2 Расчет ленточного транспортера

Округляя ширину ленты до ближайшего большого размера, предусмот­ренного ГОСТ 22644—77, получаем В=500 мм. Тогда производительность

Q = 0,093·0,52·2·800·0,9 = 33,48 кг/с (120 т/ч).

Выбираем резинотканевую ленту с прокладками из ткани БКНЛ-65. Предел прочности ткани [k]р=65 Н/мм; толщина прокладки δ0=1,15; число прокладок z=3; толщина обкладки рабочей стороны δ1=3 мм, нерабочей стороны δ2= 1 мм.

Линейные плотности: ленты qл=1,1B[zδ0+ δ1+ δ2]=4,1 кг/м; груза qг=Q/v = 33,48 : 2= 16,7 кг/м; роликоопор груженого участка qр. г=8 кг/м; прямых роликоопор обратной ветви qр. о = 2,7 кг/м.

Тяговый расчет. Коэффициенты, учитывающие сопротивление от изгиба ленты и трения в под­шипниках роликоопор, приняты равными k2-3 = k7-8=1,04. Коэффициент, учитывающий ана­логичные сопротивления на натяжном бараба­не, k4-5= 1,06. Коэффициенты сопротивления роликоопор при работе транспортера в неотап­ливаемом помещении: для желобчатых опор qр. г = 0,040; для прямых qр. x = 0,035. Сопротив­ление при загрузке определено по выражению: Fзаг ≈ 33,48·2=67 H.

Проскальзывание ленты по приводному барабану при коэффициенте трения прорези­ненной ленты по футерованному резиной ба­рабану проверяют в условиях повышенной влажности, fo = 0,25 и угле обхвата барабана лентой α=3,14 рад:

F1 ехр (foа) = 800 ехр (0,25·3,14)= 1754 Н,

что меньше натяжения F9 = 3229 Н. Следова­тельно, сцепление ленты с барабаном недоста­точно.

Увеличение предварительного натяжения ленты до F1 = 2000 H обеспечи­вает надежное сцепление, так как при этом F9 = 4606 Н, a F1 ехр(foα) =2000 ехр (0,25·3,14) =4385 Н.

При минимальном натяжении рабочей ветви в точке 6 провисание ленты

image177_0_4f04b613282b4117b4d5e59954ab5f37 Расчет ленточного транспортера

где l=1,5 м — расстояние между роликоопорами груженой ветви при ρ = 800 кг/м3 и B = 500 мм.

Расстояние между роликоопорами приемлемо, так как допустимое про­висание lП = 0,025 l = 0,025·1,5 = 0,0375 м больше lп = 0,02 м.

Выбранная лента имеет достаточный запас прочности

image178_0_10e4a3dd9ae699880335079f80ebb122 Расчет ленточного транспортера

что намного больше требуемого допустимого запаса [s] = 10.

Допустимо принять две прокладки, однако в целях обеспечения жест­кости ленты в поперечном сечении принимаем z=3.

Диаметр приводного барабана Dб =kT kбz=125 · 1 · 3=375 мм. Округляя полученное значение до ближайшего значения в соответствии с ГОСТ 22644—77, принимаем Dб = 400 мм.

Частота вращения барабана

image179_0_6848ea58a8faa94dd6238c04938faf5b Расчет ленточного транспортера

При к. п. д., учитывающем потери на трение в подшипниках барабана и изгиб ленты, ηб = 0,9 и коэффициенте, учитывающем сопротивление от инер­ции при пуске, kп=1,2 необходимая мощность электродвигателя

image180_0_574ff4cbae169d2184156c0093311305 Расчет ленточного транспортера

Выбираем электродвигатель закрытого исполнения типа МТК-2116, который при ПВ=40% имеет мощность P=7,5 кВт и частоту вращения nд=880 мин-1.

Передаточное число приводного механизма и = пд/пб = 880 : 95,5 = 9,22.

 

Задание Расчет  параметров ленточного транспортера с решением

Определить основ­ные параметры ленточного транспор­тера :

производительностью Q = 75 т/ч при перемеще­нии зерна плотностью

ρ = 800 кг/м3. Длина транспортера L=70 м, высота подъема H=5 м.

Угол наклонной части транспортера для плоской ленты назначаем β=15°;

находим l1 = H/tg β=5/tg 15° =14,4 м и l2=Z—l1= 70—14,4=54,6 м.

Принимая для груженого участка трехроликовую опору, выражаем пло­щадь поперечного сечения потока груза через ширину ленты:

image019_1aab11c3dcda155d23000dbe16699365 Расчет ленточного транспортера

При kв=0,85; kо=0,37; α=20° и угле естественного откоса в движении φд = 0,35φ=0,35·35=12°15' площадь

А = 0,25 [0,85 tg 12°15' + (0,852 — 0,372) tg20°] В2= 0,093В2.

Из формулы производительности Q=Avρkv=0,093B2vρkv при скорости движения ленты v=2 м/с и коэффициенте, учитывающем отставание скорости груза от скорости ленты, kv =0,9 (для β =18°) имеем

image020_bc2e74d8f000de0c5d493c961cc9873c Расчет ленточного транспортера

Округляя ширину ленты до ближайшего большого размера, предусмот­ренного ГОСТ 22644—77, получаем В=500 мм. Тогда производительность

Q = 0,093·0,52·2·800·0,9 = 31,48 кг/с (75т/ч).

Выбираем резинотканевую ленту с прокладками из ткани БКНЛ-65. Предел прочности ткани [k]р=65 Н/мм; толщина прокладки δ0=1,15; число прокладок z=3; толщина обкладки рабочей стороны δ1=3 мм, нерабочей стороны δ2= 1 мм.

Линейные плотности: ленты qл=1,1B[zδ0+ δ1+ δ2]=4,1 кг/м; груза qг=Q/v = 33,48 : 2= 16,7 кг/м; роликоопор груженого участка qр. г=8 кг/м; прямых роликоопор обратной ветви qр. о = 2,7 кг/м.

Тяговый расчет. Коэффициенты, учитывающие сопротивление от изгиба ленты и трения в под­шипниках роликоопор, приняты равными k2-3 = k7-8=1,04. Коэффициент, учитывающий ана­логичные сопротивления на натяжном бараба­не, k4-5= 1,06. Коэффициенты сопротивления роликоопор при работе транспортера в неотап­ливаемом помещении: для желобчатых опор qр. г = 0,040; для прямых qр. x = 0,035. Сопротив­ление при загрузке определено по выражению:

Fзаг ≈ 33,48·2=67 H.

Увеличение предварительного натяжения ленты до F1 = 2000 H обеспечи­вает надежное сцепление, так как при этом F9 = 4606 Н, a F1 ехр(foα) =2000 ехр (0,25·3,14) =4385 Н.

При минимальном натяжении рабочей ветви в точке 6 провисание ленты

image021_d2ec2d085f309b78d817c277aa58a438 Расчет ленточного транспортера

где l=1,5 м — расстояние между роликоопорами груженой ветви при ρ = 800 кг/м3 и B = 500 мм.

Расстояние между роликоопорами приемлемо, так как допустимое про­висание lП = 0,025 l = 0,025·1,5 = 0,0375 м больше lп = 0,02 м.

Выбранная лента имеет достаточный запас прочности

image022_a0f884f3ceb8a8afaecfbffbd835c530 Расчет ленточного транспортера

что намного больше требуемого допустимого запаса [s] = 10.

Допустимо принять две прокладки, однако в целях обеспечения жест­кости ленты в поперечном сечении принимаем z=3.

Диаметр приводного барабана Dб =kT kбz=125 · 1 · 3=375 мм. Округляя полученное значение до ближайшего значения в соответствии с ГОСТ 22644—77, принимаем Dб = 400 мм. Частота вращения барабана

image023_7d4c6d0ae7eac5c0f4d0b4ee5a26587b Расчет ленточного транспортера

При к. п. д., учитывающем потери на трение в подшипниках барабана и изгиб ленты, ηб = 0,9 и коэффициенте, учитывающем сопротивление от инер­ции при пуске, kп=1,2 необходимая мощность электродвигателя

image024_5ba7159a8c87f581828fda5a62469199 Расчет ленточного транспортера

Выбираем электродвигатель закрытого исполнения типа МТК-2116, который при ПВ=40% имеет мощность P=7,5 кВт и частоту вращения nд=880 мин-1.

Передаточное число приводного механизма и = пд/пб = 880 : 95,5 = 9,22.