实验室用砂浆搅拌机论文
本科论文 混凝土搅拌机的设计

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Abstract (1)Key words (1)引言 (1)1 混凝土搅拌机的概述 (2)1.1.1 混凝土搅拌机的发展历史 (2)1.1.2 我国混凝土搅拌机的现状 (2)1.2 混凝土搅拌机械主机的分类 (4)1.2.1 自落式混凝土搅拌机 (4)1.2.2 强制式混凝土搅拌机 (4)1.2.3 按其他分类 (4)1.3 混凝土搅拌机械的型号 (5)1.4 混凝土搅拌机的组成结构和工作原理简介 (6)2 主要机构的具体结构设计和参数设计计算 (7)2.1 搅拌装置的设计计算 (7)2.1.1 搅拌筒结构及尺寸计算 (8)2.1.2 料斗的设计 (9)2.1.3 卸料方式的确定 (9)2.1.4搅拌叶片的设计 (10)2.1.5搅拌轴 (11)2.1.6支承结构 (11)2.2传动系统的机构设计 (11)2.3上料系统 (12)2.4供水系统 (13)2.5电气控制系统 (15)2.6机架与支腿 (15)3电动机选型和主要参数计算 (15)3.1电机选型 (16)3.1.1选择电动机类型和结构形式 (16)3.1.2选择电动机的容量 (16)3.1.3双卧轴强制搅拌机轴上功率的计算 (17)3.1.4电动机的功率计算 (18)3.1.5确定电动机的转速 (18)3.2重要参数的计算 (19)菏泽学院本科毕业设计(论文)3.2.1搅拌时间的确定 (19)3.2.2 周期性混凝土搅拌机的生产率Q计算 (19)3.2.3搅拌机的容量 (20)3.2.4强制式混凝土搅拌机转速的校核 (20)3.2.5搅拌筒的容积利用系数的确定 (20)3.2.6搅拌筒长度L与直径D之比L/D的确定 (20)3.3计算总传动比和分配各级传动比 (21)3.4计算传动装置的转速和动力参数 (21)4 联轴器选型和搅拌轴的设计与校核 (22)4.1轴的相关设计内容 (22)4.2轴设计 (23)4.2.1初步确定轴的最小直径 (23)4.2.2搅拌筒的容积利用系数的确定 (23)4.2.3装配方案比较与设计 (24)4.3装配方案比较与设计 (25)4.4确定轴上圆角和倒角尺寸 (25)4.5求轴上载荷 (26)4.5.1作出轴的计算简图 (26)4.5.2强度校核 (29)5轴承校核 (31)5.1 求两轴承受到的径向载荷R1和 R2 (31)5.2求两轴承的计算轴向力A1和A2 (32)6轴承润滑密封理论与润滑系统设计 (32)6.1脂润滑 (33)6.2油润滑 (33)6.3密封 (34)总结 (35)参考文献 (35)致谢 (36)混凝土搅拌机的设计机械电子工程专业学生臧家普指导教师闫冰洁摘要:混凝土搅拌机是搅拌设备的核心。
混合搅拌机设计毕业论文

混合搅拌机毕业设计目录1 引言 (1)1.1新型搅拌器 (1)1.2问题的提出 (2)2搅拌容器的设计 (3)2.1搅拌容积的确定 (3)2.2容积长径比的确定 (4)2.2.1罐体长径比对搅拌功率的影响 (4)2.2.2罐体长径比对于传热的影响 (4)2.2.3物料特性对罐体长径比的要求 (4)2.3搅拌容器壁厚的设计 (5)3搅拌器的设计 (6)3.1搅拌器的分类 (6)3.2搅拌器的特性参数 (7)3.2.1流型 (7)3.2.2流动特性 (8)3.2.3搅拌器的平衡 (8)3.3搅拌器的特征参数 (9)3.4搅拌器的选型 (9)3.5常用搅拌器的特性及应用 (9)3.6搅拌器的设计计算 (11)3.7推进式搅拌器强度校核 (14)3.8推进式搅拌器技术条件(HT/T 2126) (15)4搅拌轴设计 (17)4.1搅拌轴计算 (17)4.2轴的支承 (17)4.2临界转速校核 (17)5封头及法兰的设计 (20)5.1封头长度和厚度的计算 (20)5.2法兰的选用 (21)5.2.1压力容器法兰标准 (21)5.2.2管法兰标准 (22)6传动装置 (23)6.1电动机的选用 (23)6.2减速机的选用 (23)6.2.1搅拌常用减速器 (23)6.2.2减速器选型原则 (24)6.2.3减速器的选用 (25)6.3机架的选用 (25)6.4轴封的选用 (25)结论 (27)谢辞 (28)参考文献 (29)外文资料 (30)1 引言1.1新型搅拌器搅拌混合技术的进展总是围绕着两个中心展开的,一方面是开发新型、高效的搅拌设备,另一方面是快速和正确地选择和设计搅拌设备。
自1998年以来,国外有很多新型搅拌器被开发出来,然而这些搅拌器的设计参数很少发表。
以下从国外各著名搅拌设备公司的新型搅拌器产品样本中收集到的信息作一些简单的介绍。
新型高效搅拌设备的开发是以相关产业的需求为背景的。
如一个合成纤维工厂中,作为核心设备的聚合反应器仅两台,而与之配套的配料罐、溶解罐、稀释罐、缓冲罐等辅助搅拌设备则多达30多台,通常这些辅助搅拌设备的操作条件并不苛刻,搅拌的目的多是以混合、固体原材料的溶解和配制固—液悬浮液为主,其搅拌设备用轴流式叶轮或45°折叶涡轮。
机械创新搅拌筛料机论文

机械原理课程设计系部: 机械工程系专业: 机械设计制造及其自动化班级: 机制12-2班设计组小组成员学号:第八组房磊磊2012210504单志伟2012210317古丽米热2012213942 徐发明2012210508指导教师: 贺艳、代丹丹2014年7 月4 日机械工程系一.标题:搅拌筛料机构的改进设计二.摘要:目前搅拌筛料机在国内外都有着飞速的发展,国际竞争力在不断提高,为了满足市场需求,完善产品系列,适应小型建筑施工和实验室工作的需求,设计了此搅拌筛料机。
本课题主要研究搅拌筛料机的工作原理以及搅拌筛料机系统方案设计。
根据设计要求对搅拌机的搅拌系统初步定型,主要涉及结论如下:1.搅拌筛料机的结构分析与整体设计本搅拌筛料机的结构是由机架、搅拌装置、筛料装置、传动系统所组成。
机架式整个设备的支撑部分,由槽钢和钢管焊接而成。
搅拌装置由搅拌桶、搅拌轴、搅拌铲片所组成,筛料装置是由钢管和钢丝网所组成。
搅拌铲片固定在搅拌臂上,并且与搅拌轴成一体,搅拌铲与搅拌桶底和搅拌臂和筛料网的间隙可微量调整。
传动系统由电动机、带传动所组成。
2.搅拌装置的设计搅拌装置是由安装在轴套上的搅拌臂,搅拌臂随轴的旋转而移动,从而带动铲片移动,对桶内物料进行搅拌,起到搅拌物料作用。
3.筛料装置的设计筛料装置是由安装在轴套上的钢丝网,钢丝网随轴的旋转上下左右摆动,从而对物料起到分离作用。
4.传动系统的设计传动系统是由带传动来传递运动的,电动机输出转速通过带传动将转速传递给搅拌筛料机的主轴,主轴带动轴套转动,从而使搅拌装置和筛料装置来完成搅拌和筛料工作。
5。
搅拌筛料机机构简图三.关键词筛料器,搅拌器,机械目录标题-------------------------------I摘要------------------------------II关键词---------------------------III引言(目前的研究现状)------------ 一.搅拌筛料机的原理--------二.搅拌筛料机的设计----------------2.1电动机的选型条件----------------2.1.2电动机的选择-------------、2.2支撑装置-机座的设计-------------2.3 轴承装置的设计-------------三.设计的应用----------------四.心得体会-----------------五.参考文献-----------------引言搅拌筛料机的操作性能直接关系到产品的质量、能耗和生产成本,工程界和学术界对搅拌筛料都非常重视,进行了大量的研究工作,取得了不少的研究成果。
实验室搅拌器

实验室搅拌器哎呀,说起实验室搅拌器,这玩意儿在实验里可太重要啦!我还记得有一次,学校组织我们去参观一个科学实验室。
一进去,各种各样的仪器设备让人眼花缭乱,而最吸引我目光的就是那台摆在实验台上的搅拌器。
它看起来普普通通,就是一个金属外壳,上面有个旋钮和几个按钮。
但当实验员老师打开它,开始操作的时候,我才发现它的神奇之处。
老师把一些液体和粉末放进一个容器里,然后把容器固定在搅拌器上,轻轻转动旋钮,搅拌器的叶片就开始飞速旋转起来。
那速度,快得让人看不清,只感觉液体和粉末瞬间就融合在了一起,形成了一种全新的混合物。
当时我就在想,这搅拌器就像是一个魔法棒,能把原本毫无关联的东西迅速地融合在一起,创造出意想不到的结果。
从小学的科学课开始,我们就开始接触一些简单的实验。
比如说,混合盐和水,观察溶解的过程。
这时候,如果有个小型的搅拌器帮忙,那效果可就太棒啦!搅拌器能让盐更快地溶解在水里,让我们更直观地看到溶解的现象。
到了初中的化学课,搅拌器的作用就更明显啦。
做酸碱中和反应的实验时,搅拌器能让酸和碱充分混合,反应更加迅速和彻底。
还记得有一次做实验,因为没有用搅拌器,结果反应不完全,实验结果出现了偏差,让我们整个小组都很苦恼。
高中的化学和生物实验就更复杂啦,像配置各种溶液、提取细胞成分等等,搅拌器几乎是不可或缺的。
就说配置某种特定浓度的溶液吧,需要把溶质和溶剂精确地混合。
这时候,搅拌器就能发挥它的大作用,让溶液均匀分布,浓度准确无误。
而且啊,不同类型的搅拌器还有不同的特点和用途呢。
有的搅拌器速度可以调节,有的可以定时,还有的能在高温或者低温环境下工作。
总之,实验室搅拌器虽然看起来不起眼,但它却是实验成功的重要保障。
它就像一个默默付出的小英雄,在幕后为科学的进步贡献着自己的力量。
现在想想,当初在那个实验室里看到搅拌器工作的那一刻,真的是让我对科学实验充满了好奇和向往。
说不定,未来的某一天,我也能在自己的实验里,熟练地操作着搅拌器,探索出更多未知的奥秘呢!。
砂浆搅拌机搅拌轴的优化设计

砂浆搅拌机搅拌轴的优化设计摘要:笔者在研究砂浆搅拌机搅拌轴的工作方式和性能的基础上,详细介绍了搅拌轴的基本原理及泥浆搅拌机抱轴的不良影响,然后通过ANSYS3维建模,并对刀具静态强度、模态分析和疲劳等进行有限元分析,并使用目标驱动优化方法对搅拌轴进行优化。
优化结果表明优化后的搅拌轴最大等效应力为544.14MPa,质量更小;优化后的搅拌轴尺寸更加合理,为搅拌轴的结构设计提供了合理的科学参考依据。
关键词:混合轴,有限元分析,疲劳分析,优化改进0引言搅拌轴是整个搅拌机构中最重要的部件,其性能对整个搅拌系统影响很大。
因此,对搅拌轴的全模态分析、静力分析和疲劳分析非常重要。
搅拌轴属于整个搅拌系统的传动轴,其主要作用是传递电机的输入扭矩。
因此,在实际运行中,搅拌轴不仅在运行时受到流体激振力的影响,还受到电机产生的输入扭矩的影响,会对搅拌轴的整体结构造成很大的破坏。
本文采用有限元分析软件ANSYS对搅拌轴的整体结构进行分析和优化,为今后改进搅拌轴的整体结构和提高搅拌轴的性能提供了可靠的理论分析依据。
1混凝土搅拌机抱轴的不良影响1.1降低混凝土的品质混凝土生产期间按顺序投入原材料,在搅拌叶片和刮板的联合作用下实现对材料的充分搅拌,形成的混合料在罐体内呈不规则运动,由于抱轴结块的形成制约了搅拌作用,部分物料因搅拌不充分而在某处聚集,从而影响混凝土的均匀性。
针对此问题,可通过延长搅拌时间的方式解决,搅拌时间通常达到30~60s,但在实际生产中,为提高生产效率,部分情况下搅拌时间短于30s,混凝土不均匀的问题凸显。
1.2干扰搅拌机的正常运行⑴增加设备运行能耗。
搅拌机出现抱轴现象后结块的阻碍作用加强,加大了搅拌机运行的阻力,设备负载提高,随之出现能耗量较大的问题。
⑵加快轴端密封件的磨损。
搅拌机抱轴时产生的结块扰乱了搅拌轴运转时的径向平衡,搅拌轴运行期间在径向承受较大的外力,该部分力将直接作用于轴端密封组件处,受此影响,密封组件有磨损的情况。
搅拌机毕业设计正文

兰州理工大学毕业设计(论文)报告纸毕业设计任务书题目《混凝土搅拌机的设计》设计:____ 马周耀_****: ***_____________机电工程学院二0一一年五月目录摘要 (II)Abstract (III)1.引言 (1)1.1背景技术 (2)1.2水泥搅拌机的功能以及原理 (2)1.3我国水泥搅机的现状及种类 (3)1.3.1.1 鼓筒式 (3)1.3.1.2 盘式 (4)2.整体方案的分析和确定 (6)2.1搅拌机的选型 (6)2.2传动机构分析 (7)2.3执行机构分析[9-10] (8)2.4最终方案的确定 (9)3. 电动机及减速器的选型 (10)3.1电动机的选型 (10)3.2传动比的分配 (11)3.3计算传动装配的运动和动力参数 (11)3.4 减速器的选择 (13)4.链接部分以及其他零件设计 (18)4.1主要部分连接固定设计 (18)4.2卸料装置 (19)4.3搅拌轴的设计及其结果验证 (20)5.三维建模以及仿真 (25)5.1三维造型软件Pro/E简介 (25)5.2水泥搅拌机的三维建模 (25)5.3水泥搅拌机的运动仿真 (30)6.毕业设计总结 (32)致谢 (33)参考文献 (34)摘要混凝土搅拌机就是把具有一定配合比的砂、石、水泥和水等物料搅拌成均匀的符合质量要求的混凝土的机械。
本文主要体现的是小型水泥搅拌机的传动机构的分析设计以及强度的校核过程。
最终用Pro/E 实现三维仿真,其中主要考虑的是减速器、电动机等链接固定、以及运动的传递等。
关键词:机构分析;传动设计;二级减速器;Pro/E;仿真AbstractConcrete mixer is a machine to mix some of the sand, stone, cement and water into a uniform materials to meet the quality requirements of concrete. The design process of the transmission mechanism and strength check of the small cement mixer is expounded in this paper. Last the speed reducer, motor, other links fixed, and the movement of the transmission of the concrete mixer are mainly concerned with the Pro/E aided software to realize three-dimensional simulation.Key words:Institutional analysis; Transmission design; Two reducer; Pro/E; Simulation1.引言搅拌机在化工、建筑、食品、环保等工业生产中应用极为广泛。
搅拌机毕业论文

搅拌机毕业论文搅拌机毕业论文搅拌机作为一种常见的工业设备,广泛应用于化工、食品、制药等领域。
本篇论文将从搅拌机的原理、应用、优缺点以及发展趋势等方面进行探讨,旨在对搅拌机进行全面的了解和分析。
一、搅拌机的原理搅拌机是通过搅拌器的旋转运动,使液体或固体颗粒在容器内进行混合的设备。
其原理主要包括机械搅拌和流体搅拌两种形式。
机械搅拌是通过搅拌器的旋转运动产生剪切力和离心力,使物料产生相对运动,从而实现混合的目的。
而流体搅拌则是通过在液体中注入气体或液体,产生气泡或液滴,使物料得到充分的分散和混合。
二、搅拌机的应用搅拌机广泛应用于化工、食品、制药等各个领域。
在化工领域,搅拌机常用于液体的混合、溶解、反应等工艺过程中,能够提高反应速率和反应效果。
在食品领域,搅拌机用于食品的制作过程中,能够将各种原料均匀混合,提高产品的质量和口感。
在制药领域,搅拌机常用于药物的混合、溶解、乳化等工艺中,能够提高药物的溶解度和生物利用度。
三、搅拌机的优缺点搅拌机作为一种常见的工业设备,具有以下优点:首先,搅拌机结构简单,操作方便,易于维护和清洗。
其次,搅拌机能够实现高效的混合效果,提高工艺过程的效率。
再次,搅拌机适用于各种不同的物料,具有较强的适应性。
然而,搅拌机也存在一些缺点:首先,搅拌机的能耗较高,对电能的消耗较大。
其次,搅拌机在搅拌过程中会产生较大的噪音和振动,对工作环境和设备稳定性造成一定影响。
四、搅拌机的发展趋势随着科技的不断进步和工业的发展,搅拌机也在不断发展和改进。
未来搅拌机的发展趋势主要体现在以下几个方面:首先,搅拌机将更加注重节能环保,采用新型的节能技术和材料,减少能耗和环境污染。
其次,搅拌机将更加注重智能化,采用自动化控制系统,提高生产效率和产品质量。
再次,搅拌机将更加注重多功能化,能够实现多种工艺过程的混合和处理。
最后,搅拌机将更加注重安全性,采用安全防护装置和控制系统,确保操作人员和设备的安全。
综上所述,搅拌机作为一种常见的工业设备,在化工、食品、制药等领域具有广泛的应用。
新型高粘度液体搅拌机设计毕业论文

新型高粘度液体搅拌机设计毕业论文摘要搅拌混合设备是一种流体机械产品,种类繁多、应用广泛,覆盖了化工、建筑、医药、食品、涂料等诸多行业,发挥着重要作用。
搅拌混合设备是机械产品,但是在整个设计过程中会涉及机械、材料、工艺、控制等多方面知识。
本次设计的搅拌机是一款新型高粘度液体搅拌机,适用于多相高粘度液态物质的混合。
在设计的过程中,既借鉴了已有经验,进行仿照设计,又在传统搅拌机械的基础上赋予了创新的元素。
这款新型高粘度液体搅拌机的主要结构包括:动力装置、传动系统、搅拌系统和支撑部件。
主要设计计算内容包括:搅拌器的选型、搅拌桶的设计、传动箱的设计、搅拌轴的设计及强度校核、搅拌功率与电动机额定功率的计算、联轴器的选用、轴承的选用及寿命计算等。
关键词: 电动机传动箱轴承搅拌轴搅拌器AbstractMixing equipment is a fluid mechanical products which has different types and is widely applied in chemical, construction, medicine, food, coating and many other industries. It plays an important role. Mixing equipment is the mechanical products, but in the whole course of the design, mechanical, material, process, control and so on various knowledge is involved. What is designed this time is a new kind of high viscosity mixer, suitable for mixing themultiphase high viscosity liquid substances. In the process of design, I referredthe previous experience, and added new element to the traditional mixingmachinery. The main structure including: power device, transmission system,mixing system and support components. The main design andcalculationinclude: the selection of the blender and coupling, the design of stirred vesseland the transmission case, the calculation of mixing power and the powerrating of the motor, designing stirring shaft and check its strength, selectingbearings and calculating their lifetime, etc.Keywords: electromotor transmission case bearings stirringshaft blender目录第1章绪论.................................................................. .. (1)第2章搅拌机的总体设计.................................................................. .. (7)2.1 设计对象及要求.................................................................. (7)2.2 搅拌机的主要结构及总体布局.................................................................. (7)2.3 搅拌机的工作原理 ................................................................. (9)第3章关键零部件的设计与计算.............................................................错误~未定义书签。
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实验室用砂浆搅拌机论文
摘要:实验室中的砂浆搅拌机在使用过程中由于受仪器设备和人员操作等影响,搅拌叶转速不可避免地会发生改变,从而引起均匀性的下降。
从实际操作出发,分析搅拌叶转速的测量不确定度的来源,给出了测量结果分量不确定度的评定方法。
关键词:砂浆搅拌机;搅拌叶转速;不确定度;评定方法
1 概述
1.1 测量依据
JJG(苏)56—2006《实验室用砂浆搅拌机》。
1.2 环境条件
温度5~35 ℃,湿度≤80%RH。
1.3 测量标准
水泥软练设备测量仪,根据JJG974—2002《水泥软练设备测量仪检定规程》可知,其转速示值误差不超过1.0%,时间示值误差不超过±0.1 s。
1.4 被测对象
型号UJZ-15实验室用砂浆搅拌机。
1.5 测量过程
用水泥软练设备测量仪直接检定搅拌叶和搅拌锅的转速及搅拌工作时间,按搅拌机工作过程重复进行3次,分别计算其平均值。
2 数学模型和灵敏系数
2.1 数学模型
ΔR=R1-R2. (1)
式中:ΔR——转速误差,r/min;
R1——标准转速,r/min;
R2——实测转速,r/min。
2.2 合成方差和灵敏系数
合成方差:
.
灵敏系数:; .
3 标准不确定度评定
3.1 由测量重复性引起
测量重复性引起的标准不确定度分量可以通过连续测量得到测量列,采用A类方法进行评定。
用水泥软练设备测量仪对砂浆搅拌机的搅拌叶转速连续测
量10次,记为R21,R22,…R210,平均值记为,详细数据见表1.
表1 转速测量值
序号/i 1 2 3 4 5
测量值/(r/min) 60.3 60.5 60.8 60.6 60.4
序号/i 6 7 8 9 10
测量值/(r/min) 60.6 60.8 60.2 60.8 60.6
根据贝塞尔公式计算可得:
= 0.21 r/min。
3.2 由标准装置引起
由标准装置引起的标准不确定度分量R1的评定,采用B类方法进行评定。
水泥软练设备测量仪,根据JJG974—2002《水泥软练设备测量仪检定规程》可知,其转速示值误差不超过1.0%,估计为均匀分布,取包含因子,则有:
r/min。
输入量的标准不确定度汇总如表2所示。
表2 标准不确定度汇总表
标准不确定度分量不确定度来源标准不确定度ui ci | ci |·ui
u1(R2)重复性 0.21 r/min 1 0.21 r/min
u2(R1)标准装置 0.35 r/min -1 0.35 r/min
4 合成标准不确定度
输入量R2和R1彼此独立不相关,所以,合成标准不确定度可根据下式得到:
r/min。
5 扩展不确定度
取k=2,则U=k×uc(ΔR)=2×0.41≈0.9 r/min。
6 测量不确定度的报告与表示
U=0.9 r/min,k=2.。