
- •Раздел I. Оборудование для измельчения и сортирования строительных материалов
- •Глава I. Общие сведения
- •§ 1. Свойства измельчаемых материалов
- •§2 Основные сведения о свойствах измельчаемых материалов
- •1. Шкала для оценки абразивности материалов (предложенная вниИстройдормаш)
- •§ 3. Характеристика процесса измельчения
- •§4. Требования к качеству строительных материалов
- •§ 5. Энергоемкость процесса измельчения
- •§ 6.Основные методы измельчения.
- •Глава II. Машины для дробления
- •§ 1. Щековые дробилки
- •§2 Конструкция
- •§3 Расчет основных параметров
- •§4 Расчет нагрузок в основных элементах
- •Глава 3 конусные дробилки
- •§1 Назначение, принцип действия и классификация
- •§2 Конструкция
- •Основы расчета конусных дробилок
- •Глава 4 валковые дробилки
- •§1 Область применения и классификация
- •§2 Конструкция
- •§3 Расчет основных параметров
- •Раздел 2. Машины и оборудование
- •Глава2. Общие сведения о процессах сортирования материалов
- •§1 Назначение и сущность процессов сортирования
- •§2 Основы вероятностной теории процесса
- •Глава1. Грохоты с плоскими рабочими органами
- •§1 Конструкция просеивающих элементов
- •§2 Вибрационные грохоты
- •Глава3. Передвижные дробильно-сортировочные установки
- •Раздел 4. Машины для перемешивания
- •Глава 1. Общие сведения
- •§1.Процесс перемешивания
- •§2.Классификация смесительных машин
- •§ 2. Смесительное оборудование для приготовления жидких суспензий и эмульсий
- •§1.Смесители для приготовления шлама
- •§ 2. Смесители для приготовления гипсовых составов
- •§3.Смесители для приготовления суспензий при производстве керамических изделий
- •Глава 3.Смесителм для премешивания сухих порошковых и вязкопластических смесей.
- •§1.Лопастные смесители с горизонтальными валами
- •§ 2. Бегунково-лопастные смесители
- •§3.Пневмомеханический гомогенизатор.
- •Глава 5. Смесители для приготовления бетонных смесей и строительных растворов.
- •§ 1. Общие сведения о бетонах,
- •Строительных растворах. Классификация смесительных машин.
- •§2.Гравитационные бетоносмесители.
- •§2.Смесители принудительного действия.
- •§3.Смесители для приготовления строительных растворов.
- •§4. Вибрационные смесители
- •§5.Смесители для приготовления легких бетонов
- •Глава 6. Бетонные и растворные заводы и установки
- •§1.Технологический процесс приготовления бетонов и растворов
- •§2.Основные типы и состав бетонных и растворных заводов
- •§3.Основы автоматизации смесительных заводов и установок
- •§4.Выбор смесительного завода.
§2.Гравитационные бетоносмесители.
Перемешивание компонентов в гравитационных смесителях происходит в барабанах, к внутренним стенкам которых прикреплены лопасти. При вращении барабана смесь лопастями, а также силами трения поднимается на некоторую высоту и затем сбрасывается вниз. Для обеспечения однородности смеси необходимо произвести 30—40 циклов подъема и сброса смеси в барабане.
Для обеспечения свободного перемещения смеси в барабане его объем в 2,5—3 раза должен превышать объем смеси. Скорость вращения барабана невысокая, так как в противном случае центробежные силы инерции будут препятствовать свободному перемещению смеси.
Бетоносмесители изготовляют с наклоняющимися и стационарными барабанами. Эти барабаны выполняют грушевидной, конусной и цилиндрической формы.
На
рис. 186 показан гравитационный
бетоносмеситель
объемом 500 л (по
загрузке) с грушевидным барабаном.
Отдозированные сыпучие материалы
поступают в загрузочный ковш 4,
который перемещается по направляющим
6.
Ковш поднимается канатом 5,
проходящим по отклоняющему блоку 7 на
полиспаст, состоящий из неподвижной
обоймы блоков 1
и подвижной обоймы 3,
которая
перемещается гидроцилиндром 2. При
взаимодействии нижних роликов ковша
с упором, установленным в направляющих,
днище ковша открывается и образуется
лоток, по которому материалы поступают
в смесительный барабан 8.
Смесительный барабан установлен на траверсе 11, которая пальцами опирается на стойки 16, прикрепленные к раме 17 Вращение барабану передается двигателем 13 через редуктор 12, размещенный в траверсе. Готовая смесь выгружается при наклоне барабана в результате поворота траверсы гидроцилиндром 14, зубчатым сектором 10 и шестерней 9, насаженной на палец траверсы. Смеситель оборудован гидроприводом 15, состоящим из двигателя, гидронасоса и распределительной арматуры.
Бетоносмеситель с конусным наклоняющимся барабаном (рис. 187) состоит из рамы 9, на которой в специальных подшипниках, встроенных в стойки 7, установлена траверса 8, несущая смесительный барабан 4. Последний свободно опирается на ролики 5 и 10 и фиксируется от осевых смещений поддерживающими роликами 6. Барабан приводится во вращение от электродвигателя через редуктор и зубчатый венец 3, прикрепленный к барабану. Компоненты загружаются в барабан через воронку 2. Готовая смесь выгружается при наклоне барабана в результате поворота траверсы пневмоцилиндром 1.
На цилиндрической части барабана прикреплен бандаж 11, опирающийся на опорные ролики и зубчатый венец 3, входящий в зацепление с зубчатым колесом выходного вала редуктора.
В настоящее время выпускаются стационарные бетоносмесители объемом 750 и 1200 л (по загрузке), выполненные по более прогрессивной схеме — с центральным приводом.
Показанный на рис. 188 смеситель имеет компактный барабан 1 в котором установлено шесть быстросъемных лопастей 2. Барабан насажен ступицей на выходной вал редуктора 3, встроенного в траверсу 10 и вращающегося от двигателя 4. Траверса установлена в подшипниках на стойках рамы 9 и при помощи гидроцилиндра 6 и рычага 5 может занимать разные положения, в результате чего барабан будет иметь соответствующие позиции: на загрузку, перемешивание и выгрузку. Смеситель имеет индивидуальный гидропривод, состоящий из насосной станции 8 и
распределителя 7 с электроуправлением. Преимущество этого смесителя заключается не только в хороших конструктивных решениях привода (исключены открытые зубчатые колеса), но и в форме барабана и лопастного аппарата, что позволяет обеспечивать качество смеси за время, не превышающее 60 с. В результате компактного размещения узлоз уменьшены также и габаритные размеры машины.
На заводах большой производительности (свыше 100 м3/ч) применяют смесители непрерывного действия (рис. 189). Компоненты перемешиваются в цилиндрическом барабане 1, внутри которого по винтовой линии установлены лопасти 3. При вращении барабана компоненты смеси, поступающие непрерывным потоком по загрузочной воронке 7, перемещаются лопастями в окружном и осевом направлении, в результате чего они перемешиваются и непрерывно продвигаются к разгрузочному торцу барабана. Вода подается в барабан по трубе 6 через распылитель 4. Барабан вращается двигателем 8 через муфту 10, редуктор 11, зубчатое
колесо
12
и зубчатый венец 5,
прикрепленный к барабану. Барабан
свободно опирается бандажами 2
на ролики 13,
установленные на раме 9.
Осевым перемещениям барабана препятствуют
упорные ролики 14.
Основы
расчета гравитационных бетоносмесителей.
Мощность
двигателя привода гравитационных
смесителей затрачивается в основном
на подъем смеси в барабане при его
вращении.
В общем виде работа, затрачиваемая на один цикл циркуляции смеси (Дж):
где Gсм— сила тяжести смеси, Н; h— высота подъема смеси в барабане, м. Сила тяжести смеси в барабане (Н):
где V— полезный объем смесителя (по выходу), м3; ρ— объемная масса бетонной смеси, кг/м3; g— ускорение свободного падения, м/с2.
Траектория движения смеси в барабане достаточно сложная. Одна часть смеси поднимается лопастями, другая ее часть — поднимается под действием сил трения.
В бетоносмесителях с двухконусными барабанами в каждый момент времени лопасти поднимают около 15% смеси.
Мощность,
расходуемая на подъем смеси (кВт):
где G1 — сила тяжести смеси, поднимаемой под действием сил трения (G1 = 0,85Gсм),Н; G2 — сила тяжести смеси, поднимаемая лопастями (G2 = 0,15Gсм),Н; h2— высота подъема смеси в лопастях, м; hlпр— высота подъема смеси под действием сил трения, м; z1 и z2— число циркуляций смеси за один оборот барабана соответственно силами трения и в лопастях; п— частота вращения барабана, об/с.
Согласно
схеме, показанной на рис. 190:
где R — внутренний радиус барабана.
Угол β практически может быть принят равным углу трения, т. е. 45°
Тогда h2 = 1,7R.
Движение смеси под действием сил трения более сложное. Если рассматривать изолированную частицу, находящуюся на стенке барабана в точке A, то при вращении она поднялась бы в точку В, определяемую углом трения φ1. Но под влиянием лопастей и подпора других частиц действительный угол подъема φ2 будет больше (около 90°), после чего частицы начнут соскальзывать вниз по поверхности смеси.
Приняв
угол перемещения смеси φ2
=
90°
из точки А
в точку B1
высота
подъема смеси под действием сил трения
будет:
Число циркуляций смеси, поднимаемой под действием сил трения, в течение одного оборота барабана (приняв время сползания смеси равным времени подъема):
Время подъема смеси в лопастях (с)
Время падения смеси с высоты h2 :
Число циклов смеси, поднимаемой в лопастях:
где tоб= 1/n — время одного оборота барабана, с; п — частота вращения барабана, об/с; R — радиус барабана, м.
Расчеты, произведенные по формуле (70), показывают, что для смесителей объемом 330, 880 и 1600 л число циркуляций смеси в лопастях z2 = 2.
Таким образом, число циркуляций смеси за один оборот барабана для обоих случаев может быть принято одинаковым, т. е. z1= z2 = 2.
Тогда мощность, затрачиваемая на подъем смеси (кВт):
Подставляя в формулу (71) значения G1,G2,h1пр,h2 получаем:
Радиус барабана без больших погрешностей может быть принят по его цилиндрической части, так как основная масса смеси находится в его цилиндрической части.
Кроме работы по подъему смеси двигатель затрачивает энергию на преодоление сил трения в опорных частях барабана. Эти составляющие мощности (кВт) могут быть рассчитаны по формулам:
для
смесителей, барабан которых установлен
на роликах:
для смесителей, барабан которых установлен центрально на оси:
где Gб— сила тяжести барабана, Н; Rб — радиус бандажа, м; rр— радиус опорного ролика, м; r0—радиус оси, м; ω—угловая скорость барабана, рад/с; kf— плечо трения качения (kf = 0,001 м); μ— коэффициент трения в подшипнике барабана, установленного на оси; γ— угол установки опорных роликов.
Мощность
двигателя привода вращения барабана
будет равна:
где η— КПД трансмиссии.
Расчет механизма наклона барабана. Наклон барабана в современных бетоносмесителях производится пневматическим или гидравлическим цилиндром. Наибольшая нагрузка на шток цилиндра будет при крайнем нижнем положении барабана (рис. 191). Для быстрого и беспрепятственного истечения смеси максимальный угол наклона барабана принимается α= 60°÷65°. В этом положении барабан свободен от смеси и нагрузка Q на шток цилиндра определяется из условия равновесия сил тяжести барабана Gб, траверсы Gт и силы Q относительно оси поворота траверсы:
Qr + Gбb — Gтa = 0,
где г, b и а— плечи действия соответственно сил Q, Gб и Gт.
Для предварительных расчетов параметры расположения центров масс барабана и траверсы могут быть приняты равными: h = 0,25R, I = 0,5R (здесь R — внутренний радиус барабана).
Тогда
при повороте барабана плечи действия
соответствующих
сил будут:
Нагрузка на шток цилиндра (Н):
Ha первоначальной стадии расчетов можно принимать Gт= 0,32Gсм и Gб =0,38Gсм (здесь Gсм — общий вес смесителя).Диаметр поршня (м) пневмоцилиндра (гидроцилиндра) при заданном давлении рабочей среды р (Н/м2):
Производительность (м3/ч) смесителей циклического действия:
где V3— объем смесителей (по загрузке), л; z— число циклов (замесов) в час; kв— коэффициент выхода смеси (kв = 0,65); kн— коэффициент использования машины (kн= 0,82÷0,85).
Число
циклов:
где t1= 15÷20— время загрузки смесителя, с; t2 =12÷18— время разгрузки смесителя, с; t3 — время перемешивания, с.
Время перемешивания может изменяться в широких пределах (40—120 с) в зависимости от состава смеси и конструкции барабана смесителя.