
- •Часть 1
- •280302 – Комплексное использование и охрана водных
- •Введение
- •Расчетная работа №1 Подбор мощности электродвигателя и кинематический расчет привода
- •Требуется:
- •Расчет:
- •Основные размеры шкивов, мм
- •Расчетная работа № 3 Расчет клиноременной передачи.
- •Исходные данные:
- •Требуется:
- •Допускаемая мощность р0, кВт, для клиновых ремней
- •Расчетная работа №4 Расчет цилиндрической зубчатой передачи.
- •Исходные данные:
- •Требуется:
- •Расчет:
- •Расчетная работа №5 Тяговый расчет автомобильного транспорта.
- •Исходные данные:
- •Исходные данные
- •Требуется:
- •Расчет:
- •Основные характеристики автосамосвалов
- •Коэффициенты сопротивления качению f и сцепления φс.
- •Тяговый расчет тракторного поезда
- •Исходные данные:
- •Исходные данные
- •Требуется:
- •Расчет:
- •Расчетная работа № 7 Определение основных параметров ленточного конвейера
- •Исходные данные:
- •Исходные данные
- •Требуется:
- •Расчет:
- •Масса вращающихся элементов роликоопор mp.
- •Значение для различных углов
- •Мощности на ведущем валу, кВт
- •Расчетная работа №8 Расчет пневмотранспортной установки
- •Исходные данные:
- •Требуется:
- •Расчет:
- •Содержание
Требуется:
1. Определить диаметр воздуховода.
2. Определить технические характеристики компрессора.
3. Выбрать техническую характеристику винтового пневматического питателя.
Расчет:
1. Определяется диаметр воздуховода. Для этого определяется приведенная (расчетная) длина транспортирования по формуле:
,
м; (1)
где
- сумма длин горизонтальных участков,
м
,
м; (2)
-
сумма длин вертикальных участков, м.
В
данном случае:
-
сумма длин, эквивалентных колену.
Согласно. рис.8.1 имеется два колена с
углом поворота 900
каждое. Принимается величина
м.
В
нашем случае
=
,
м
-
сумма длин эквивалентных переключателям
трубопроводов. В нашем случае имеется
один двухходовой переключатель.
Принимается
2. Для определения технических характеристик компрессора сначала выбирается коэффициент смеси μ в зависимости от величины Lпр. по опытной кривой (рис 8.2 а).
Р
ис.8.2.
Зависимости параметров пневмотранспортера
цемента:
а) массовой концентрации от длины трубопровода; б) скорости воздуха от длины трубопровода; в) коэффициента β от S.
После этого определяется скорость движения воздуха в трубопроводе V, м/с в зависимости от Lпр. (рис 8.2 б).
3. Определяется внутренний диаметр трубопровода по формуле:
,
м;
(3)
где QB – расход воздуха в трубопроводе, м3/с.
,
м3/с;
(4)
4.Определяется необходимое давление воздуха в начальной точке транспортного трубопровода ( после загрузочного устройства ):
,
Па; (5)
где β и S – коэффициенты, характеризующие условия прохождения воздуха в трубопроводе.
Коэффициент β определяется из графика, на рис 8.2 в, в зависимости от величины коэффициента S. Коэффициент S определяется по формуле:
,
(6)
где
-
удельный вес воздуха в нагнетательном
трубопроводе, он равен примерно:
= 18 Н/ м3.
5. Определяется требуемое давление воздуха на воздуховоде у компрессора, МПа:
,
мПа; (7)
где РН - давление воздуха в начальной точке транспортного трубопровода;
КН- коэффициент потерь в загрузочном устройстве.
Принимается КН =1,2.
Рn - потери давления в проводящем трубопроводе, идущем от компрессора. Принимается Рn = 0,03 МПа.
6. Определяется производительность ( подача ) компрессора, м3/с:
,
м3/с;
(8)
где КН – коэффициент, учитывающий возможные неплотности в соединениях трубопровода. Принимается КН = 1,1.
7. По технической производительности пневмотранспортной установки (Птехн.) подбираются технические характеристики винтового пневматического питателя по таблице 8.2 .
Таблица 8.2
Технические характеристики винтовых пневматических питателей.
Показатель |
Диаметр винта питателя, мм |
||
150 |
200 |
250 |
|
Производительность по цементу, т/ч |
25-30 |
35-80 |
80-160 |
Потребная мощность, кВт |
35-50 |
60-120 |
150-200 |
Число оборотов винта в минуту, об/ мин |
|
1000 |
|
Расход воздуха, м3/мин |
3 |
|
4 |
Давление сжатого воздуха, МПа |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
Диаметр трубопровода, м |
125 |
175 |
200 |
Расчетная высота трубопровода, м |
150 |
200 |
300 |
Расчетная высота подъема, м |
25 |
30 |
30 |
Библиографический список
Доценко, А. И. Машины и оборудование природообустройства и охраны окружающей среды города: учеб. пособие для вузов / А. И. Доценко, В. А. Зотов. – М.: Высш. шк., 2007. – 518с.
Оценка машин, оборудования и транспортных средств : учеб. пособие для вузов / А. Н. Асаул, В. Н. Старинский, А. Г. Бездудная и др.; под ред. А. Н. Асаула . – СПб.: Гуманистика, 2007. – 294с.
ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. – Переизд. Апр. 2003 с Изм. 1,2,3,4 (ИУС 3-78, 4-83, 2-89, 12-99) . – Введ. 29.12.69 . – М.: Изд-во стандартов , 2003. – 57с. – ( Межгосударственный стандарт)
Доценко, А. И. Коммунальные машины и оборудование: учеб. пособие [для вузов] / А. И. Доценко . – М. : Архитектура-С, 2005. – 343 с.
Шестопалов, К. К. Строительные и дорожные машины: учеб. пособие для вузов / К. К. Шестопалов. – М. : Academia, 2008. – 383 с.
ГОСТ Р 12.2.011-2003. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности / Гос. ком. Рос. Федерации по стандартизации и метрологии. – [Переизд. (по сост. на авг. 2008 г.)] . – Введ. 2005-01-01 . – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 13 с.
Попов, В. Г. Оценка эффективности подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин : учеб. пособие для вузов / В. Г. Попов . – Череповец : ЧГУ , 2005 . – 181 с.
Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин: учебник для вузов / под ред. Е. С. Локшина. – М.: Academia, 2007. – 509 с.
Рогожкин, В. М. Эксплуатация машин в строительстве : учеб. пособие для вузов / В. М. Рогожкин, Н. Н. Гребенникова. – М.: АСВ, 2005 . – 149 с.
Баладинский В. Л. Строительные машины. Сборник упражнений: учеб. пособие / В. Л. Баладинский, И. А. Емельянова, В. Н. Смирнов. – Киев: Выща шк., 1990. – 151 с.