- •1) Асимметрия цикла.
- •2) Вид деформации.
- •3) Концентрация напряжений.
- •3.3.4 Зубчато-ременные передачи
- •1. Планетарные зубчатые передачи
- •1.1 Общие сведения
- •1.2 Преимущества планетарных передач над обычными
- •1.3 Недостатки планетарных передач
- •1.4 Область применения
- •4.6.2 Геометрические параметры конического зубчатого колеса
- •4.6.3 Силы в зацеплении конической передачи
- •8.1. Рекомендуемая кинематическая вязкость масел
- •8.2. Кинематическая вязкость масел
- •8.3. Рекомендуемые марки масел для волновых передач
- •Вертикальной плоскости; в — эпюра изгибающего момента в горизонтальной плоскости; г — эпюра крутящего момента; д — эскиз вала
- •Подшипники качения Общие сведения
- •Достоинства и недостатки подшипников качения
- •Классификация подшипников качения и их маркировка
- •Основные типы подшипников качения
- •Материалы подшипников качения
- •Виды разрушения подшипников качения
- •Критерии работоспособности подшипников качения
- •Выбор типа подшипника
- •Расчет (подбор) подшипников качения на статическую грузоподъемность
- •Общие сведения
- •Классификация муфт
- •Глухие муфты
- •Жесткие компенсирующие муфты
- •Упругие муфты
- •Сцепные муфты
- •Подбор и расчет муфт
- •5. Условия самоторможения винтовой пары. Способы повышения кпд винтовой пары.
- •6. Кпд винтовой пары. Способы повышения кпд винтовой пары. (Вывод формулы для расчета кпд винтовой пары).
- •7. Распределение осевой силы по виткам резьбы. Конструктивные меры, применяемые для улучшения распределения нагрузки по виткам.
- •8. Расчет на прочность стержня винта, нагруженного силой затяжки и моментом сопротивления в резьбе.
- •Глава 1. Шпоночные соединения
- •Глава 2. Шлицевые соединения
- •Глава 1. Шпоночные соединения
- •1.1.Общие сведения
- •1.2. Разновидности шпоночных соединений
- •1.З.Расчет шпоночных соединений
- •Глава 2. Шлицевые соединения
- •2.1 .Общие сведения
- •2.2. Разновидности шлицевых соединений
- •2.3. Расчет шлицевых соединений
- •Раздел «Подъемно-транспортные установки»
- •Устройство ленточного конвейера
- •1.2.1 Лента
- •Резинотканевые ленты.
- •Резинотросовые ленты.
- •Ковшовые элеваторы
- •Полочные и люлечные элеваторы
- •Содержание
- •Содержание
- •Самоходные стреловые краны
- •Типы стрел
- •Подвески стрелы
- •Техническое освидетельствование грузоподъемных машин, организация эксплуатации и надзоров.
Устройство ленточного конвейера
Ленточный конвейер, схема представлена на рисунке 1, состоит из замкнутой гибкой ленты 1, огибающей ведущий (приводной) 2 и хвостовой (поворотный) 3барабаны. Приводной барабан получает вращение от электродвигателя через редуктор. Тяговое усилие от барабана на ленту передается трением. Барабаны 4являются вспомогательными, отклоняющими ленту. Благодаря их применению увеличивается угол охвата приводного и поворотного барабанов лентой, что улучшает условия сцепления ленты с поверхностями этих барабанов и уменьшает пробуксовывание ленты.
Рисунок 1 - Схема ленточного конвейера.
Натяжение ленты осуществляется натяжным устройством 10, расположенном в данной схеме, на хвостовом барабане.
Часть ленты, на которой располагается груз, называется рабочей, груженой или несущей ветвью, а свободная от транспортируемого материала – порожней ветвью.
Лента поддерживается роликовыми опорами 5 на груженой ветви и 6 на порожней ветви, установленными на раме 7.
Материал подается на ленту по загрузочному желобу 8 и перемещается к разгрузочному концу конвейера, где сбрасывается в направляющий лоток 9.
Грузонесущая ветвь ленты конвейера в поперечном сечении может иметь желобчатую (лотковую) (рисунок 2, а), реже плоскую (рисунок 2, б) форму. Порожняя ветвь – всегда плоская. Лотковая форма придается ленте роликовыми опорами.
Несущей ветвью является, как правило, верхняя, но в некоторых случаях для перемещения груза используется нижняя ветвь, а иногда и обе ветви ленты одновременно.
Материал поступает на ленту вблизи хвостового барабана либо в промежуточных пунктах, расположенных по длине конвейера.
Рисунок 2 – Расположение роликоопор в поперечном сечении:
а – с желобчатой формой ленты грузонесущей ветви;
б – с прямым расположением ленты.
В последнем случае погрузочные пункты оборудуются стационарными или передвижными загрузочными воронками.
Разгрузка материала производится с концевого барабана, где лента меняет направление движения, или в промежуточных пунктах конвейера посредством специальных сбрасывающих устройств.
Транспортирование груза ленточными конвейерами осуществляется в горизонтальном или наклонном (вверх или вниз) направлениях, при этом возможен переход от горизонтального перемещения к наклонному и наоборот.
1.2.1 Лента
В общем виде лента имеет тяговый каркас, покрытый со всех сторон эластичным заполнителем. Каркас воспринимает продольное растягивающее усилие и обеспечивает поперечную жесткость.
Заполнитель предохраняет каркас от воздействия влаги, механических повреждений, истирания и т.д. Каркас выполняется из синтетических или комбинированных волокон (лавсан, капрон, нейлон).
Заполнитель состоит из резиновых смесей с синтетическим каучуком или пластмассой + добавки. Добавки придают ленте свойства необходимые для эксплуатации в различных условиях:
– ленты общего назначения ( эксплуатация при Т =– 450С …+ 600С);
– морозостойкие ленты, имеют маркировку М (эксплуатация при
Т = – 600С …+ 600С);
– теплостойкие ленты, имеют маркировку Т (эксплуатация при Т= до + 1000С);
– ленты повышенной теплостойкости, имеют маркировку ПТ (эксплуатация при Т= до + 2000С);
– пищевые ленты, имеют маркировку П;
– негорючие ленты, имеют маркировку Ш;
– маслостойкие ленты, имеют маркировку МС;
– магнитомягкие ленты, притягивающиеся к магнитам;
– магнитотвердые (эластомагниты);
– грязеотталкивающие ленты.
Нормальный ряд ширины ленты в мм (ГОСТ 22644 - 77):
300, 400, 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,2000, 2500,3000,3600.
Требования предъявляемые к прорезиненным лентам следующие:
– продольная прочность и жесткость;
– поперечная жесткость (для создания лотковой формы);
– высокая износостойкость;
– малый вес и малая гигроскопичность;
– стойкость к физическим и химическим воздействиям.
