qd650气垫带式输送机气室结构设计_毕业设计(编辑修改稿)内容摘要:

(210) 电动机的功率计算公式 0 /N KN  (211) 式中: K—— 电动机的功率备用系数 N——电动机的功率, KW η ——总传动效率 胶面 = 由以上公式联立计算得 N= 各种阻力的计算 凸弧段阻力的计算 承载部分    1i B C G B GW S q q q g R q q g H      (N) (212) 输送带向上运动时,用“+”,向下运动时,用“-” 空载部分   1i B R U BW S q q g R q g H   (N) (213) 输送带向上运动时,用“-”,向下运动时,用“+” 式中 iS ——凸弧段去如电张力 QD650 气垫带式输送机气室结构设计 洛阳理工学院毕业设计(论文) 11 RUq —— 托辊的 质量, /kgm / 1R ——凸弧段曲率半径 118RB m β —— 凸弧段圆心角 /rads 200 ω ——输送带的阻力系数 查表得 0q ——下托辊的质量 kg/m G’ ——托辊槽运动部分的质量 kg 凹弧段阻力的计算 承载部分    B G h a B GW q q L q q H g    (N) (214)  4 . 3 6 2 5 . 3 3 0 . 0 3 2 5 . 3 3 9 . 8 11 7 . 2 8 N     输送带向上运动时,用“+”,向下运动时,用“-” 空载部分  B R U h BW q q L q H g   (N) (215)   2 5 .3 3 6 3 .9 1 0 .5 5 0 .0 3 59 .8 16 9 .5 2 5 .3 3 0 .0 1       输送带向上运动时,用“-”,向下运动时,用“+” 式中 ω a‘ ——凸弧段去如电张力 H——提升高度 hL ——输送机的水平投影长度 m G’’ ——下托辊运动部分的质量 kg ω ’ ——输送带的阻力系数 查表得 RUq ——下托辊的质量 kg/m RUq =G’/3 QD650 气垫带式输送机气室结构设计 洛阳理工学院毕业设计(论文) 12 改向滚筒阻力的计算 139。 )1(  iSKW (N) ( 216) = 式中 K’ ——改向滚筒的阻力系数 查表得 Si1——趋入点的张力 固定梨式卸料器阻力的计算 a8GBqW  ( 217) 650 20 3008 N a 是附加值 查表得 a=300 清扫器阻力的计算 弹簧清扫器: W=(700~1000)B ( 218) 回空段清扫器: W=200B =130 式中 : B 是带宽 倒料槽阻力的计算 2 1( 7)W B l g ( 219)  21 .6 0 .6 5 1 .6 7 9 .8 1 0 .53 .9 5N      式中 QD650 气垫带式输送机气室结构设计 洛阳理工学院毕业设计(论文) 13 B——是带宽 Ρ ——是物料的密度 1l ——是倒料槽的长度 进料口物料加速阻力的计算 22GqVW (N) ( 220) 式中: V是带速 由计算得 W=2N 传动滚筒的计算 0 1()10 00 10 00nUS S v F vP  ( 221)  894 236 2 拉紧装置的计算 拉紧力。 01iiF S S ( 222)    式中 iS — 拉紧滚筒离开点张力 1iS — 拉紧装置进入点张力 风机选型计算 输送量的计算设计 装料横断面的弦长 39。 39。 Dab 断面弦长的计算很简单,主要有 Q 和QD650 气垫带式输送机气室结构设计 洛阳理工学院毕业设计(论文) 14 39。 39。 Dab / max39。 39。 ab 共同决定的, Q 为设计的物料输送量, maxQ 是物料的最大输送量,可以查表 22:带宽 B=650mm。 表 22 断面弦长 盘槽边角 D 30176。 35176。 40176。 45176。 50176。 55176。 60176。 弦长 图 22 断面分析图 查表得 断面弦长为 通风机风压的计算 ( 1)空气在气室内的压力 BG39。 39。 D11(1 ) [ q + K ( q ) ]ab abCPg ( 223)   1 6 01 0 .8 9 .8 1 5 0 1 .36 1 0 .4 4 6 1 1 .43 .7 5 Pa     ab ——输送带在经过气室的时候的弦长 m m QD650 气垫带式输送机气室结构设计 洛阳理工学院毕业设计(论文) 15 查表得 Bq ——输送带单位长度的质量, kg/m, 查表得 113 39。 39。 Dab ——设计气室旁边物料的横断面 弦长 m Gq ——单位长度上物料的质量 kg/m K——盘槽边角相关的系数, ~  ——压力系数,它的取值范围 ~ 计算得 cp 图 23 气室风量分析图 ( 2)通风机选用的风压 ( ~ )fcPp ( 224) 式中, , 是风机功率选用的备用系数 fp = 通风机风量的计算 计算通风机的风量时,我们优先选择输送机边缘的进行计算,看度 里面,在 x= 时,气膜的厚度通常小于 1mm,计算式取 ~. QD650 气垫带式输送机气室结构设计 洛阳理工学院毕业设计(论文) 16 ( 1) 气室在全长时需要的风量: 32xBc2a( s = 0 ) s i n [ B 0 . 0 6 9 8 q ]3 6 0 0 [ ] L Y6DDa cQg B    ( m179。 /h) ( 225)   3 02520 .1 sin 3 5 0 .6 5 1 .4 0 .0 6 9 8 5 063 6 0 0 9 .8 1 1 4 1 .26 1 .8 5 1 0 0 .6 5 pa         xs ——离输送带边缘 x=0 时气膜的厚度 m D ——盘槽的边角 ( 35176。 ) B ——输送带的宽度 m a ——气室内空气的动力粘度, a =5Pa•s: Bq ——单位长度输送带的质量 kg/m cL ——气室的总长度 m Y ——和输送带相关的系数 Y =~ 图 24 分压分析图 acQ= QD650 气垫带式输送机气室结构设计 洛阳理工学院毕业设计(论文) 17 ( 2) 通风机选型风量 (~ )aafc ( m179。 /h) ( 226) 式中 ~ 为选型风机的备用系数 afQ= 气室降压计算 气室内的空气在流动时,他们的压力会有所下降,在气室很长时,为了保证设备的正常工作,延长设备的寿命我们通常要计算终点的压降,计算公式如下 2 0 .2 501 ( 0 .1 1 6 1 )2 caeeLpR d    ( N/㎡) ( 227)   0. 2521 2 6 12      式中 : a ——气室内部空气的密度 a =179。 0 ——空气进入气室的速度 m/s 0 39。 3600accQF  39。 cF ——气室横截面的面积 ㎡ 查表得 39。 cF = eR ——雷诺数 aeeadR  cL ——气室的总长度 m ed ——气室的当量直径 m 查表得 ed = QD650 气垫带式输送机气室结构设计 洛阳理工学院毕业设计(论文) 18 a ——空气在气室里面的动力粘度 a =*105Pa•s 由以上计算得 p = 风机功率计算 风机轴功率的计算 39。 0 / 3600fafP p Q (228) 式中 fp ——选用风机的风压 W afQ——选用风机运转的风量 求得 39。 0P = 风机消耗功率的计算 39。 00 PPK (229) 式中: K ——风机功率的备用系数 对于 Y 型电机我们通常取值 K =  ——风机的输送效率,我们一般采用  = 带负荷启动校核 当输送机输送很长且带速较高时,我们就要进行带负荷启动验证,验证分为以下几个步骤 ( 1) 计算电动 机正常运转时的电动机轴的功率 1000Ua FP  (230) 式中 UF ——传动滚筒运转时的圆周力 N  ——输送机的输送效率 计算得 aP =244 QD650 气垫带式输送机气室结构设计 洛阳理工学院毕业设计(论文) 19 ( 2) 输送机有负荷启动时,物料,托辊等装置的附加加速度所消耗的功率 2 2100 . 0 0 0 2 ( 2 )B G BLP q q q K G D    ( KW) (231) 式中: L —— 输送机的长度, m  ——传送带的带速 m/s Gq ——单位长度物料的质量 kg/m Bq ——单位长度输送带的质量 1q ——托辊传动部分折算后单位长度的质量 39。 39。 01 RU GGqq L   (232) 0G ——滚筒传动部分的质量 kg 查表得 0G 0K ——与电机级数相关的系数。 2GD ——电动机转子的力矩, N•㎡。 如果查表得出 J,我们可以按2GD =4qJ 计 算 根据以上数据,解得 BP =327W ( 3) 有负荷启动的验证 2ABM DPPP K  (233) 式中 MP ——电动机的额定功率 DK ——电压降系数,我们一般选用 DK =  ——电动机的杜撰转矩与额定转矩的比例 ( 4)满足要求,合格 洛阳理工学院毕业设计(论文) 20 第 3 章 主要部件的选择 总体方案的确定 气垫带式输送机主要有以下部件组成:头架,驱动滚筒,托辊,尾架,传动装置,气室,风机,中间架,尾部改向装置,清扫装置,卸载装置安, 全保护装置等 图 31 带式输送机简图 1-改向滚筒 2-缓冲托辊 3-进料口 5-气室 6-风机 7-垂直拉紧装置 8-空段清扫器 9-平行上托辊 10-输。
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