
- •Подъемно-транспортных машин
- •Подъемно-транспортных машин
- •Введение
- •1. Расчет ленточных конвейеров
- •1.1. Определение необходимой ширины ленты
- •1.4. Определение натяжений ленты
- •1.5. Определение стрелы провеса ленты на груженой ветви
- •1.6. Определение числа прокладок ленты
- •2. Расчет пластинчатых конвейеров
- •2.1. Определение ширины и высоты бортов настила
- •Значение коэффициента с
- •2.2. Определение сопротивлений в цепном контуре конвейера
- •Значения коэффициента а
- •Значение коэффициента Ку
- •3.2. Определение сопротивлений движению конвейера
- •3.3. Определение натяжения в цепном контуре конвейера
- •3.4. Определение силы тяги
- •3.5. Выбор тяговых цепей
- •3.6. Определение мощности привода
- •4. Расчет ковшовых элеваторов
- •4.1. Определение параметров ковшей элеватора
- •4.2. Определение сопротивления движению тягового органа элеватора
- •5. Расчет винтовых конвейеров
- •6. Расчет инерционных конвейеров
- •Значение коэффициента Су
- •7. Расчет роликовых конвейеров
- •8. Расчет гидротранспортных установок
- •8.1. Определение производительности насоса
- •8.2. Определение диаметра трубопровода
- •8.3. Определение мощности привода насоса
- •9. Расчет пневмотранспортных установок
- •9.1. Определение объемного расхода аэросмеси
- •9.2. Определение диаметра трубопровода
- •9.3. Определение потерь давления в трубопроводе
- •9.4. Определение мощности привода компрессора
- •Библиографический список
- •Приложения
- •Оглавление
- •Подъемно-транспортных машин
6. Расчет инерционных конвейеров
Исходными данными для расчета инерционного конвейера являются производительность конвейера, схема конвейера с указаниями длины и угла наклона, насыпная плотность транспортируемого груза, средний или максимальный размер кусков груза.
Значение частоты n и амплитуды А колебаний желоба определяют по прил. 23, выбрав соответствующий тип привода.
Угловая скорость привода конвейера, рад/с,
,
(54)
где n – частота колебаний, мин-1 (см. прил. 23).
Средняя скорость движения материала по желобу, м/с,
,
(55)
где К1 и К2 – эмпирические коэффициенты, зависящие от свойств груза (см. прил. 22); А – амплитуда колебаний, м (см. прил. 23); ω – угловая скорость, рад/с; α – угол направления колебаний, град (для частоты колебаний n > 1 000 мин-1 = 20–25о; при n < 1 000 = 30–35о); Креж – коэффициент режима работы.
Знак «+» принимают при перемещении груза вниз, знак «–» – при перемещении груза вверх.
Коэффициент режима работы
.
(56)
Для вибрационного конвейера, работающего в режиме с отрывом груза от желоба, Креж > 1. Ориентировочные значения Креж вибрационных конвейеров приведены в прил. 24.
Площадь поперечного сечения грузонесущего органа, м2,
,
(57)
где
Q
– производительность конвейера, т/ч;
Vср
– средняя
скорость движения материала, м/с;
–
насыпная плотность груза, т/м3;
–
коэффициент заполнения желоба (для
открытых желобов
=
0,6–0,8, для прямоугольных труб
=
0,6–0,8, для круглых труб
=
0,5–0,6); Су
– коэффициент снижения производительности
в зависимости от угла наклона конвейера
(табл. 9).
Таблица 9
Значение коэффициента Су
Угол наклона конвейера β, град |
+10 |
+5 |
0 |
–10 |
–5 |
Коэффициент Су |
0,6 |
0,8 |
1,0 |
1,2 |
1,4 |
По прил. 25 выбирают желоб, площадь сечения которого больше рассчитанной.
Мощность привода вибровозбудителя, кВт,
,
(58)
где
С1
– коэффициент транспортабельности
материала (для кусковых и зернистых
материалов С1
= 1, для
пылевидных и порошкообразных С1
= 1,5–2);
–
КПД привода,
=
0,95–0,97; К3
– коэффициент удельных затрат мощности
(К3 =
5–7); L
– длина конвейера, м; Н – высота подъема
,
м.
7. Расчет роликовых конвейеров
Исходными данными для расчета роликового конвейера являются производительность конвейера, схема конвейера с указаниями длины и угла наклона, габариты транспортируемого штучного груза, необходимое расстояние между двумя грузами (шаг грузов).
По заданной производительности (см. ниже) определяют необходимую скорость движения груза по конвейеру.
Штучная производительность роликового конвейера при непрерывном движении грузов, шт/ч,
,
(59)
где V – скорость движения грузов, м/с; a – расстояние между грузами, м.
Массовая производительность роликового конвейера при непрерывном движении грузов, т/ч,
,
(60)
где М – масса 1 груза, т.
Частота вращения роликов, об/мин,
,
(61)
где D – диаметр роликов, м (см. прил. 9)
Нагрузка на 1 ролик под грузом, Н,
,
(62)
где
Gг
– вес 1
груза, Н;
–
расстояние между роликами, м (
выбирается
из ряда: 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500,
630 мм с таким расчетом, чтобы под грузом
находились 3-4 ролика);
–
длина груза, м. Длина ролика выбирается
с учетом ширины груза из ряда: 160, 200,
250, 320, 400, 500, 650, 800, 1000, 1200, 1500 мм.
Общая мощность привода конвейера, кВт,
,
(63)
где
Q
– массовая производительность, т/ч; Н
– высота подъема груза, м; Lг
– длина горизонтальной проекции
конвейера
,
м;
–
коэффициент сопротивления перемещению
грузов, лежащих на конвейере (
=
0,01–0,04); z
– количество роликов на конвейере, шт;
Gр
– вес
вращающейся части ролика, Н (см. прил.
9);
–
сопротивление вращению роликов
=
0,02–0,06; V
– скорость движения грузов, м/c;
–
КПД привода.
Наибольший крутящий момент на одном ролике под грузом, Нм,
,
(64)
где i – число роликов под грузом, шт.