第三章带式输送机的选型设计

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TD75型带式输送机设计选型手册 清晰版

TD75型带式输送机设计选型手册 清晰版

B
30°
bj
bj
bj
Aj
图1-2 输送带接头示意图
卸料车所增加的输送带长度见表 2-6。 采用垂直拉紧装置时,其增加的输送带长度由输送机的安装图来决定。
表 2-6 卸料车所增加的输送带长度
B (毫米)
500 650 800 1000 1200 1400
增加输送带长度(米)
卸料车
重型卸料车
3.0
-
3.2
40°
0.0178 0.0210 0.0247 0.0287 0.0322 0.0386 0.0453 0.0523 0.0500 0.0603 0.0710 0.0822 0.0838 0.0998 0.1160 0.1340 0.1230 0.1460 0.1710 0.1960 0.1710 0.2040 0.2370 0.2720 0.2280 0.2700 0.3140 0.3600 0.2920 0.3460 0.4010 0.4600 0.3620 0.4290 0.4980 0.5710
25.55
27.65
29.70
9.输送带全长的计算
π L0 = 2L+ 2 (D1+D2)+An
式中: L0 —— 输送带全长(米); L —— 输送机头尾滚筒中心间展开长度(米);
D1、D2 —— 头尾滚筒直径(米); n —— 输送带接头数; A —— 输送带接长度(米),见图 1-2; 机械接头时:A = 0
块煤 原煤 粉煤水洗后产品① 筛分后的焦炭 0~25 毫米焦炭 0~3 毫米焦炭 0~350 毫米矿石② 0~120 毫米矿石 0~60 毫米矿石 40~80 毫米油母页岩 20~40 毫米油母页岩 0~200 毫米油母页岩 干松泥土 湿土

皮带选型

皮带选型

312综采工作面运输顺槽带式输送机选型设计由于综合机械化工作面推进速度较快,运输距离变化也较快,这就要求顺槽运输设备能快速进行缩短,为了适应这种需要,此工作面应优先选用可伸缩带式输送机,为了便于设备互相通用,所以应优先选用我矿的在用设备。

我矿现使用的带式输送机型号为SSJ1200/2*315,运输能力为1500t/h,采用2×315KW双电机驱动,带速为3.15m/s,储带仓可储带100m,,带宽为1200mm,皮带型号为PVG1250S,抗拉强度为1250 N/mm.。

其优点如下:可伸缩带式输送机与普通输送机的区别在于机头后面加了一套储带装置,其主要由储带仓、固定滚筒、游动滚筒小车、拉紧小车等组成。

顺槽桥式转载机与可伸缩带式输送机的机尾有一段搭接长度,转载机的机头和桥身部分可在输送机机尾架上纵向移动。

当转载机移至极限位置时,必须移动输送机的机尾,以缩短带式输送机的长度。

需要缩短带式输送机时,先拆除机尾部前段的机架,用机尾牵引机构使机尾前移,游动滚筒小车在拉紧小车的牵引下向后移动,输送机重叠成四层储存在储带仓内,此时输送机缩短作业完成以后,拉紧小车仍以适当的拉力将输送带张紧,使输送机正常运行;另外储带仓可储带100m,可利于皮带的回收再利用。

可伸缩带式输送机采用了自移式机尾,与自动拉紧装置相互配合,可实现在输送机不停机的情况下移动机尾,从而减少输送机机尾移动的辅助工作时间和停车时间,简化了输送机机尾与工作面转载机和停车时间,简化了输送机机尾与工作面转载机的搭接,提高了输送机机尾的移动速度。

一、原始数据及工作条件带式输送机使用于33412工作面运输顺槽,运输顺槽总长2226.5m(其中上库巷100m,坡度11.5°,运输顺槽距切巷300m,坡度15°,所运送物料为原煤,运输量为595t(每小时一刀煤),原煤最大块度350mm,松散度0.9t/m3,。

二、带式输送机选型可伸缩带式输送机一般出厂长度为1200m,因此该运输顺槽皮带可分为两部,因考虑到二部皮带会随着工作面的推进而先缩短,提前度过300m 坡度为15°的巷道,而头部皮带使用周期长,故决定头部皮带为1000m,二部皮带为1226.5m。

皮带输送机选型设计

皮带输送机选型设计

胶带输送机的选型计算一、概述初步选型设计带式输送机,已给出下列原始资料:1)输送长度m L 7=2)输送机安装倾角︒=4β3)设计运输生产率h t Q /350=4)物料的散集密度3/25.2m t =ρ5)物料在输送机上的堆积角︒=38θ6)物料的块度mm a 200=计算的主要内容为:1)运输能力与输送带宽度计算;2)运行阻力与输送带张力计算;3)输送带悬垂度与强度的验算;4)牵引力的计算及电动机功率确定。

二、原始资料与数据1)小时最大运输生产率为A =350吨/小时;2)皮带倾斜角度:︒=4β3)矿源类别:电炉渣;4)矿石块度:200毫米;5)矿石散集容重3t/m 25.2=λ;6)输送机斜长8m ;图1-1三、胶带宽度的计算选取胶带速度v=0.4米/秒;按堆积角 38=ρ得500=K ;得99.0=C所以带宽 mm 36.886199.04.025.2500350c =⨯⨯⨯⨯==νκγξQ B 考虑降尘,货载块度及胶带的来源,选用1400mm 宽的尼龙芯胶带。

单位长度重量m /kg 65.25q =,胶带厚度mm d 17=四、胶带运行阻力与张力的计算1、直线段阻力的计算4-1段阻力W4-1为NL q q L q q q F h 91.208007.07)37.25194.2381(997.004.07)19637.25194.2381(sin )(cos 0110z =⨯⨯++⨯⨯⨯++=++++=ββϖ)( 式中: q ——每米长的胶带上的货载重量m N /,m N /94.23810q ——每米长的胶带自重m N /37.2511q ---为折算到每米长度上的上托辊转动部分的重量m N /,m N q /1961.1/8.9221=⨯=式中 1G ——为每组上托辊转动部分重量N ,m N /6.2151l ——上托辊间距m ,一般取m 5.1~1;取m l 1.11=L ——输送机2-3段长度m 7;1ϖ——为槽形托辊阻力系数查带式输送机选型设计手册04.01=ϖ;β——输送机的倾角;其中sin β项的符号,当胶带在该段的运行方向式倾斜向上时取正号;而倾斜向下时取负号;2-3段的阻力k F 为N L q L q q F k 92.3807.0737.251997.0035.07)55.9337.251(sin cos 0220-=⨯⨯-⨯⨯⨯+=-+=ββϖ)(式中: 0q ——每米长的胶带自重m N /37.2512q ——为折算到每米长度上的上托辊转动部分的重量,m N /,m N q /55.932.2/8.9212=⨯=式中 2G ——为每组下托辊转动部分重量N ,m N /8.2052l ——下托辊间距m ,一般取上托辊间距的2倍;取m l 2.22=L ——输送机3~2段长度m 7;2ϖ——为槽形托辊阻力系数查带式输送机选型设计手册035.02=ϖ不计局部阻力时的静阻力N F F F k zh w 99.204192.3891.2080=-=+=2、局部阻力计算(1)图1-1中1~2段和3~4段局部阻力。

毕业设计——带式输送机的选型与设计说明书

毕业设计——带式输送机的选型与设计说明书

毕业设计计算说明书设计题目:带式输送机的选型与设计机电系:机械制造与自动化班级:设计者:学号:指导教师:目录一、概述 (1)1.1带式输送机的发展历程及发展方向 (1)1.2 输送机的分类 (2)1.3 驱动装置 (3)二、运动方案的拟订 (5)三、减速器设计 (8)3.1 选择电动机 (8)3.1.1 选择电动机的容量 (8)3.1.2 确定电动机的转速 (9)3.2 计算总传动比并分配各级传动比 (10)3.3 运动参数的计算 (10)3.3.1计算各轴转速: (10)3.3.2 各轴的功率和转矩 (10)3.4 传动零件(齿轮)的设计 (12)3.4.1 高速级齿轮传动的设计计算 (12)3.4.1.1 选择材料、齿轮精度等级、类型及齿数 (12)3.4.1.2按齿面接触强度设计 (13)3.1.4.3 按齿根弯曲强度设计 (15)3.4.1.4几何尺寸计算 (17)3.4.2 低带级齿轮传动的设计计算 (18)3.4.2.1 选择材料、齿轮精度等级、类型及齿数 (18)3.4.2.2 按齿面接触强度设计 (18)3.4.2.3 按齿根弯曲强度设计 (20)3.4.2.4几何尺寸计算 (22)3.5 轴的设计 (22)3.5.1 轴的材料 (22)3.5.2轴径的初步估算 (22)3.5.3 轴的结构设计 (23)3.5.4按弯扭合成进行轴的强度校核 (25)3.6 轴承的选择 (35)3.6.1 轴I上的轴承的选择 (35)3.6.2 轴II上的轴承的选择 (37)3.6.3 轴III(输出轴)上的轴承的选择 (41)3.7.1 高速级大齿轮与轴的联接 (43)3.7.2 低速级大齿轮与轴的联接 (44)3.8 箱体结构设计 (44)3.9 联轴器、润滑、密封、公差及其他附件设计 (47)3.9.1 联轴器的选择设计 (47)3.9.1.1 高速轴联轴器 (47)3.9.1.2 低速级联轴器的选择设计 (48)3.9.3 密封 (52)3.9.4 公差与配合 (53)3.9.5 其他附件的设计 (53)四、驱动滚筒设计 (56)4.1 驱动滚筒的选择设计 (56)4.2 驱动滚筒轴的设计 (61)4.2.2滚筒轴的校核 (61)4.2.3 滚筒的周向定位 (61)五、托辊的设计 (65)5.1 作用 (65)5.2 托辊的类型 (65)5.3槽形托辊 (67)5.4 缓冲托辊 (68)5.5 回程托辊 (69)5.6 调心托辊 (70)六、机架 (73)七、拉紧装置 (74)总结 (75)致谢 (76)参考文献 (77)一、概述1.1带式输送机的发展历程及发展方向随着世界装备制造业向中国转移及我国带式输送机产品的技术进步,中国成为世界上最大的带式输送机产品研发和制造基地指日可待,5年后我国带式输送机全球市场占有率将达到50%左右。

带式输送机的选型设计与应用

带式输送机的选型设计与应用

度不超过 6 5 0 r / m i n 的要求。
2 . 5 阻力计 算
等 ,提 高煤矿运输效率和保障员工人身安全。
关 键词 带式输 送机 ;输 送机 选型 ;输送 带 ;托辊 ;电动机 ;滚 筒 ;拉 紧装 置
中图分 类号 T D 5 2 8  ̄ . 1 1 带式 输送机 的 特点及 技术 现状 文献 标识 码 A 文 章编 号 1 0 0 0 — 4 8 6 6( 2 0 1 3 )0 l 一 0 0 4 2 — 0 5
半径为 1 0 5 I n ,则本输送机凸弧段半径选用 2 0 0 1 o _ 。
2 . 2 . 2 . 2 凹弧 段半 径 的确定


回空 托辊 组 间距 ;
g ——承载 回空托辊组转动部分单位 长度 的
质量 。
n :
凹弧段应 有 足够大 的半 径 。 凹弧段 的胶 带重力 必
( 3 ) 运量 Q = 2 2 0 0 t / h ; ( 4 ) 松散 密度 p = 9 0 0 k g / m ;
( 2 )监控综合化 。应用动态分析技术和机 电一体
化 、计算机监控等高新技术 , 采用大功率软启动与 自
动张 紧技 术 ,对输送 机进 行动 态监测 与监 控 ,大大 地
2 带 式输送 机 的设计计 算
目前 ,在煤矿井下使用 的带式输送机 已达到主要 技术指标 ,其关键技术与装备有 以下几个特点 :
( 1 )设 备 大型化 。其 主要技 术参 数与 装备 均 向着 大型 化 发展 ,以满 足年 产 3 0 0万 t - 5 0 0万 t 以上 高 产 高效 集约化 生 产 的需 要 。
同 煤 科 技
T ONG ME I KE J I

胶带输送机选型设计

胶带输送机选型设计

一、皮带机的选型:二、皮带机的功率P 选型公式为:P=(L+50)*(WV/3400+Q/12230)+HQ/367三、L:皮带机水平投影长度(m)四、W:单位长度机器运动部分质量(Kg/m);五、V:皮带运行速度(m/s);六、Q:输送量(t/h);七、H:上运(下运)垂直长度(m);八、双机功率P=1.5P九、三机功率P=1.8P十、注:皮带宽度800mm 皮带宽度1000mm 皮带宽度1200mmW=57Kg/m;W=74Kg/m;W=90Kg/m;十一、根据上述公式带入113 队施工-490m 西翼提料斜巷巷道参数算得P﹤40KW,因此可选用型号为DSJ800/2*40,电机型号为YBS-40-4 的皮带机,该皮带机使用的是800mm 宽度的皮带,单电机运行平巷最大运程为400m,斜巷下运最大运程可达到550m,符合施工要求。

皮带机配置双电机,以便在一台电机无法运转的时候,启动另一台电机,减少影响生产时间。

二、关于斜巷倾角较大,矸石在皮带机上易滚落的问题。

1、由于斜巷倾角较大,安装皮带前应注意一下几点:(1)安装皮带机时尽量抬高皮带机头,以减少皮带机的坡度。

根据-490m 西翼提料斜巷断面高度为3.7m,机头抬高1.0m;(2)上平巷变坡点处卧1m 深的底,便于铺设的H 和纵梁能够平稳过渡至上平巷,减小因皮带面落差较大,造成洒矸或较大的矸石滚落构成安全威胁;(3)安装前,根据巷道中心线定出皮带机的中心线,清理平整安装地点,保证H 架和纵梁的平直,允许H 架和纵梁有一定的倾角,但每隔30m 处必须用钢丝绳将H 架和纵梁带紧。

在永久性的皮带巷道中可采用定点浇筑的方式固定H 架,保证H 架和纵梁的平直和牢固。

2、耙矸机皮带机尾的转载装置:(1)当耙矸机的卸料槽直接座在皮带机尾上时(情况较少),需加工一个梯形的漏斗,在漏斗的内表面铺上皮带面,所铺的皮带面长度要超过漏斗底部400mm,这样既增加了漏斗的使用寿命,也能对卸下的矸石起缓冲作用,对机尾的起保护作用,还能有效得防止机尾部位洒矸和夹矸现象。

带式输送机系统的设计及其设备选型

带式输送机系统的设计及其设备选型

带式输送机系统的设计及其设备选型首先,在设计带式输送机系统时,需要考虑输送距离和输送能力。

根据实际情况确定带式输送机的长度、宽度以及输送速度,同时选择合适的驱动设备来确保输送机系统的正常运行。

对于长距离输送和大容量输送需求,通常会采用重型带式输送机,其传动系统选择大功率的电动机或液压驱动系统。

其次,根据输送物料的特性选择合适的带式输送机。

不同的物料特性对带式输送机的要求也不同,比如粘性物料需要选择具有清洁装置的带式输送机,而对于易燃易爆的物料,则需要选择防爆设计的带式输送机。

在选择带式输送机时,也需要考虑物料的颗粒大小、密度以及流动性等因素,并根据这些因素选择适合的输送带和输送机结构。

最后,对于带式输送机系统的设备选型,除了输送机本身外,还需要考虑支撑设备、清洁装置、驱动设备、保护装置等配套设备的选型。

这些配套设备的选择需要根据实际需要来确定,确保整个带式输送机系统的稳定运行。

总的来说,设计一套带式输送机系统需要综合考虑多种因素,并根据实际需求选择合适的设备进行选型,这样才能确保带式输送机系统能够满足生产运输的需求。

设计带式输送机系统的设备选型是一个复杂的过程,需要考虑到多方面的因素。

除了输送距离、输送能力和输送物料的特性外,设备选型还需要考虑到环境条件、设备的可靠性、维护成本以及安全性等方面。

在进行设备选型时,还需要根据国家相关标准和规范进行合理的选择和配置,以确保设计的带式输送机系统能够高效稳定地运行。

针对不同的输送距离和输送能力需求,需要设计带式输送机系统。

备选型思路需要从带式输送机的结构和材料方面进行考虑。

带式输送机一般由传动辊、托辊、机架、输送带等组成。

对于长距离输送,需要选择具有足够刚性和稳定性的机架结构,保证输送带的平稳运行。

另外,对于大容量输送,还需要选择宽带式输送机,以及较大功率的驱动设备,保证系统的输送效率和功率匹配。

同时,在输送物料的特性方面,需要考虑物料的颗粒大小、粘性、流动性以及酸碱性等方面的特性。

顺槽带式输送机选型设计

顺槽带式输送机选型设计

顺槽带式输送机选型设计李莉【摘要】Long distance and high belt speed extensible belt conveyor in high yield and efficient mine coal mining elec-tromechanical integration technology and equipment has become the key equipment. This paper introduces the long distance and high belt speed scalable belt type send machine type selection design principles, in a mine in Shanxi Province actual sit-uation, determine to the motor power and transmission way and the selection of form a complete set. After the belt conveyor is put into production, conveyor belt run smoothly, achieve the desired design effect.%长距离、高带速可伸缩带式输送机在高产高效矿井已成为煤炭开采机电一体化技术与装备的关键设备。

以山西某矿实际情况为例,介绍了长距离、高带速可伸缩带式送机的选型设计原则,确定了电机功率及传动方式,并进行选型配套。

该带式输送机投产运行后,输送带运行平稳,达到了预期的设计效果。

【期刊名称】《科技创新与生产力》【年(卷),期】2015(000)008【总页数】3页(P100-101,104)【关键词】可伸缩;带式输送机;选型;设计【作者】李莉【作者单位】中国煤炭科工集团太原研究院,山西太原 030006【正文语种】中文【中图分类】TD528带式输送机是煤矿综采工作面顺槽最理想的高效连续输送设备,与其他输送设备相比,具有输送距离长、运量大、连续输送,运行可靠,易于实现自动化和集中化控制等优点[1]。

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带式输送机的选型设计
由于带式输送机的零部件已经标准化,但从整台机器的布置形式、基本尺寸和运输能力等都是根据工艺要求、用途来确定的,所以对整机来说,是非标准的。

由此,需要根据用途进行选型设计。

一、带式输送机选型设计的依据及要求
1.设计依据
(1)根据工艺的要求给料和卸料的方法确定带式输送机的运输线路。

如根据受料点的位置和卸料点的方位,就可以确定带式输送机的水平输送距离Lh。

提升高度H和布置倾角。

(2)根据运输线路上的地形和途经相邻的设备以及建筑物的关系。

确定输送机运输线路上是否设宣曲线区段(凹弧段和凸弧段),或者中间是否要设置转载点。

(3)根据运输物料的性质和工作环境,为选择带速、带宽、摩擦驱动提供依据。

(4)根据运输机的生产串,确定输送机的规格等。

2.选型设计的要求
带式输送机的选型设计要解决以下几个问题,
(1)确定输送带的规格及电动机功率;
(2)选择输送机所需要的零、部件;
(3)绘出输送机安装关系图。

二、带式输送机造型设计的步骤
1)根据己知条件中给料位置、卸料位置、地形、地貌,设计输送机布置线路,确定其基本尺寸如输送机长度L、水平投影长Lh、提升高度H和倾角β等。

2)选型计算(根据本章第四节内容进行);
3)根据计算结果和输送机的工艺布置,应用TD75型通用固定带式输送机设计选用手册,选取所需各类零、部件;
4)绘制输送机安装总图。

三、带式输送机的工艺布置
由于生产系统的需要或建筑结构等种种原因,带式输送机有各种各样的布置方式。

带式输送机最基本的布置形式见图1—36中的a、b、c、d、e等五种形式。

其中a——水乎式;b——倾斜式;c——由倾斜转为水平式;d——由水平转为倾斜式,采用平缓弯曲的布置形式,e——由水平转入倾斜向上,采用急剧弯曲的布置形式。

图I—36c是由倾斜转变为水平的带式输送机,在转折点附近的托辊,如对于平型上托辊,可以由两个改向滚筒代替;对于槽形托辊,这个转折段就应该做成圆弧形(凸形),同时托辊间距要比一般的间距小一倍,否则可能使输送带产生折皱或洒落物料。

转折段圆弧的最小曲率半径见表1—35。

表1-35 带式输送机凸弧段的曲率半径
图1—36d是由水平转为倾斜的带式输送机,其转折处是根据输送带下垂曲线来
布置托辊的输送带的悬垂线,在理论上是条抛物线,实际上可按圆弧布置,圆弧半径取决于输送带的宽度和张力。

由水平转为倾斜的转折圆弧(又称凹弧段),其最小曲率半径见表l—36。

如果圆弧半径小于表中数值,则输送带就会离开托辊,造成输送带扭转而洒落物料(绕中线);实际上,由于输送带上负荷的变化,即使所取得的半径比最小允许值大得多,输送带也有可能离开托辊。

所以在有些转折处采取压轮的方法,即用两个压轮将输送带凹弧段上股压住,中间仍可以通过物料;下股用变向滚筒转折。

表1-26 带式输送机凹弧段的曲率半径(TD75型)
在进行带式输送机布置时,应特别注意输送机的转载点。

当两条输送机转载时,转载点的空间尺寸应保证能安装一台输送机机头和下一台输送机机尾的所有部件,同时应使物料能够顺利流入下一台输送机中。

在输送机走廊里,带式输送机安装尺寸如图l—37所示。

若同时安装两台,则中间人行道至少要保持700mm宽。

而两边通道尺才为400mm,图中B0=B+(300~400)mm。

图1-36,图1-37
四、零部件的选择
根据工艺布置和计算结果(根据例题1—1),即可选择零部件。

1)驱动装置的选择
驱动装置包括电动机、减速器、驱动滚筒和联轴器等。

驱动滚筒直径的计算。

根据例题1—1计算B=800mm,Z=5,输送带采用硫化胶接方式,驱动滚筒直径可按下式计算:
D=125Z=625mm
查表1—8,得驱动滚筒标准直径D=630mm。

则输送机规格为8063,即带宽为80cm,驱动滚筒直径为63cm。

又根据已算出的所需电机功率N=36.0kW;
选用带速v=2.5m/s;。

从《TD75型通用固定带式输送机设计选用手册》(简称手册)的《驱动装置选择表》中即可选得所需配套电机和减速器。

电机选择:Y225S-4三相异步电机,额定功率为37kW,
配套减速机型号:ZQ65(组合号为85)。

根据输送机规格8063和组合号85,即可从手册《驱动装置组合表》中查出与减速器和电机相配套的联轴器的图号规格、驱动装置的组合型式及组合尺寸,为安装提供了条件。

2)输送带的选择
由计算知B=800mm,Z=5层的普通橡胶带。

还须计算带长L0,
式中 D尾——尾部滚筒直径,根据表1—9,α=180°,D尾=500mm;
D头——头部滚清直径,D=630mm;
D垂——垂直拉紧滚筒直径,查表1—9,α=180°,D垂=500mm;
B——带宽B(硫化胶接时接头长),m;
H垂——垂直故紧装置下垂高度(由图1-29,得H垂=2m);
L——输送机实长(即头部改向滚筒中心至尾部改向滚筒中心间的斜长,
L≈24.6+18/sin18°=82.8
5m)。

因此
3)拉紧装置的选择
根据工艺布置,倾斜输送机的长廊下有一定空间,而且该输送机输送能力又较大,故采用垂直拉紧装置是合理的。

根据例1-1计算结果,重锤载荷:G′=10739.1N
查表1-30:B=800mm,D改=500mm,每块重锤为735N
需要重锤块数:10739.1/735=14.6块
取重锤块数为:15块
4)托辊的选择
托辊选择依据
(1)根据输送机规格确定托辊直径,参考表1—37;
(2)支承荷载的上托辊一般采用槽形托辊,回空段一般采用平型托辊;
(3)每隔10组普通托辊增设一组调心托辊;
(4)受料点应设置4一5组缓冲托辊,其间距(1/3~1/2)/l0;
(5)托辊数的确定:根据托辊间距及输送机的布置计算。

表1-37 托辊直径与带宽的关系
其他部件主要根据输送机的规格和布置形式来选择,在《手册》中查取相应的部件。

将选择的部件名称、规格、图号、数量和重量填入带式输送机部件选用表中,再附上安装总图,即完成了选型设计。

五、总图
由于是选型设计,所以对总图的要求与一般机械图不同。

它并不要求表达各部件的详细结构,只要求表达各部件相互位置的安装关系、安装尺寸和数量、输送机布置形式、定位关系即可。

,输送机安装总图中各部件可用示意图表示。

总图要求:
(1)总图的主视图反映输送机各部件安装尺寸、数员和相互位置。

(2)俯视图只画出带式输送机的尾架、驱动架、头架和中间架支腿的地脚螺孔之间的尺寸及定位关系。

(3)驱动装置组合关系用局部视图表示。

六、习题
图1-38
1.已知带式输送机和工作条件
(1)带式输送机的布置形式及尺寸如图1—38所示。

(2)输送物料为精煤,粒度0~50mm,物料动堆积角ρ动=30°;
(3)输送量:Q=300t/h;
(4)工作条件:潮湿。

试用近似计算法,计算带式输送机的各种参数,并选择所需要的零部件、绘制安装龙图。

2.试求(如图1—39所示)输送机系统的阻力、张力、牵引力及驱动功率。

输送机水平区段有卸料小车,计算时将卸料小车放在输送机头部。

图1-39
已知:输送机最大倾角β=12°,生产率Q=450t/h,物料性质:原煤,粒度:0~100mm。

试用逐点法计算法计算。

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