
- •Введение
- •Рачет щековых дробилок
- •Расчет конусных дробилок
- •Расчет роторных дробилок
- •Расчет грохотов
- •Расчет воздушных сепараторов
- •Расчет колосниковых холодильников
- •Расчет бетоносмесителей принудительного действия (роторных и турбулентных)
- •Расчет двухвальных лопастных смесителей непрерывного действия
- •Расчет глинорастирателей
- •Расчет бетоноукладчиков
- •Расчет виброплощадок
- •Расчет роликовых центрифуг
- •Расчет формовочных машин
- •Расчет шнековых смесителей-прессов для керамических масс
- •Расчет револьверных и коленно-рычажных прессов
- •Расчет гасильных барабанов
- •Примеры выполнения расчетов оборудования Расчет щековых дробилок
- •Расчет конусных дробилок
- •Расчет роторных дробилок
- •Расчет грохотов
- •Расчет воздушных сепараторов
- •Расчет колосникового холодильника
- •Расчет бетоносмесителей принудительного действия
- •Расчет двухвальных лопастных смесителей непрерывного действия
- •Расчет глинорастирателя
- •Расчет бетоноукладчика
- •Расчет виброплощадок с направленными колебаниями
- •Расчет формовочных машин
- •Расчет шнековых смесителей-прессов для керамических масс
- •Расчет револьверных и коленно-рычажных прессов
- •Расчет гасильных барабанов
- •Библиографический список
- •(Роторных и турбулентных)
- •Расчет глинорастирателей
- •Расчет револьверных и коленно-рычажных прессов
- •Расчет гасильных барабанов
- •Оглавление
Расчет конусных дробилок
Конусные дробилки применяют для крупного, среднего и мелкого дробления горных пород различной прочности.
Камера дробления конусных дробилок образуется двумя усеченными конусами, вставленными один в другой. Наружный конус – неподвижный, а внутренний – подвижный, дробящий. Камера сужается сверху вниз и имеет одновременно зону сближения (сжатия) и зону отхода конусов (разгрузки). Обе зоны диаметрально противоположны и меняют свое положение в соответствии с вращением эксцентрикового вала дробилки. Верхнее сечение камеры дробления – приемное (загрузочное) отверстие, нижнее – выходная (разгрузочная) щель. Процесс дробления в конусных дробилках происходит непрерывно.
Основные параметры, характеризующие типоразмер конусной дробилки, совпадают с параметрами, характеризующими щековую дробилку. К ним относят нижний диаметр дробящего конуса DК, средний диаметр дробящего конуса в зоне параллельности DСР, нижний диаметр неподвижного конуса DН, угол захвата (угол между подвижным и неподвижным конусами) α, высота дробилки Н, минимальная ширина разгрузочной щели е, ход подвижного S, эксцентриситет r (рис. 2).
Методика расчета основных параметров конусных дробилок аналогична щековым дробилкам, так как условия дробления материала в них одинаковые. Для облегчения расчета примем DСР = DК, r = e, α = β1 + β2, причем β1 > β2 [2, 3] .
1. Определение объема материала, выходящего из дробилки за один оборот вала
,
м3,
где DК – нижний диаметр дробящего конуса, м; е – минимальный размер выходной щели, м; β1 – угол наклона образующей внутреннего конуса, град; β2 – угол наклона образующей наружнего конуса, град.
β1
β2
φ
α
DК
DСР
DН
Рис. 2. Схема к расчету конусной дробилки
2. Определение числа оборотов вала дробилки
– для конусных дробилок крупного дробления
,
с–1,
– для конусных дробилок среднего и мелкого дробления
,
с–1,
где φ – угол между образующей дробящего конуса и основанием, град; f – коэффициент трения материала о футеровку конусов, f = 0,3…0,35.
3. Определение объемной и массовой производительностей
,
м3/ч,
,
кг/ч,
где ρнас – насыпная плотность материала, кг/м3; kР – коэффициент разрыхления материала, kР = 0,3…0,4 – для прочного материала, kР = 0,41…0,65 – для непрочного материала.
4. Определение усилия дробления
,
Н,
где S1 – поверхность дробящего конуса, м2,
β1
Рис. 3. Схема расчета поверхности дробящего конуса
,
м2,
где l – образующая дробящего конуса, м; Н – высота дробилки, м.
Тогда
,
Н.
5. Определение мощности электродвигателя конусной дробилки
,
кВт.
Исходные данные к расчету конусных дробилок приведены в приложении 2.
Расчет роторных дробилок
Роторные дробилки относятся к дробилкам ударного действия. Они применяются в основном для крупного, среднего и мелкого дробления малоабразивных материалов малой и средней прочности (σСЖ ≤ 200 МПа).
Материал разрушается под действием механического удара рабочих органов (бил), которые насажены на ротор. Эти дробилки характеризуются высокой степенью дробления, высокой производительностью, простотой конструкции и более высоким качеством готовой продукции.
Роторные дробилки подразделяются одно- и двухроторные, нереверсивные и реверсивные, одно- и двухступенчатые.
Основными параметрами дробилок ударного действия являются диаметр DР и длина LР ротора.
Расчет проводится на основе движения и импульсов сил при соударении двух абсолютно упругих или неупругих тел [2, 3].
1. Определение критической окружной скорости ротора
,
м/с,
где σР – прочность материала на растяжение, Па; ρНАС – насыпная плотность дробимого материала, кг/м3; d – предельный минимальный размер, загружаемого в дробилку, материала, м.
2. Определение объемной и массовой производительностей роторной дробилки
,
м3/ч,
,
кг/ч,
где DР – диаметр ротора дробилки, м; LР – длина ротора дробилки, м,
,
м;
υР – окружная скорость ротора дробилки, м/с,
,
м/с,
n – частота вращения ротора дробилки, об/мин; z – число рядов бил на роторе; kβ – коэффициент, учитывающий положение отражательной плиты роторной дробилки, kβ = 1,3 – при опущенной плите; kβ = 5,2 – при полностью поднятой.
Если значение υР больше значения υКР, тогда в формулу расчета объемной производительности необходимо подставить значение υКР, т.к. окружная скорость ротора не должна превышать критическую.
3. Определение мощности электродвигателя роторной дробилки
,
кВт,
где WДР – энергитический показатель, зависящий от вида дробимого материала, (Вт·ч)/м2; i – степень дробления роторной дробилки, i = 10…15 – для однороторной дробилки, i = 30…40 – для двухроторной дробилки; DСВ – средневзвешанный диаметр дробимого материала, м; ηДР – КПД дробилки, ηДР = 0,75…0,95;ηПР – КПД привода дробилки, ηПР = 0,9…0,95.
Исходные данные к расчету роторных дробилок приведены в приложении 3.