皮带机设计计算书

皮带机设计计算书
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(1)皮带机BH5技术数据

输送机布置图:

输送物料:煤

物料堆积密度:ρ=0.9t/m3; 下托辊槽角:λ u=0 ,1托辊:

输送量:Q t=5400t/h ; 输送带最大挠度: h r=1%;

带宽:1800mm; 带速:4.8m/s 附加阻力系数: C=1.4;

输送带型号: st1000;厚度7+5 mm; 运行阻力系数: f=0.022

输送机长度:L=120.55m; 托辊槽角系数: Cε=0.43 (λ0=35 ); 有料长度:L1=115m; 输送带与托辊的摩擦系数:μ3=0.5;

提升高度:H=12.625m; 驱动单元效率:η1=0.946;

上托辊间距:α0= 1.2m; 电动机同步转速:n0=1500r/min

下托辊间距:αu =3m; 耦合器启动系数:k a=1.3;

上托辊直径d0 =190.7mm; 滚筒直径:D T=1100mm;

下托辊直径d u=190.7mm; 输送带与传动滚筒的摩擦系数:μ=0.3 上托辊槽角:λ0=35 ,3托辊; 滚筒围包角α1 = 210 , α2 =210

物料每米质量:q G=Q/3.6v=6050/3.6?4.8=350.116kg/m;

上托辊旋转部分单位长度质量:q R0=12.54?3/1=60.25kg/m

下托辊旋转部分单位长度质量: q Ru=42/3=22.13kg/m

输送带单位长度质量: q B=42kg/m

(2)阻力计算

1)上分支物料主要阻力F HL

F HL=CfL1gq G=14772.37N

2)分支空载主要阻力F hoe

F hoe=Cflg(q Ro+q B)=3256.14N

3)下分支主要阻力F HU

F HU=Cflg(q RU+q B)=2211.45N

4)上分支物料提升阻力F stol

F stol=Hgq G=43362.27N

5)上分支输送带提升阻力F stoB

F stoB=Hgq B=4458.65N

6)下分支输送带下降阻力F stu

F stu=-Hgq B=-4458.65N

7) 上分支物料前倾阻力Fεol

Fεol=1/2L1*Cε*μ3sinεcosδ*g*Qg=1481.86N

(注:①前倾托辊布置为托棍总数的1/2;②前倾角ε=2o ,sin2o=0.0349;

③cosδ≈1)

8)上分支空载前倾阻力Fεoe

Fεoe=1/2L*Cε*μ3sinεcosδ*g*Qb=159.72N

(3)电动机机功率

1)满载F

满载圆周力F f

F f=F HL+F Hoe+F Hu+F StoL+F S toB+F Stu+FεoL+ Fεoe

=65243.82N

电动机机功率P M

P M=Ffv/1000ηA=331.13KW

选用400KW电动机1台,电动机的功率为

P Mi=400KW

2)空载

空载圆周力Fe

Fe=F Hoe+F Hu+F StoL+F StoB+ F Stu+ Fεoe

=5627.32N

空载功率P Me(计算值)

P Me= Fe v/1000ηA=28.56KW

3)减速器速比

I g=πe D T i F/60v=14

式中: i F为液力偶合器的速比,相当于液力偶合器的效率i F=η1=0.97 (4)启动时间计算

1)上分支满载的运动质量m of m of=L1×q G+L(q B+0.9q RO)=48684.7Kg 2)上分支空载的运动质量m oe m oe= L(q B+0.9q RO)=8421.3Kg

3)下分支的运动质量m u m u = L(q B+0.9q RU)=5858.73Kg

4)每个驱动单元的等效质量J g J g=0.1057Kgm2

5)制动轮和偶合器的转动惯量J B+J C J B+J C=3.97Kgm2

6)减速机高速轴上的转动惯量J gi J gi=4.0787 Kgm2

7)等效到减速机低速轴上的转动惯量J go J go=799.43 Kgm2

8)驱动滚筒的转动惯量J p J p=382 Kgm2

9)每个驱动单元的转动惯量J DU J DU =J go+J p=799.43Kgm2

10)等效到滚筒周边上每个驱动单元的运动质量M DU M DU=4×J DU/D T2=3905.53Kg

11)满载时的运动质量m f

m f=m of+m u+(Z1+Z2)m Du=62354.5Kg

12)空载时的运动质量m e

m e= m oe+m u +(Z1+Z2)m Du=22091.2Kg

电机启动时可提供的驱动力

F uDu=9555×2×P mi×K A×I f×i g/D T/n e=101991.7N

启动加速度

满载 a Af=(Z×F uDu-F f)/m f=2.23m/s2

空载 a Ae=(Z×F uDu-F e)/m e=8.98m/s2

启动时间

满载 t Af=v/a Af=2.16s

空载 t Ae=V/a Af=0.53s

(5)配重计算

每个驱动装置传到驱动滚筒上的力

F uau=F udu-m Du×a Af=93301.84N

各点张力

T3AF T2AF=Z1×F uau/(3-1)=59567.1N

T2AF T1AF=Z1×F uau+T2AF=152868.91N

T4AF T4AF=T3AF=T1AF-F HL-F hoe-F stol-Fεol-Fεoe-m of×A af=74814.29N T3AF T2AF=T3AF-F hu-m u×a Af=59567.1N

配重G=2×T4AF=149628.58N

配重为 15.25吨

(6)强度校合

安全系数 N=12

δ=74814.29×12/1400=550N<1250N 强度足够

输煤系统调试方案

1 概述 1.1系统简介 华电新疆发电有限公司昌吉热电厂2×330MW热电联产工程1号锅炉由上海锅炉厂有限公司设计制造。型号为SG-1180/17.5-M4004,锅炉为亚临界、自然循环汽包炉,单炉膛、一次中间再热、燃烧器摆动调温、平衡通风、四角切向燃烧、紧身密闭、固态排渣、全钢架悬吊结构。设计采用0号轻柴油点火,燃用烟煤。锅炉以最大连续负荷(即BMCR工况)为设计参数。锅炉主要参数见表1。 本期工程燃煤主要由神华公司屯宝煤矿、哈密煤业硫磺沟矿及本地煤矿供给,采用公路运输进厂。 工程建设单位为华电新疆发电有限公司昌吉热电厂,由西北电力建设工程监理有限责任公司昌吉热电厂工程监理部负责监理,新疆电力设计院负责设计,华源电力安装公司负责安装,新疆电力科学研究院负责启动调试。 表1 锅炉主要参数 1.2电厂内输煤系统 带式输送机从卸煤设施到锅炉房原煤斗的运煤胶带机规格为:带宽B=1000mm,带速V=2.0m/s,额定出力Q=600t/h。 1.3储煤场、煤场设施 本期工程设一座斗轮堆取料机煤场作为汽车来煤场。设置一台堆料能

力600 t/h,取料能力600 t/h的斗轮堆取料机,用于将缝隙式汽车卸煤沟来煤或场外皮带来煤堆至煤场及将煤场贮煤取入系统。配带宽B=1000mm 的单路煤场带式输送机。 1.4 输煤设备 输煤系统采用带式输送机,带式输送机系统从C3、C1A/B皮带机开始,到主厂房煤仓间结束。共扩建6路11条输送皮带机以及一台斗轮堆取料机。输煤系统带式输送机设有以下保护信号:双向拉绳开关、堵煤检测装置、料流检测器、两级跑偏开关和速度检测装置。在输煤集控操作台上设置两个可使系统急停的硬接点旋钮,可在任何时间停止输煤设备运行。煤仓层C6A/B皮带机采用电动双侧犁式卸料器向各原煤斗配煤。煤仓层及各转运站的除尘、清扫方式采用喷雾和机械除尘及水力冲洗清扫相结合的清扫方式。 1.5运煤系统辅助设施 1.5.1除铁设施 本工程运煤系统中设有三级除铁方式。第一级设在C1A/B带头部和煤场C3带前部为带式除铁器;第二级设在进入碎煤机室的C4A/B胶带机头部为带式除铁器;第三级设在出碎煤机室后C5A/B胶带机中部,采用电磁盘式除铁器,自动交替运行工作方式;除铁器型号均与系统输送机带宽匹配。 1.5.2原煤取样设施 本工程在C5A/B带中部各设置了入炉煤取样装置,在重车衡之前设置了入厂煤样装置,对煤质进行分析化验,以确保入炉、入厂煤的煤质和燃煤的经济性。 1.5.3本工程筛煤机采用9轴滚轴筛煤机,额定出力为600 t/h。碎煤机采用HCSC4型环锤式碎煤机,额定出力为400 t/h。以及叶轮给煤机、犁式卸煤器等。 2 调试目的 通过各带式输送机试转以及其他输煤设备的调试,对施工、设计和

煤矿主运输皮带改造方案2020

贵州图南矿业(集团)有限公司 兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿 主运输皮带改造方案及 施 工 安 全 技 术 措 施 潘家庄镇兴隆煤矿机电科 二〇二〇年三月三日

施工方案和安全技术措施会签表

施工方案和安全技术措施贯彻学习签字表

主运输皮带改造方案及 施工安全技术措施 一、概述 (一)概况 上兴隆煤矿井下运输系统为主斜井安设有三部皮带机,主井一部、主井二部为固定带式输送机,主井三部为650mm可伸缩皮带输送机,煤仓设置在主井二部皮带机尾,采区煤、矸运输经过M1皮带运输下山巷进入煤仓,再通过主井一部和二部皮带运输至地面煤场,M1皮带运输下山设有三部固定带式皮带机,即M1一部、M1二部和M1三部皮带,带宽均为1000mm。 (二)运输线路 现在井下布置有两个采煤工作面(1116综采工作面和1107综采工作面)和一个掘进工作面(1201掘进工作面)。 1116综采工作面运输路线:采面刮板运输机→机巷转载机→机巷带式输送机→M1三部皮带机→M1二部皮带机→M1一部皮带机→主井煤仓→主井二部皮带→主井一部皮带→地面过桥皮带→地面筛分皮带→地面煤场。 1107综采工作面运输路线:采面刮板运输机→机巷转载机→机巷带式输送机→M1二部皮带机→M1一部皮带机→主井煤仓→主井二部皮带→主井一部皮带→地面过桥皮带→地面筛分皮带→地面煤场。 1201掘进工作面运输:掘进工作面皮带机→M1三部皮带机→M1二部皮带机→M1一部皮带机→主井煤仓→主井二部皮带→主井一部皮带→地面过桥皮带→地面筛分皮带→地面煤场。

二、主运输皮带的主要技术参数如下 1

三、存在的主要问题 (一)由于我矿主运输皮带运输线路长,各条皮带驱动功率和运输距离不一,设备故障率和维修维护费用高,直接影响到煤炭运输的经济效益。 (二)主井过桥皮带与主井一部皮带两台相互搭接的皮带运行速度不一致,当两个采面同时生成时,极易造成堆煤和撒煤,同时也增大皮带的磨损。 (三)主井一部皮带长度为259m,运输坡度达到14°,角度较大,现所使用的防滑皮带已使用三年多,表面的防滑花纹已磨平,造成大量的运输煤炭撒落,特别是煤仓有流水,造成含水量过高的水煤(稀煤)根本就无法正常输送升井,水煤大量返流堆积在机尾,增大了人力清理工作量,因此需更换主井一部皮带的防滑胶带。 (四)M1二部皮带长663m,电机功率为2*75KW,在采面正常生产时,由于电机驱动功率不足,运载能力不足,常出现压死皮带机、烧毁电机、损坏减速机的情况,影响生产同时也增大维修成本。 (五)M1二部、三部皮带机胶带老化龟裂、磨损较大,容易断带,为保证出煤安全,需要更换这两台皮带机的胶带。 (六)1107运输巷皮带胶带也磨损较大,矿上计划用M1二部、三部皮带机更换出来的旧胶带替换1107运输巷皮带胶带。 四、施工单位、地点及时间 施工单位:机电科、机电队、运输队。 施工地点:主井口过桥皮带、主井一部、M1二部、M1三部皮带、

3.DSJ65皮带机说明书解析

1.概述 DSJ65/25/2×40、DSJ65/25/2×55型伸缩带式输送机主要用于综采工作面的顺槽运输,也可以用于一般采煤工作面的顺槽和巷道掘进运输系统。 用于顺槽运输时,尾端配刮板机和转载机与工作面运输机相接;用于巷道掘进运输时,尾端配皮带转载机与掘进输送机械相连。 1.1上述两种规格输送机的工作条件: a )环境温度为-10℃~+40℃,环境相对湿度不超过95%(25℃时) b )工作环境空气成分应符合《煤矿安全规程》(2006年)中第一百条规定。 c )输送物料应为容量小于2.0t/m 3的各种不规则形状的原煤和矸石。 d )工作环境允许存在淋水现象。 e )工作制为连续型。 2.型号编制及含义说明: 2.1举例: D S J 65 / 25 / 2× 40 台kW 电动机 输送量t/h 带宽cm 钢架伸缩 煤矿用带式输送机24025065 3.主要技术参数 具体见表3.1。 4.产品特点 4.1除转载机与机尾有一搭接长度可供工作面快速移动外,另有贮带装置可使机身实 现伸长和缩短,从而能有效地提高顺槽运输能力,加快回采和掘进进度。 4.2设置在机头后部的胶带张紧装置,采用绞车拖动,用以调节胶带的张紧程度。 4.3传动滚筒采用菱形铸胶,增大了摩擦系数。 5.工作原理和主要结构特征 5.1工作原理 伸缩胶带输送机与普通胶带输送机的工作原理一样:是以胶带作为牵引承载机构的连续运输设备。它与普通胶带输送机相比增加了贮带装置和收放胶带装置等。当游动小车向机尾一端移动时,胶带进入贮带装置内,机尾回缩;反之则机尾延伸。因而使输送机具有可伸缩性能。

表3.1 主要技术参数表 5.2主要结构特征 伸缩胶带输送机分为固定部分和非固定部分二大部分,固定部分由机头传动装置、贮带装置、收放胶带装置等组成;非固定部分由无螺栓连接的快速可拆支架、机尾等组成。 5.2.1机头传动装置 机头传动装置由传动滚筒、减速器、液力偶合器、机架、卸载滚筒、清扫器等组成。机头传动装置是整个输送机的驱动部分,两台电机通过液力偶合器、减速器分别传递转矩给两个传动滚筒。

污水处理厂单机试运行调试方案

本施工组织设计方案主要内容包括:施工组织措施、施工进度计划及人员配置计划、调试技术措施、环保与文明施工、质量保证体系和措施、安全施工保证体系和措施等。范围包括以下单元的部分机械设备电气设备及附属管道的调试:细格栅及旋流沉砂池、厂区污水泵房、二沉池、生物反应池、二沉池配水井、鼓风机房、加药间、加氯间。根据本工程的特点,本施工组织设计方案对机械设备、电气设备安调试和管道调试技术措施等内容作了详尽、完整的阐述。 本施工组织设计方案的编制依据为: 1. 上海市政工程设计研究院和广东省建筑设计研究院出具的“大坦沙污水处理(三期)工程”施工图纸 2. 各设备厂家提供的设备说明书 3. 现行施工规范、质量检验及评定标准、操作规程; 4. 省、市现行有关建筑工程施工的劳动定额、机械台班定额; 5. 现场勘察资料; 第一节概述 广州市XXX污水处理厂是广州市政府制定的全市污水治理总体规划中的第一座大型城市污水处理厂,位于广州市西郊的XXX上,总占地面积为25公顷。 第一期日处理规模15万m3/d于1989年投产,第二期日处理规模15万m3/d于1996年投产,占地面积约14公顷。采用A2/O生物脱氮除磷处理工艺,2000年进行处理能力3万m3/d的挖潜改造工程,总处理规模达到33万m3/d。三期工程是大坦沙污水处理厂一、二期工程的延续和拓展,处理规模是22万m3/d,处理 后污水排放标准符合国家和广东省污水排放的一级出水标准,是广州市政府的2002年重

点投资工程项目及省、市重点工程项目,占地面积约11公顷。工程的 主要目标是治理西部污水,系统收集污水面积84.88km2,收集范围:东面以xxxx 路、xxx 路为界:南面以环城高速公路为界,同时包括环城高速公路以南xx小区、xx小区、xx岛、xx洲等;西面以珠江航道岸边为界;北面以xx路为界。 污水收集范围平面图 工程目的主要提高广州市治理西部污水能力,有效地削减对珠江西航道的污染,改善石门水厂和西村水厂的水源水质,确保饮用水安全,受益人口约100万人,是一项利国利民、功在千秋的民心工程。 三期工程的设计单位是XX市政工程设计研究院和XX省建筑设计研究院,建设单位是广州市市政园林局,由市政园林局属下单位广州市XXX污水处理工程项目办公室实施建设任务。工程项目总投资约XX亿元人民币。 三期工程主要包括一间处理能力为22万m3/d的污水处理厂,及九个污水输送泵站、一个排洪泵站。泵站的输送流程图如下:

煤矿用皮带输送机型号介绍

煤矿用皮带输送机型号介绍 煤矿用皮带输送机泛指在煤矿及矿井下使用的各种型号皮带输送机,具有输送量巨大,运输距离长,承载能力强,运行平稳安全可靠等特点。下面我将着重介绍常见的煤矿用皮带输送机型号,特殊型号暂且不进行过多介绍。 一、td75型带式输送机 1、TD75型带式输送机是一般用途的带式输送机,由于输送量大、结构简单、维护方便、成本低、通用性强等优点而广泛地用于冶金、煤炭、化工、水电等部门中用来输送散状物料或成件物品,输送堆积比重为0.5-2.5吨/m;的各种块状、粒状物料,也可输送成件物品。 2、TD75型带式输送机的带宽有六种:500、650、800、1000、1200、1400毫米。 3、TD75型带式输送机是我国在1975年进行编辑和修正的一种通用型号的带式输送机。Td75型带式输送机结束了我国带式输送机没有统一标准的状况,至今仍然沿用至今,为社会主义经济的发展发挥着不可小视的作用。

二、DTⅡ(A)型带式输送机 1、在td75型带式输送机之后,随着经济的发展,原有机型已经不能满足经济发展的需要。因此国家设计部对原有td75型皮带输送机进行修改和编辑,重新修订出了DTⅡ(A)型带式输送机。 2、DTⅡ(A)型固定式带式输送机是通用型系列产品,可广泛用于冶金、煤炭、交通、电力、建材、化工、轻工、粮食和机械等行业,输送堆积密度为500~2500kg/m3的各种散状物料和成件物品,适用环境温度为-20~+40℃。 3、DTⅡ(A)型固定式带式输送机因其长距离和大运载量而深受煤矿用户使用,从2005年研发至今,目前已经在煤矿上得到大面积的使用,深受用户好评。

DTⅡ型皮带机设计说明书(45页)

目录 一.设计任务 二.设计计算 1、驱动单元计算原则 (5) 2、滚筒的设计计算 (14) 3、托辊的计算 (20) 4、拉紧装置的计算 (29) 5、中间架的计算 (33) 6、机架的结构计算 (35) 7、头部漏斗的设计计算 (37) 8、导料槽的设计计算 (40) 9、犁式卸料器的计算 (43) 三:设计资料查询 (47) 四:设计体会 (48)

一、设计任务 1、原始数据及工作条件: 1.1 输送物料:无烟煤 1.2 额定能力: 额定输送能力:Q=1500t/h; 1.3 输送机主要参数: 带宽:B=1400mm;带速:V=2.5m/s;水平机长:L=92m;导料槽长:L=10m 提升高度:H=22.155m;倾角:δ=13.6°;容重:ρ=0.985t/m3 1.4 工作环境: 室内布置,每小时启动次数不少于5次。

2 设计要求 2.1. 设计要求 2.1.1 保证规定的生产率和高质量的皮带机的同时,力求成本 低,皮带机的寿命长。 2.1.2 设计的皮带机必须保证操作安全、方便。 2.1.3 皮带机零件必须具有良好的工艺性,即:制造装配容易。 便于管理。 2.1.4 保证搬运、安装、紧固到皮带机上,并且方便可靠。2.1.5 保证皮带机强度的前提下,应注意外形美观,各部分比 例协调。 2.2 设计图纸 总装图一张, 局部装配图三张, 驱动装置图一张及部分零件图(其中至少有一张以上零 号的计算机绘图)。 2.3:设计说明书(要求不少于一万字,二十页以上) 2.3.1 资料数据充分,并标明数据出处。 2.3.2 计算过程详细,完全。 2.3.3 公式的字母应标明,有时还应标注公式的出处。 2.3.4 内容条理清楚,按步骤书写。 2.3.5 说明书要求用计算机打印出来。

污水处理厂单机试运行调试方案

机电设备调试方案 说明 本施工组织设计方案主要内容包括:施工组织措施、施工进度计划及人员配置计划、调试技术措施、环保与文明施工、质量保证体系和措施、安全施工保证体系和措施等。范围包括以下单元的部分机械设备电气设备及附属管道的调试:细格栅及旋流沉砂池、厂区污水泵房、二沉池、生物反应池、二沉池配水井、鼓风机房、加药间、加氯间。根据本工程的特点,本施工组织设计方案对机械设备、电气设备安调试和管道调试技术措施等内容作了详尽、完整的阐述。 本施工组织设计方案的编制依据为: 1. 上海市政工程设计研究院和广东省建筑设计研究院出具的“大坦沙污水处理(三期)工程”施工图纸 2. 各设备厂家提供的设备说明书 3. 现行施工规范、质量检验及评定标准、操作规程; 4.省、市现行有关建筑工程施工的劳动定额、机械台班定额; 5.现场勘察资料; 第一节概述 广州市XXX污水处理厂是广州市政府制定的全市污水治理总体规划中的第一座大型城市污水处理厂,位于广州市西郊的XXX上,总占地面积为25公顷。第一期日处理规模15万m3/d于1989年投产,第二期日处理规模15万m3/d于1996年投产,占地面积约14公顷。采用A2/O生物脱氮除磷处理工艺,2000年进行处理能力3万m3/d的挖潜改造工程,总处理规模达到33万m3/d。三期工程是大坦沙污水处理厂一、二期工程的延续和拓展,处理规模是22万m3/d,处理后污水排放标准符合国家和广东省污水排放的一级出水标准,是广州市政府的2002年重点投资工程项目及省、市重点工程项目,占地面积约11公顷。工程的

主要目标是治理西部污水,系统收集污水面积84.88km2,收集范围:东面以xxxx 路、xxx路为界:南面以环城高速公路为界,同时包括环城高速公路以南xx小区、xx小区、xx岛、xx洲等;西面以珠江航道岸边为界;北面以xx路为界。 污水收集范围平面图 工程目的主要提高广州市治理西部污水能力,有效地削减对珠江西航道的污染,改善石门水厂和西村水厂的水源水质,确保饮用水安全,受益人口约100万人,是一项利国利民、功在千秋的民心工程。 三期工程的设计单位是XX市政工程设计研究院和XX省建筑设计研究院,建设单位是广州市市政园林局,由市政园林局属下单位广州市XXX污水处理工程项目办公室实施建设任务。工程项目总投资约XX亿元人民币。 三期工程主要包括一间处理能力为22万m3/d的污水处理厂,及九个污水输送泵站、一个排洪泵站。泵站的输送流程图如下:

DTL120X200X2X315煤矿用带式输送机设计计算书

设计计算书 DTL120/200/2X315带式输送机 设计:XXX 审核:XXX XXXXXXXX有限公司 2009年03月20日

DTL120/200/2X315带式输送机设计计算书 一. 已知条件 1.输送物料:原煤 2.输送量:Q=2000t/h; 3.输送长度:L=1500m; 4.输送倾角:β=0° 5.带宽:B=1200mm 6.带速:V=4.0m/s 工作环境与装载点:输送机于煤矿井下,工作条件恶劣,装载点在机尾处 二.主要参数确定 1.输送带: 预选橡胶面整芯阻燃输送带,规格为1250S(矿方要 求):S n=1.59X106N,q0=19.2Kg/m。 2.托辊: 选用托辊直径133mm,承载分支三托辊组:G tz=23.25Kg, l tz=1.2m;回空分支平形托辊组:G tk=13.15Kg, l tk=3m。 按式(8):q t=G tz÷ l tz+G tk÷l tk=23.25÷1.2+13.15÷3=23.76(Kg/m) 三.传动滚筒圆周力和轴功率计算: 输送机布置示意图A1所示:

1.圆周力计算: 根据8.1条规定,传动滚筒圆周力可按经验公式计算: 按式(9):q=Q÷3.6V=2000÷(3.6×4)=139(Kg/m) 查表4、表5:f=0.03,C N=1.06 按式(24):F=C N fLg[q t+(2q0+q)cosβ]+gqH =1.06×0.03×1500×9.8[23.76+(2×19.2+139)×cos0°] +9.8×139×1500×sin0° =95900(N) 2.轴功率计算: 按式(25):P=10-3FV=10-3×95900×4=383.6(KW) 3.电动机功率确定: 驱动系统采用双滚筒双电机传动方式,每套驱动装置由电动机、限矩型液力偶合器、减速器等组成。 根据本驱动系统的特性,取K d=1.2, ξd=0.95, η=0.88, ξ=0.9(对煤矿) 按式(26):P a=K d P÷ηξξd=1.2×383.6÷0.88÷0.95÷0.90 =611.8(KW) 选择双滚筒传动的功率配比为1:1,所以,决定选用两台防爆电动机,每台额定功率为315KW。 四.输送带张力计算: 1.最小张力确定: 1.1.按传动条件: 传动滚筒均采用包胶滚筒,并使FⅠ=FⅡ=F÷2=47950(N) 根据表6:μ=0.3;取K a=1.5。 按式(28):S1min≥CF max, 则:

皮带机安装说明书

皮带机安装说明书 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

一、带式输送机安装说明书 1. 带式输送机设备总图中所注标高,均以主厂房零米标高。 2. 在设备安装中如发现套用图纸或土建图纸所注标高与工艺布置图不一致时需核对其标高。 3. 带式输送机安装、调整、试运等内容除按本说明书、设备安装手图及厂家图纸说明书和技术要求进行外,并要遵照《电力建设施工及验收技术规范》进行施工和验收。.对主要设备应建立施工、验收记录。 4. 带式输送机安装前,应对土建施工的建筑物的各层标高、基础、埋件及预留孔洞等进行全面检查,确认符合有关的质量验收标准后方可进行安装。 5. 所有零部件(包括外协件)必须经检验合格,配套件、外购件等必须有合格证书方可进行安装。 二、带式输送机安装的技术要求及验收的质量标准. 1. 驱动装置 传动滚筒中心线与减速器输出轴中心线同轴度误差应不大于Ф0.1mm. 减速器输入轴中心线与电动机轴中心线同轴度误差应不大于Ф0.1mm. 联轴器两半体安装时,其端面跳动及径向跳动的允许误差应不大于下表所 注:按圆周测定4点以上,有范围的数据下限为目标值,上限及无范围的数据均为允许值. 传动装置支架的水平度≤0.1mm/n,用水准仪测量. 带式输送机的逆止器安装应注意起逆止方向,用手盘动减速器的输出轴应能自由转动一周. 2. 托辊排列基本原则 均以带式输送机布置图中要求为准.

弧段上下托辊在布置图中的排列尺寸均以上下架面为基准. 3. 机架 安装传动滚筒、改向滚筒、增面滚筒及张紧装置滚筒轴承座的两个对应平面应在同一平面内,其平面度、轴承座孔间距的误差和对角线长度应不超过下表 误差应不大于1/1000. 4. 整机的安装质量标准

大倾角皮带机安装方案

大倾角皮带机安装方案[C1] 机电安装分公司中钢项目部梁晓军 工程概况:山西中阳钢铁有限公司1080m3高炉区矿槽返矿、返焦采用大倾角皮带机,以返矿皮带机为例,胶带机型号:DJC-6563带宽650mm,带速1.25m k,水平距离13.85m,提升高度13.9m,倾角90度,机型“S”,驱动装置:电动滚筒(外置电机)H=11kw带逆止器,胶带:B650(6+1)P×4.5×1.5波状挡边环形带,拉紧形式:螺旋拉紧装置,行程S=800mm,总重量约7.5吨,施工工艺流程及操作要点。 大倾角皮带机安装流程如下:基础复测及交接验收-设备构件清点及运输到位-头尾架、凹凸弧段机架及中间架安装定位,焊接-皮带吊装并敷设-皮带支架安装验收-送电调整皮带跑偏-皮带机附 件安装及螺栓紧固-皮带机或运转验收合格。 在这里说明一下,大倾角皮带机安装控制的重点有两个:1、头尾架,凹凸弧段机架的安装定位(三要素:水平,标高,中心线),焊接,对于安装过程中驱动滚筒、尾部滚筒、凹凸弧段机架滚筒的水平,标高、中心线要严格控制,并做详细记录。2、大倾角波纹挡边环形带的吊装。下面就大倾角皮带机安装流程每项做详细介绍。 1、基础复测及交接验收 基础复测是安装皮带机的第一步,也是关键的一步,基础复测要严格按《机械设备安装通用规范》验收,实测水平、标高、中心线。 2、设备构件清点及运输到位 皮带机构件普遍比较零乱,包括头架、尾架、凹凸弧段机架外,其余如中间架、槽形托辊架、托辊,密封罩数量多,较零乱,需仔细清点。所有构件清点清楚后要运输到位。 3、头尾架、凹凸弧段机架及中间架安装定位、焊接

首先,安装时要通过找土建中心线,确定定位点,然后在机头做一个线架,利用线坠,通过上下接点处的凸弧、凹线段机架做辅助,用一条钢线做皮带定位中心线。安装时,调整头架、尾架、凹凸弧段机架必须以定位中心线为准,偏差允许在规范规定之内。滚筒找正方法如图所示,并做好详细记录 4、皮带吊装及敷设 大倾角皮带是无接头整条环形皮带,鉴于皮带的特殊性,安装时要清楚皮带的重量,提前丈量皮带的尺寸与实际安装皮带架的尺寸是否相符,根据重量与现场条件选择吊车及钢丝绳。为了防止损坏皮带,利用无缝钢管辅助吊装,起吊时,钢丝绳吊钢管的两头。另外,起吊皮带前,先要焊接头架、尾架、凹凸弧段机架,并把以上机架的托辊、滚筒全部拆开,待皮带吊装到位后,把皮带穿到滚筒里,然后紧固螺栓紧固件,皮带敷设完毕。 大倾角波状挡边环形带吊装示意图如下 大倾角皮带支架安装验收记录 6、皮带运转、调整皮带跑偏

皮带机试车方案

原料区皮带机试车方案 一、工程概况 1.1 建设概况 工程名称:汉钢产业整合技术改造灾后重建工程 建设单位:陕钢集团汉中钢铁有限公司 总包单位:中钢设备有限公司 设计单位:唐山钢铁设计研究院有限公司 监理单位:山西震益工程建设监理有限公司 施工单位:九冶建设有限公司 工程地点:陕西省汉中市勉县循环经济园区 1.2 试车范围 本次试车主要针对高炉原料区从焦炭矿石地下料仓至高炉炉顶的大部分主要输送皮带机和设备,包括地下料仓的给料机8台、筛分1振动筛1台、筛分2振动筛1台和大部分主要输送皮带。主要皮带明细如下:

二. 试车依据标准: 2.1设计院设计施工图。 2.2《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98及现行国家和行业的标准及规范。 2.3执行现行国家《安全生产法》、《环境保护法》、《水、大气、噪声污染防治法》、《职业病防治法》、《职业性健康检查管理办法》、《公司安全生产不符合管理标准》等法律法规。 2.4《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-05 2.5《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GBJ303-05 2.6 皮带机厂家说明书 2.7 电力建设施工及验收技术规范 DL5031-94 三、试车组织机构及人员安排: 3.1试车机构

3.2试车人员安排: 四、试车参加单位: 试车由施工方组织,总包、业主和监理派人参与,设备厂家现场指导。 施工方:九冶建设有限公司

总包:中钢设备有限公司 监理:山西震益工程建设监理有限公司 业主:陕钢集团汉中钢铁有限公司 设备厂家: 五、试车准备: 5.1各设备试车准备 5.1.1确认给料机及振动筛电机接线正确,电动阀门灵活。 5.1.2确认各设备接地良好。 5.1.3确认各皮带机减速机、制动器及液力偶合器等需加油设备 已按规定牌号加油。 5.1.4确认各润滑点已加油。 5.1.5各轴承已注润滑油或润滑脂。 5.1.6各皮带机已进行安装验收,并合格。 5.1.7皮带机上没有杂物。 5.1.8现场已清扫干净、整洁。 5.1.9各班组人员已到位,工器具配备齐全。 5.2施工准备 5.2.1对试车设备进行现场勘察,熟悉试车流程; 5.2.2成立试车领导小组; 5.2.3配备相关安全措施,如灭火器、警示带等; 5.2.4每个班组配备对讲机4台; 5.2.5试车前与甲方、监理、电气取得联系,进行相互沟通,确

煤矿井下皮带机设计计算

34下运输皮带机验算、原始条件: 1、输送长度L = 600米 其中:L仁50m a 1= 0 °, L2=300m a 2= 15 2= 9.25 ° , 2、输送物料:原煤 3、胶带每米重量qd=22 kg/m 4、货载最大粒度横向尺寸amax=300 mm 5、胶带宽度B= 1000mm 6、胶带运行速度V = 2.5m/s 7、货载堆积角30° 8输送机小时运输能力:A=630t/h 二、胶带强度计算m: 占s n]" Stnax 式中:m-安全系数最小安全系数要求大于 B—胶带宽度cm B= 100cm Gx—胶带强度kg/cm Gx=2000 kg/cm Sma—胶带最大静张力(kg) 计算胶带最大静张力Smax 计算示意图如下: ,L3=240m a 7。

34下运输皮带机示意图 ■ 7 2----- *3 2 咨. 15° 6 1 1、计算胶带运行阻力 1)、重段阻力计算:4-5 段的阻力F4-5 F4-5 =【(qo+q d+q g J L1 W cos0 ° +(q 0+q z) Lwi nO °】+【(q o+q d+q g ‘) LA/V cos15 ° +(q o+s) L2S in15 °】+【(q o+q d+q g J L3W cos9.25 ° + (q o+s) L3Sin9.25 ° ] A-运输生产率(吨/小时)考虑生产潜力取 则%=氏=骯=7叽 L4-5 重载长度m L4-5 = 600 m q d—胶带每米自重kg/m, q d=22 kg/m q g ‘-折算每米长度上的上托辊转动部分的重量

G ‘一每组上托辊转动部分重量G ‘ = 13 kg L g ‘一上托辊间距(米),取L g‘= 1.1 m 13 贝u q g = =11.82kg/m=12kg/m 1.1 W'—槽形托辊阻力数,查资料W^ = 0.05

皮带机各种传感器说明

2 附件一 井下带式输送机保护装置安装位置及试验技术规范 (暂行) 前言 为规范集团公司井下带式输送机保护装置的选型、安装、使用、维护与管理,保证各矿井下带式输送机保护装置的正常使用,根据国家相关标准和规定的要求,制定本规范。 1 范围 本规范规定了大同煤矿集团有限公司各矿井下带式输送机保护装置选型、安装、使用、维护与管理的要求。 本规范适用于大同煤集团有限公司管辖范围内的煤矿企业。 2 规范性引用文件 《煤矿安全规程》 GB10595-2009 《带式输送机技术条件》 GB14784-93 《带式输送机安全规范》 MT820-2006 《煤矿用带式输送机技术条件》 MT654-1997《煤矿用带式输送机安全规范》 MT872-2000《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》 3 定义 3.1 防滑保护 当驱动滚筒传递力矩时,输送带与驱动滚筒接触部分相对位移的现象 3 3.2 堆煤保护 带式输送机的卸载点煤发生堆积或溜槽堵塞使煤位超出了预定位置。 3.3 防跑偏装置 带式输送机的输送带运行超出了托辊端部边缘。 3.4 温度保护 带式输送机滚筒与皮带打滑产生摩擦使其温度超限。 3.5 自动洒水装置 带式输送机滚筒与皮带打滑产生摩擦使其温度升高,热量积聚,能自动洒水。 3.6 烟雾保护 带式输送机的输送带或其他非金属材料过热或燃烧而产生的雾状气体。 3.7 防撕裂保护装置 因外力的作用使输送带沿纵向撕开。 3.8 张紧力下降保护装置 带式输送机张紧方式分为液压油缸张紧式、张紧小车式、重锤式张紧装置三种。 当输送带张紧力下降,输送带和驱动滚筒间产生打滑时,使输送机自动停机并报警。 3.9 双向急停开关 带式输送机在紧急情况下,通过人为采用急停传感器配合拉线钢丝绳或安装急停按钮实现皮带机沿线双向急停功能。 4 安全要求 4.1 输送机应装备有跑偏、打滑、堆煤、烟雾、温度和自动洒水装置等机械电气安全保护装置。 4 4.2 在主要运输巷道内(钢丝绳芯胶带)应安设的输送机应装备具有张紧力下降保护和防撕

皮带机安装方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工方法、工艺程序及技术措施 四、工程质量保证措施 五、安全技术措施 六、文明施工 七、劳动力组织计划 八、施工机具、计量器材及手段用料 一. 工程概况 山东信发化工有限公司20万吨/年PVC乙炔装置电石破碎及贮运装置有9条皮带机,分部在电石筒仓、电石破碎厂房和栈桥结构、转运楼、发生主厂房。皮带机总长米,单机最长为83米。 设备一览表

二、编制依据 、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98 、《连续输送设备安装工程施工及验收规范》 GB50270-98 、设备安装图纸和设备随机资料 三、施工方法、工艺程序及技术措施 、施工方法 皮带机安装采用散装就位,按照厂家随机资料现场组装,另外要求有设备制造厂家来人指导。 、施工工艺程序及技术措施 b、设备产品合格证、使用说明书; a、核对设备名称、型号、规格、包装箱号、数量及包装情况; d、设备附件应作好标识妥善保管,严防变形、锈蚀、错乱和丢失; 、设备安装施工前,必须进行基础的交接验收。 工技术资料。

a、每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁; b、垫铁组在能放稳和不影响灌浆的情况下,应放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方; c、相邻两垫铁组间的距离宜为500~1000mm。 μm,斜度为1/20~1/10; 垫铁应放在斜垫铁与厚平垫铁之间,垫铁组的高度一般为30-60mm; mm.。地脚螺栓两侧的垫铁组,每块深入设备底面的长度,均应超过地脚螺栓,若设备底座的底面与垫铁接触宽度不够时,垫铁组放置应保证底座坐落在垫铁组承受面的中部; ±20mm。 ±,高低差不应大于间距的2/1000;机架接头处的左右偏移差和高低差均不应大于1mm。(见机架组装示意图) 1—中间架 2—中间架支腿 L 1、L 2—— 机架横截面对角线长度 L—中间架间距 机架组装示意图 A:带宽>500mm,且带长>20m 允许偏差为25mm,测量长度为7m。 B:带宽≤500mm,且带长≤20m 允许偏差为25mm,测量长度为5m。 ℃±2℃温度下保温,经过硫化反应使生胶变成硫化橡胶,且其强度应达到输送带本体强度的85%~90%。阶梯长度≥250mm。保温时间按照制造厂家要求及规定。 驱动机轴与泵轴以联轴器连接时,两个联轴器的轴、径向和端面间隙应符合设备技术文件的规定,若无设备技术文件,均按施工规范执行。联轴器找正采用双表法找正,电机轴与泵轴、电动机轴与变速器采用联轴器联接时,两半联轴器的径向位移、端面间隙等均应符合设备的技术文件的规定:,若设备技术文件无规定时应符合如下要求:

皮带输送机计算公式

一条平皮带输送机,皮带两侧辊子,中间搭在托板上运行,输送工件4KG,满载20件,皮带宽0.7米,输送速度16m/min,请问电机功率如何计算得出呀? 方法如下: 1、先计算传动带的拉力=总载重量*滚动摩擦系数 2、拉力*驱动轮的半径=驱动扭矩 3、根据传送速度,计算驱动轮的转速=传送速度/驱动轮的周长 4、电机的功率(千瓦)=扭矩(牛米)*驱动轮转速(转/分)/9550 5、计算结果*安全系数*减速机构的效率,选取相应的电动机。 追问 【一】公式 1. p=(kLv+kLQ+_0.00273QH)K KW 其中第一个K为空载运行功率系数,第二个K为水平满载系数,第三个K为附加功率系数。L为输送机的水平投影长度。Q为输送能力T/H.向上输送取加号向下取负号。 2. P=[C*f*L*( 3.6Gm*V+Qt)+Q t*H]/367 公式中P-电动滚筒轴功率(KW) f-托辊的阻力系数,f=0.025-0.03 C-输送带、轴承等处的阻力系数,数值可从表1中查到;

L-电动滚筒与改向滚筒中心的水平投影(m) Gm-输送带、托辊、改向滚筒等旋转零件的重量,数值可从表2中查到; V-带速(m/s); Qt-输送量(t/h),Qt=IV*输送物料的密度,有关数值可从表3中查到; IV-输送能力,数值可从表4中查到; H-输送高度(m); B-带宽(mm) 【二】皮带输送机如何选择适合的电机功率 电机功率,应根据所需要的功率来选择,尽量使电机在额定负载下运行。 1、如果皮带输送机电机功率选得过小,就会出现“小马拉大车”现象,造成电机长期过载。 2、如果皮带输送机电机功率选得过大。就会出现“大马拉小车”现象,其输出机械功率不能得到充分利用,造成电能浪费。 3、一般情况下是根据皮带带宽、输送距离、倾斜角度、输送量、以及物料的特性、湿度来综合计算的。如果不知道皮带输送机该如何选择电机功率,可拨打机械服务热线。

皮带机试车方案

试车的组织的机构及参加人员 车间试车总指挥:调试指挥人:现场技术责人:调试验收负责人:参加人员(各段值班人员): 十一.试车的依据标准 依据皮带机的厂家说明书和电力建设施工及验收技术规范进行。 十二.试车的目的 1. 检验设备的安装中是否达到设计标准及技术要求。 2. 检验设备的各性能是否达到设计值。 四?试车范围 原料煤输送的全部皮带机: 五.技术参数(见下表): 六?试车的条件 1. 皮带机机架电机设备的就位、找平、找正、检查及调整的安装工作全部结 束,并由齐全的安装记录。 2. 二次灌浆达到设计强度,基础模面工作结束。 3. 与试车有关的管道具备使用条件。 4. 与皮带机有关的电气,皮带机保护装置和控制系统调试完毕满足满足条件。七?试车前的准备工作 1. 在有关人员参加下审查施工单位提供以下的资料;

a)设备检修和安装记录; b)分部试运行签证; c)润滑脂牌号及化验证件; 2. 审定试车方案及检查试车现场。 3?试车现场应备有必要的消防设施和防护用具。 4?试车用的润滑油(脂)应符合设备要求。 八?试车前的验收符合以下规范 1构架安装应符合下列要求 d)每节构架中心与设计中心偏差不大于3mm; e)标高偏差土10mm; f)横向水平面平度偏差不大于3mm; g)纵向起伏平面度偏差不大于10mm; 2. 滚筒的安装应符合下列要求: a)轴线必须与胶带相垂直; b)纵模向位置偏差不大于5mm; c)水平度偏差不大于0.5mm; d)标高偏差土10mm。 3. 拉紧装置应符合下列要求: a)尾部拉紧装置应工作灵活,滑动面及丝杠均应平直并涂油保护; b)垂直拉紧装置的滑道应平行,升降应顺利平活; c)配重块安放应牢靠,配重量一般按设计量的2/3装设,上煤时若有打滑现象再行增加。 d)应按设计装设安全围栏。 4. 托辊安装应符合下列要求: a)托辊支架应与构架连接牢固,螺栓应在长孔中间并有方斜垫; b)相邻的托辊高低差不大于2mm; c)托辊轴应牢固地嵌入支架槽内; d)靠近头部滚筒处的几处托辊应与胶带充分接触,否则应将其适当垫高。 5. 落煤管和导煤管槽内安装应符合下列要求: a)落煤管管壁应平整光滑,其重量不应压在导煤管槽上; b)各落煤管,落煤头的法兰连接处均应加密封垫,以防煤尘外泄; c)电动三通应严密,应有开关标志,操作应灵活方便; d)导煤槽与胶带应平行,中心吻合,密封处接触均匀 e)所有输煤机的缓冲托辊安装位置应对准煤管,如图中所定位位置与此不符,则现场应调整缓冲托辊的安装位置。 九.空载试车 1. 空载试运转前应检查各部件间的坚固螺栓均匀坚固,工地上的焊接工作应完 整、无漏焊处,电气保护装置接线应正确,点动电机以确认转 方向正确,电气设备接地应良好。 2. 空载运行时间不得短于2小时。 3. 空载试运转过程中应观察和调整下列各项: a)各运转部位应无相蹭想象;

皮带输送机使用说明书汇总

TD75胶带输送机 使用说明书 设备型号: 出厂编号:

目录 一、用途 二、型号及表示方法 三、技术参数 四、结构及工作原理 五、安装与调试 六、操作与维护 七、安全规则 八、易损件 九、附图 十、意见征求书

一、 用途 TD75-500型胶带输送机为一般用途的带式输送机,用于冶金、煤碳、 矿山等部门。输送堆积比重为0.5~2.5t/ m 3 的各种块状、粒状物料,可用 来输送成件物品。适用工作环境温度为-15°C ~40°C 之间;也可用于水平 式化学物料输送。倾斜向上输送时据物料性质确定其倾角。 二、型号表示法 胶带宽度(mm) 通用带式输送机 三、技术参数 四、结构及工作原理 1、带式输送机的工作原理: 通用带式输送机主要由机架、胶带、电动滚筒、托辊、拉紧装置以及支承 架等几部分组成。胶带绕经两端滚筒后,用胶带卡子或硫化方法,将两头接在一起,使之成为闭环结构。胶带由上、下托辊支承着,由拉紧装置将胶带拉紧,

具有一定的张力。当电动滚筒旋转时,借助于电动滚筒与胶带之间的摩擦力带着胶带连续运转,从而将装到胶带上的货载从卸载滚筒处卸载。 2、带式输送机的传动原理及特点: ①胶带输送机的牵引力是通过传动滚筒与胶带之间的摩擦力来传递的,故必须将胶带用拉紧装置拉紧,使胶带在传筒滚筒分离处具有一定的初张力。 ②胶带与货载一起在托辊上运行。胶带既是牵引机构,又是承载机构,货载与胶带之间没有相对运动,消除了运行中胶带与货载的摩擦阻力。由于托辊内装有滚动轴承,胶带与托辊之间是滚动摩擦,因此运行阻力大大减小,从而减少了功率的消耗,增大了运输距离。 对于一台胶带输送机,其牵引力传递能力的大小,决定于胶带的张力、胶带在传动滚筒上的围包角和胶带与传动滚筒之间的摩擦系数。要保证胶带输送机的胶带在传动滚筒上不打滑,正常运行,在生产实践中要根据不同情况采取相应的措施。提高牵引力的传递能力可从以下几方面入手: ①增大拉紧力(初张力)。胶带输送机在运行中,胶带要伸长,造成 牵引力下降,所以要根据情况,利用拉紧装置适当地将胶带拉紧,增大胶带 张力,以提高牵引力。 ②增大摩擦系数。其具体措施是:保护好传动滚筒上覆盖的木衬或橡胶等衬垫,以增大摩擦系数,另一方面要少出水煤,预防摩擦系数减少。 3、带式输送机的结构 带式输送机的主要部件有机架、电机滚筒、张紧装置、输送胶带、支承架、托辊、清扫器等 1、机架:是分段的型钢焊接件,所有托辊、振动辊换向辊、驱动装置、支

皮带机安装方案

皮带机安装方案 1 2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工方法、工艺程序及技术措施 四、工程质量保证措施 五、安全技术措施 六、文明施工 七、劳动力组织计划 八、施工机具、计量器材及手段用料 2 2020年4月19日

一. 工程概况 山东信发化工有限公司20万吨/年PVC乙炔装置电石破碎及贮运装置有9条皮带机,分部在电石筒仓、电石破碎厂房和栈桥结构、转运楼、发生主厂房。皮带机总长493.3米,单机最长为83米。 设备一览表 二、编制依据 2.1、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231-98 2.2、《连续输送设备安装工程施工及验收规范》 GB50270-98 3 2020年4月19日

2.3、设备安装图纸和设备随机资料 三、施工方法、工艺程序及技术措施 3.1、施工方法 皮带机安装采用散装就位,按照厂家随机资料现场组装,另外要求有设备制造厂家来人指导。 3.2、施工工艺程序及技术措施 3.2.1、施工工艺程序 3.2.2、安装前的准备 3.2.2.1、安装前的资料应齐全,其包括如下内容: a、设备总平面布置图、设备装配图和部分零部件图; b、设备产品合格证、使用说明书; 3.2.2.2、设备验收,应甲乙双方共同开箱检查,其包括以下内容: a、核对设备名称、型号、规格、包装箱号、数量及包装情况; b、检查随机带技术资料、附件及其专用工具; c、检查设备是否有表面缺陷,并及时作好记录; 4 2020年4月19日

d、设备附件应作好标识妥善保管,严防变形、锈蚀、错乱和丢失; 3.2.3、基础验收 3.2.3.1、设备安装施工前,必须进行基础的交接验收。 3.2.3.2、基础移交前,基础施工单位应办理中间交接记录、测量记录及其它 施 工技术资料。 3.2.3.3、基础上应明显的画出标高基准线、纵横中心线以及地脚螺栓或预留孔的纵横中心线,相应的建、构筑物上应标有坐标轴线。 3.2.3.4、按土建基础图及设备技术文件,对基础的各项尺寸和位置进行复核检查,其尺寸及位置偏差应满足下表要求: 3.2. 4.1、当设备的负荷由垫铁组承受时,垫铁组的数量和位置,应符合以下 要求: a、每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁; b、垫铁组在能放稳和不影响灌浆的情况下,应放在靠近地脚螺栓和底座 5 2020年4月19日

皮带机设计方案

贵州肥矿能源有限公司兴阳煤矿主皮带机 设计方案说明 根据招标文件的要求,我公司对投标皮带机重新进行了计算校核,并根据具体要求,做出如下设计方案,所有设计选型均参照《DTII型固定式带式输送机设计选用手册》和《运输机械设计选用手册》。 一、参数说明

二:方案配置说明 1驱动装置 1.1电动机 采用防爆型异步电动机,型号YB2 315M-4,电压等级660V。采用佳木斯电机厂产品,数量两套,该电机质量好,性能高,能很好满足井下使用条件。 1.2减速器 减速器采用德国SEW产硬齿面垂直轴减速器,以保证连续运转的可靠性。 SEW产品适合本皮带机功率的型号共两种,一种为紧凑型垂直轴减速器,型号MC3RLSF09-40,一种为一般型垂直轴减速器,型号M3RSF60-40,经过咨询SEW 公司,使用性能M3RSF60要好一些,而且价格比MC3RLSF09便宜,最终选定减速器为M3RSF60-40,带风扇冷却,带逆止器,结构紧凑,使用性能稳定,自带逆止器可以满足皮带机对逆止力矩的要求。 1.3制动器 带式输送机采用液压推杆制动器,型号为YWZB5-400/121,该型号制动器性能安全可靠,制动平稳,动作频率高等特点,满足煤矿井下的使用要求。电压660V。其他具体使用要求满足投标书要求。

1.4联轴器 1.4.1高速轴联轴器 因本机采用变频系统,原液力偶合器的功能变频器完全能实现,所以减速器和电机之间不再加设液力偶合器,而采用蛇簧联轴器直接连接,型号6080T,传递扭矩2050N.M。 蛇簧联轴器具有以下特点: 1、以蛇形弹簧为弹性元件,在具备了较强弹性的同时,极大地提高了蛇簧联轴器传递扭矩,广泛应用于重型机械及通用机械场合; 2、允许转速较高,在轴向、径向和角向具有良好的补偿能力; 3.传递效率高,启动安全.传动效率可达99.47%,短时超载能力是额定扭矩的两倍,运行安全; 4.结构简单;拆装方便,使用寿命长; 5.减振效果好,避免了共振。 1.4.2低速轴联轴器 减速器和滚筒之间采用ZL型弹性柱销齿式联轴器连接,型号ZL12,由安信公司自行生产。 1.5驱动装置架 驱动装置架采用整体式钢板焊接结构,具有足够刚度和精度,方便现场安装,同时减少驱动装置的振动。 2滚筒 2.1滚筒的确定严格按照带式输送机功率进行计算,其许用扭矩满足带式输送机满负荷启动和各种工况下的要求。 2.2滚筒轴许用扭矩及许用合力均满足设计要求。 2.3传动滚筒直径800mm,滚筒轴均进行探伤,探伤要求符合GB10595-2009中的相关规定,所用轴承为国内知名厂家产品。 2.4传动滚筒表面采用菱形胶层,传动漆筒表面胶层的形成方式为铸胶,传动滚筒表面胶层硬度不低于60~70°(邵尔A型硬度)。 2.5改向滚筒直径1000mm数量3组,直径800mm数量1组,直径630mm数量4组,增面滚筒直径500mm的数量2组。 直径为800mm及以上的改向滚筒表面胶层的形成方式为平形铸胶,改向滚筒表面胶层硬度不低于50~60°(邵尔A型硬度)。胶层不允许出现脱层、起泡等

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