Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум по дорожно-строительным машинам.doc
Скачиваний:
354
Добавлен:
12.04.2015
Размер:
37.1 Mб
Скачать

1. Предварительный расчет ширины ленты

Принимаем угол развала между роликами в роликовых опорах 1200, тогда площади поперечного сечения материала на ленте F и ширину ленты В можно выразить следующим образом:

для однороликовых опор

F = ¼ b2 f tgφp = ¼ 22 0,8 tg10 = 0,15 м2 , (1.1)

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.,

[1, табл.1, С. 13].

Площадь поперечного сечения материала на ленте F определяется по заданной массовой производительности конвейера Q и принятой скорости движения ленты Vл [1, табл.1, С. 13] .

Q/=3600 F V k , (1.2)

Отсюда F = Q/ (3600· Vл k) = 80/ (3600·0,2 0,8 0,9) = 0,15 м2

где Q - массовая производительность конвейера, т/ч;

- плотность материала, т/м3 [1, табл. 1, С. 13];

Vл - принятая скорость движения ленты, м/с [1, табл. 1, С. 13];

k = 0,9 - коэффициент неравномерности загрузки конвейера.

Тогда для однороликовых опор

b = 2·==2,07 м , (1.3)

B = b + 0,1 = 2,07+0,1=2,1м , (1.4)

Принимаем ближайшее значение ширины ленты В по стандартному ряду (ГОСТ 22644 - 77). В = 2000 мм. Bф = 2000 мм [1, С.5; 3, С.1]

2. Расчет уточненного значения скорости движения ленты

Vy = Q / 3600··Fф·k = 80/ (3600·0,2 0,15 0,9) = 0,8 м/с , (1.5)

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

Для однороликовых опор

Fф = ¼ bф2 f tgp = ¼ 1,92 0,8 tg10 = 0,152 м2 , (1.6)

bф = Вф – 0.1 = 2 – 0,1 = 1,9 м , (1.7)

где Вф, - фактическая ширина ленты, м;

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

материала;

φp - расчетный угол естественного откоса материала, град.

[1, табл. 1, С.13].

3. Расчет диаметров барабанов, диаметра роликов и количества

верхних роликовых опор

dб =0,5 Вф = 0,5·2000=1000 мм , (1.8)

Lб=Вф +100=2000+100=2100 мм , (1.9)

dp =0,1 Вф = 0,1·2000=200 мм , (1.10)

np== шт, (1.11)

где Bф - принятая ширина ленты, мм;

L - длина конвейера, м;

t - расстояние между верхними роликовыми опорами, м

[1, табл. 6, С.17];

Dб – диаметр барабана, мм;

dр – диаметр роликов, мм;

nр - количество верхних роликовых опор, шт.

4. Расчет мощности привода конвейера

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

= [80/(360 0,8]) 0,06(99,6 + 8,72)+0,02·0,06 200 99,6 0,8 = 7,56 кВт, (1.12)

где Q - массовая производительность конвейера, т/ч;

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

Lr = L cosγ = 1100–cоs5=99,6 м - дальность транспортировки

по горизонтали;

Н = L sinγ = 1100 sin 5 = 8,72 - 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 =30Вф =302= 60 - 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 N=7,6 кВт выбираем электродвигатель: серии 4А132, мощность электродвигателя Nд = 11,0 кВт, частота вращения вала электродвигателя nд = 1500 об/мин, dв э/д = 38 мм [1, табл.2, С.14]