螺旋输送机的设计计算

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螺旋输送机选型计算

螺旋输送机选型计算

二 螺旋转速
• 螺旋转速太低,则输送量不大;若转速过 高,物料受过大的切向力而被抛起,输送 能力下降而且磨损增加。因此,螺旋轴转 速不能超过某一极限。
• 螺旋轴的极限转速经验公式:
nj
K L r / min D
• 式中 KL 为物料综合特性系数,见表21-24
• 标准转速: 20、30 、35 、45 、60 、75 、
• 电动机功率:

N K N0 kw
• 式中
K——功率储备系数,一般
1.2——1.4;

——总传动功率,一般取
0.9——0.94。
N
• 端轴的许用扭矩通常以许用千瓦转速比 n 表示, • 为了保证螺旋的扭矩小于许用扭矩,需进行千瓦
转速比验算,应使 N0
N0 n
N n
• 如果 n 值超过表中所列数值,需选用大一级直
90 、120 、150 、190 r/min。
三 螺旋直径
Q D K 2•5
sC
• K为物料综合特性经验系数,见表21-24。
• 如果输送物料块度较大,螺旋直径根据下 式校核;
• 对于筛分过的物料 D>=(4-6)dmax ;

dmax
对于未筛分的物料 D >=(8-12)dmax
为被输送物料最大直径。

• 标准螺旋直径:150 、200 、250 、300 、 400 、500 、600mm
Q
47 D 2 n s SC
• 如果验算出的 仍在表列所推荐的范围
内,则表示圆整的合适。 高于表列数
值上限,则应加大螺旋直径; 如果低于 下限,则应该降低螺旋转速。
• 螺旋输送机功率用于克服诸多阻力,而一般认为 螺旋输送机的功率消耗与输送量及机长成正比, 而螺把旋所轴有 所损 需失 功归 率入可一按个下总式系计数算内:,即阻力系数 。

浅谈螺旋输送机的设计与计算

浅谈螺旋输送机的设计与计算

浅谈螺旋输送机的设计与计算1、螺旋输送机的结构与功能螺旋输送机主要是由螺旋轴、筒体和前后闸门结构组成。

螺旋轴的旋转可以将盾构机土仓土料输送到皮带机上运输出去。

在应急或者维修情况下,螺旋轴可以缩回,前泥门关闭,这样可以对土仓保压。

螺旋输送机的功能主要有:1)输送土仓土料;2)调节螺旋轴的旋转速度,对土仓挖掘面保压,保证掘进过程的安全。

2、螺旋输送机的理论输送能力螺旋输送机的理论上的出渣能力可以通过以下公式进行计算:Q=π4×D2-d2×P-t×n×60,容积率η=100%。

而在掘进过程中,实际的最大出土量可用以下公式进行计算:(假定是在最大掘进速度下)Q1=π4×Ds2×ν×60。

式中:D-螺旋输送机的内径;d-螺旋输送机中心轴的直径;p-螺距;t-螺旋输送机螺旋叶片厚度;n-螺旋输送机的最高转速、盾构机开挖直径、盾构机的最高推进速度。

盾构机此次提供的的计算参数为:D=0.8m;d=276mm;P=640mm;t=40mm;n=16rpm、6.3m、0.08m/min。

计算结果:螺旋输送机的理论输送能力Q=280m^3/h (η=100%)、盾构机在最高掘进速度下的理论出渣量:Q1(100%)=150m3/h、Q1(130%)=195m3/h,得到安全系数为1.43。

3、螺旋输送机的驱动扭矩计算在计算螺旋输送机驱动单元的输出扭矩的时候,我们考虑到驱动装置需满足如下几个阻力扭矩:T1:将渣土移过螺旋叶片表面时产生的剪切力的扭矩;T2:渣土潜在移动所需的扭矩;T3:渣土在螺旋槽内表面之间的径向摩擦系数所需的扭矩;T4:克服渣土与螺旋轴表面的摩擦力扭矩;T5:克服渣土与螺旋叶面的摩擦力扭矩;T6:机械阻力扭矩;计算T1:图1是以推导的形式表示的螺旋叶片表面的说明简图。

在此,Ws:螺旋轴向力;F:螺旋扭矩;F1:螺旋叶片表面产生的摩擦力;:螺旋超前角度。

螺旋机设计计算指南

螺旋机设计计算指南

螺旋输送机设计计算1 螺旋输送机输送量按下式计算:Q = 60 π D2 S n ϕ r C / 4 (t / h)式中:G—螺旋输送机的输送能力(t / h)D—螺旋叶片直径(m)S—螺距(m)对于实体螺旋,S = 0.8D;对于带式螺旋,S = Dn—螺旋转速(r / min )ϕ—物料填充系数(见表1)r—物料容积密度(t / m3)C—螺旋输送机的倾钭度系数(见表2)说明:容积密度值仅供计算螺旋输送机输送量时参考。

螺旋轴的转速随输送能力、螺旋直径及输送物料的特性而不同,为了保证在一定输送量下,物料不因受太大的切向力而被抛起,螺旋轴转速有一定极限,一般可按下面的经验公式计算:n = K2 / √ D (r / min)式中:n—螺旋轴的极限转速(r / min)D—螺旋叶片直径(m)K2 —物料特性系数(见表1)上述公式计算出的转速应圆整。

2 螺旋输送机轴功率螺旋输送机轴功率按下式计算:N0 = GL(ξCOSβ± Sinβ)K3 / 367即:N0 = G K3(ξ Ln ± H)/ 367 (Kw)式中:N0 —螺旋输送机计算轴功率(Kw)G —螺旋输送机计算输送量(t / h)K3—功率储备系数K3 = 1.2~1.4ξ—物料的阻力系数(见表1)Ln —螺旋输送机的水平投影长度(m)H —螺旋输送机的垂直投影长度(m)当向上输送时,取+号;向下输送时,取-号。

所需电动机功率:N = N0 / η(Kw)式中:N —输送机所需电动机功率(Kw)η—驱动装置的传动效率(η = 0.94)双管螺旋喂料机双管螺旋喂料机的输送能力按下式计算:Q = 30 π n ϕ(D2-d2)(S-δ)(m3 / h)式中:Q —双管螺旋喂料机喂料能力(m3 / h)D —螺旋叶片直径(m)d —螺旋轴的直径(m)S —螺旋叶片的节距(m)δ—螺旋叶片的厚度(m)n —螺旋的转速(r / min)ϕ—物料的填充系数(一般取0.9)短螺距单头螺旋,螺距减少到2 / 3直径称为短螺距,推荐用于倾角超过20︒的倾钭螺旋输送机,甚至可以垂直使用,也常用于螺旋喂料机,较短的螺距可防止流态化的物料产生自流。

螺旋输送机计算程序

螺旋输送机计算程序
(0.2-0.35)D
0.005-0.01
16
0.133
=(0.20.35)D
103.1594
1.414214
向上为+向下为 1.2-1.3 1.2-1.4 0.9-0.94 对于一定的物 料,φ叶为定值 0.65-0.75
0.165981559
1.047197551 0.5
15.67618
9.514866 0.167532 0.169117 9.689672
0.01 0.38 0.38
0.1 0.031755 1.333333 0.3 0.4 0.7 1 2
18 倾斜时提升高度H
0.2
19 物料的总阻力系数ω0 20 功率储备系数K 21 传动总效率η总 22 物料与筒内壁的摩擦系数f壳
1.2 1.2 0.9 0.36397
0.36397
23 物料与螺旋叶片的摩擦角φ叶
1 生产率Q(t/h)
41.32868 0.024196 157.0775 0.006366
1.210442 419
0.14 0.124433 0.404433 304.3286
45.72751
备注 119.6677317
17363.47435 32.90005721 (0.6-0.7)D
6 转动轴直径d(m)
0.1 0.095
7 螺旋与筒壁间隙 8 螺旋外径D 9 螺旋内径d 11 机槽内的横断面积F(m2) 12 轴向速度v(m/s) 13 物料容重γ(t/m3) 14 填充系数ψ(见表4-3) 15 倾斜时修正系数β0(4-4) 16 叶片形式系数K1 17 输送机水平投影长度L平(m)
20
24 螺旋叶片的外侧升角a 25 螺旋输送机效率η 26 物料与叶片的摩擦系数f壳 27 物料提升角γ 28 螺旋输送机效率η

螺旋输送机计算范文

螺旋输送机计算范文

螺旋输送机计算范文首先,螺旋输送机的设计需要计算其输送能力。

输送能力是指单位时间内输送的物料量。

螺旋输送机的输送能力与其螺旋直径、螺旋转速、输送长度、物料特性等因素有关。

常用的计算方法有容量理论法、实测法和经验公式法。

容量理论法是一种理论推导的方法,根据螺旋输送机的几何形状和物料特性,通过对物料容积的计算得到输送能力。

具体计算公式如下:Q=(π/4)×(D²-d²)×S×n×δ其中,Q表示输送能力,D表示螺旋外径,d表示螺旋内径,S表示螺旋螺距,n表示螺旋转速,δ表示物料的松散系数。

该公式可以根据不同物料和螺旋输送机的参数进行调整,获得较为准确的结果。

实测法是通过实际操作,对螺旋输送机进行测试,根据实际数据计算输送能力。

具体步骤包括:选择适当的物料进行测试,记录输送机的运行时间和物料输送量,通过比较不同实验得到的结果,取平均值作为输送能力。

经验公式法是一种通过实际应用经验总结出来的计算方法。

这种方法考虑了多种因素的综合影响,并将其归纳为一组经验公式。

例如:Q≈0.125×D²×S×n其中,Q表示输送能力,D表示螺旋直径,S表示螺旋螺距,n表示螺旋转速。

该公式适用于输送砂、砂矿和矿渣等物料,但是对于其他物料可能需要进行修正。

除了输送能力的计算,螺旋输送机的设计还需要考虑其他因素,如螺旋长度、螺旋材料和传动功率等。

螺旋长度决定了物料输送的距离,一般根据实际需求进行选择。

螺旋材料需要具备一定的耐磨性和耐腐蚀性,常用的材料有碳钢、不锈钢和耐磨合金钢等。

传动功率需要根据输送能力和输送距离计算,可以使用如下公式:P=Q×H×μ×η其中,P表示传动功率,Q表示输送能力,H表示输送距离,μ表示输送系数,η表示传动效率。

这些参数都可以根据实际情况进行调整,以满足运行要求。

螺旋输送机广泛应用于各个领域,如冶金、矿业、化工、建材等。

螺旋输送机的设计计算

螺旋输送机的设计计算

螺旋输送机的设计计算
螺旋输送机是一种常见的物料输送设备,广泛应用于矿山、冶金、化工、电力、轻工、粮食等行业。

它具有简单、可靠、经济、易维护等特点,适用于输送粉状、颗粒状和小块状的物料。

下面我将介绍螺旋输送机的设
计计算。

设计计算主要包括输送能力计算、功率计算和选型计算。

第一,输送能力计算。

螺旋输送机的输送能力取决于物料种类、物料
密度、螺旋直径、螺旋转速和输送长度。

一般情况下,可以使用以下公式
计算输送能力:
Q=(π/4)*D^2*n*S*γ
其中,Q为输送能力(单位:t/h),D为螺旋直径(单位:mm),n
为螺旋转速(单位:r/min),S为表面修整系数,γ为物料密度(单位:t/m^3)。

第二,功率计算。

螺旋输送机的功率包括传动功率和工作功率。

传动
功率是驱动装置传递给螺旋的功率,工作功率是螺旋输送机实际进行物料
输送所需的功率。

传动功率可根据所选用的驱动装置和机械效率进行计算,工作功率可根据输送能力和物料运动阻力进行计算。

第三,选型计算。

根据输送要求,包括输送能力、输送距离、输送角度、输送物料特性等,选取合适的螺旋输送机型号和参数。

主要考虑螺旋
直径、螺距、转速、叶片数量、进料口形状等因素。

值得注意的是,螺旋输送机设计计算是一个复杂的过程,需要考虑多
个因素的综合影响。

在实际设计过程中,还应该根据具体情况进行实际测量、试验验证,以确保螺旋输送机的安全可靠运行。

螺旋输送机设计计算

螺旋输送机设计计算

螺旋输送机设计计算螺旋输送机是一种广泛应用于化工、建材、粮食等部门的输送设备。

其工作原理是利用带有螺旋叶片的转轴在一封闭的料槽内旋转,使得装入料槽的物料在重力和摩擦力的作用下沿着料槽向前移动。

需要注意的是,螺旋输送机适用于输送颗粒状、粉状、小块状物料,不适用于输送易粘接、结块、变质的物料。

此外,螺旋输送机的温度范围应在200℃以下,倾角应不超过20°,一般长度为40m,最大长度不超过70m。

螺旋输送机有不同的分类和结构特征。

叶片的形式包括实体螺旋面、带式螺旋面和叶片式螺旋面。

其中,GX型螺旋机的螺距为叶片直径的0.8倍,即t=0.8D;LS型螺旋机的螺距有几种,φ315以下的螺距与叶片直径相等。

叶片还有左旋和右旋两种,可以根据需要选择。

螺旋机的类型包括水平固定式和垂直式螺旋机,型式包括GX型和LS型,其中LS型螺旋机结构更为先进。

使用螺旋输送机需要考虑物料的填充、特性和综合系数。

表15-1列出了常用物料的填充系数、推荐的螺旋面型式、特性系数A和综合系数A。

需要注意的是,物料的粒度、磨琢性和粘性都会影响其填充系数和推荐的螺旋面型式。

在选择螺旋输送机时,需要根据物料的特性进行综合考虑,以确保输送效果和安全性。

在螺旋输送机的设计中,需要考虑到多个参数。

其中,Q代表输送量,单位为t/h;D代表螺旋直径,单位为m;K代表螺旋距离与直径的比例系数,XXX;ψ代表填充系数,一般有三种取值,分别为0.15、0.33、0.45.对于输送性能好的物料,应该取大值;反之则应该取小值。

需要注意的是,在满足输送量的前提下,转速不宜太高,以免物料受到过大的切向力而无法输送。

在取大转速时,应满足n≤nj=AD,其中A代表综合系数,可查表得到相应的值。

例如,对于面粉,A的值为75,以GX250为例,最高转速应为n≤nj=AD=75/0.25=150rpm。

手册中给出了LS螺旋输送机的输送能力公式:Q=47D2ntφρC(t/h)。

螺旋输送机选用计算

螺旋输送机选用计算

螺旋输送机选用计算(一)螺旋直径计算螺旋输送机的螺旋直径:式中D———螺旋直径,m;K———物料特性系数;Q———输送能力,t/h;ψ———充填系数;γ———物料松散密度,t/m3;C———倾角系数。

按公式(1)计算之D值,应取整数为标准螺旋直径:150、200、250、300、400、500、600毫米。

如果输送物料的粒度较大时,螺旋直径D还应与输送物料粒度保持如下关系:对于未分级物料:D≥(8~10)d(2)对于分级物料:D≥(4~6)d max(3)式中d———物料的平均粒度,mm;d max———物料的最大粒度,mm.如果根据输送物料的粒度需要选择较大的螺旋直径,可维持输送量不变的条件下,选择较低的螺旋转速,以延长其使用寿命。

(二)螺旋转速的计算螺旋转速在满足输送能力的条件下不宜过高,以免物料受过大的切向力而被抛起,以致无法向前输送。

因此螺旋转速n不能超过其极限转速n j:式中n———螺旋转速,r/min;n j———螺旋极限转速,r/min;A———物料综合特性系数。

按公式(4)计算的n j应取整(n)为下述转速:20、30、35、45、60、75、90、120、150、190转/分。

取整螺旋直径D及转速n的数值后,还必须对充填系数进行验算:式中t———螺旋节距,s制法为螺旋直径的0.8倍,D制法与螺旋直径相同,m;其他符号同前.(三)功率计算螺旋输送机的轴功率:式中N0———轴功率,Kw;H———倾斜布置时的提升或下降高度,上运时为正,下运时为负,m;L———水平投影长,m;ω0———物料的阻力系数。

电动机功率:式中N———电动机功率,Kw;K1———备用系数,一般取K=1.15;η———驱动装置总效率,一般取η=0.9~0.94.(四)LS型螺旋输送机(1)LS型固定式螺旋输送机是定型产品。

螺旋直径有100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250毫米12种。

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• 1.螺旋叶片的旋向 • 如果电机驱动部分在螺旋机进料端,那么螺旋叶片应为
左旋,但为了防止出料端积料,在螺旋机出口端增加半个 反向螺旋片即半螺旋叶片(右旋) • 2.螺距 • 螺旋机的螺距并非一层不变,为了配料时料流的均匀,减 小残余料流的冲击(造成超称),要采取变螺距,从进料端到出 料端螺距逐渐渐小,在出口附近还要增加两组双螺旋叶片。 • 3.在螺旋壳体上进料端和出料端设置检修孔,壳体中间间 隔2米左右设计检修孔,卡料时以备检修用。
6/14/2020
螺旋机几何尺寸的确定
• 1.螺旋直径 D=k1(G/ψγc)1/2.5 (米)
• k1—物 料综合特性系数 取 0.0565
• ψ—物料填充系数
取 0.7~0.8

6/14/2020
受力计算
6/14/2020
螺旋叶片的展开尺寸
6/14/2020
其他因素
• 以上仅就螺旋机的设计作了简单介G绍,在实际的应用 中还有诸多因素考虑,比如:
6/14/2020
螺旋输送机的设计计算
本文由沧州重诺机械贾博翔提供
螺旋输送机的设计计算
• 在水工或城市混凝土搅拌站行业中,广泛采用螺旋输送 机配制粉料(包括水泥、粉煤灰和少量的粉状外加剂)。 在此,笔者根据自己多年的工作经验,理M论与实践相结 合,针对在搅拌站行业中所使用的螺旋机的设计作以下说 明:
6/4/2020
螺旋机输送量的确定
• 螺旋机的输送量是指在特定H的时间内输送完(即配制 完)所需的粉料量,这特定的时间是根据每台搅拌站的生 产率和生产周期而定。以q代表在一个生产周期(即打一 罐料)所需的粉料量,以t代表打一罐料所需的配料时间, 那么要求螺旋机的输送量即为:Q=q/t (t/h)。
6/14/2020
6/14/2020
6/14/2020
螺旋机功率的确定
• 螺旋机的功率是由螺旋机构运行中所产生的阻力决定的。阻力包括以下几种: • 1)物料与螺旋壳体的磨擦力 • 2)物料与螺旋叶片的磨擦力 • 3)物料倾斜向上输送时的阻力 • 4)物料被搅拌产生的阻力 • 5)轴承的磨擦力 • 6)物料悬挂轴承下的堆积阻力(对于长的需分节的螺旋机) • 由于这些阻力计算起来较抽象,一般按以下经验公式计算: • N=kQ/367(ωL+H) • N—螺旋轴上所需功率(kW) UL • k—功率贮备系数(1.2~1.4)Z • Q—输送量(t/h) W • ω—物料阻力系数 (水泥选3.2)W • L —螺旋机进出口水平投影长度(米) • H —螺旋机进出口垂直投影长度(米) • (向上输送时取正值, 向下输送时取负值) • 那么螺旋机驱动装置的额定功率为 • N=N0/η • η—减速机的传动效率
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