无轴螺旋输送机运送量计算公式
无轴螺旋输送机运送量计算公式:
1 输送量Q=47b•j•r•D2•S•n(t/h)
其中:b-倾斜系数,见表2,j-物料填充系数,r-物料容重(t/m3),D-直径m,S-螺距m,n-转速r/min。
填充系数一般为:流动性良好、轻度磨琢性粉状和细粒状物料取j=0.45(如粮食),流动性一般、中等磨琢性物料取j=0.33(如煤、灰、水泥),极大磨琢性物料取j=0.15(如炉渣、河砂)。
2转速
无轴螺旋输送机的转速不允许过大,否则被输送的物料受到强离心作用,使输送过程受到影响,参照
JB/T7679-95《无轴螺旋输送机》标准每种规格有4种转速供选用长的4倍。
3 螺旋直径
由转速及输送量确定最小螺旋直径,并满足下列条件:对输送块状物料,螺旋直径D至少应为颗粒最大边长的10倍,如果大颗粒的含量少时,也可选用较小的螺旋直径。
4 电机功率
P=0.9[Q(λ?L+H)/367+D?L/20]
N=K?P
其中:P-功率kw,Q-输送量t/h,λ-运行阻力系数,L-螺旋长度m,H-螺旋倾斜高度m,D-螺旋直径m,N-电机功率kw,K-功率系数。
(end)。
螺旋输送机计算书(手册)
螺旋输送机计算书(查手册)螺旋输送机的生产率(t/h)的计算公式为:Q=4.7×10-3×Ψ×βO×k2×g×ρ×n×D3式中Q-输送机的生产率(t/h);Ψ—料槽的填充系数,由表10-30选取;βO —倾斜向上输送时对输送量的影响系数,由经验公式βO=1-0.02β求得,其中β为输送机对水平的倾斜角,一般β≤20º;k2—螺旋螺距与直径之比例系数,对于倾斜布置的输送机,输送磨磋性的物料时,取k2=0.8,反之,取k2=1;ρ—被输送物料的堆积密度(kg/m3);n—螺旋转速(r/min);g—重力加速度,g=9.8m/s2;D—螺旋直径(m)。
螺旋最大许用转速经验公式:n man =A/D1/2式中D-螺旋直径(m);A-经验系数,由表10-31查得。
附一:表10-30各种物料的堆积密度ρ、阻力系数λ、填充系数ψ:物料名称ρ(t/m3) λψ块矾0.88 1.90 0.45硫酸铝0.83 1.40 0.45小苏打(碳酸氢钠)0.77 0.80 0.45小麦0.67 0.70 0.45铝土矿粉(干燥) 1.00 2.40 0.45蓖麻豆(整粒带壳) 0.58 0.70 0.45硼砂(细粒) 0.80 0.90 0.45咖啡(烤豆) 0.40 0.50 0.45玉米0.72 0.50 0.45棉籽(干燥,除尘的) 0.50 0.80 0.45漂白土(烧过) 0.64 2.70 0.45碎石灰石0.88 2.70 0.45奶粉0.53 0.70 0.45高梁(谷) 0.69 0.50 0.45高梁粉0.54 0.70 0.45燕麦0.42 0.50 0.45磷酸肥0.96 1.90 0.45米(去糠) 0.48 0.50 0.45稻谷0.75 0.50 0.45皂粉0.37 1.20 0.45淀粉0.61 1.40 0.45向日葵籽0.46 0.70 0.45尿素(小颗粒) 0.72 1.60 0.45黑麦0.75 0.50 0.45小麦(芽) 0.37 0.50 0.45豌豆0.77 0.70 0.45无烟煤(粒度小于12mm) 0.88 1.40 0.45 石墨片0.64 0.70 0.45细矾0.77 0.81 0.33硼矾0.27 1.90 0.33氢氧化铝0.86 1.80 0.33硝酸铵0.83 1.40 0.33大麦粉0.45 0.50 0.33大麦芽0.50 0.50 0.33骨灰0.72 2.20 0.33骨粉0.88 2.30 0.33糠、麸0.29 0.70 0.33咖啡(速溶) 0.30 0.50 0.33电石1.28 2.70 0.33磷酸钙0.72 2.20 0.33苛性苏打1.41 2.40 0.33苛性苏打片0.75 2.00 0.33无烟煤(洗过的碎煤) 0.96 1.40 0.33烟煤0.75 1.20 0.33褐煤0.66 1.40 0.33细粉软木0.16 0.70 0.33颗粒软木0.22 0.70 0.33玉米粉0.50 0.70 0.33棉籽饼(粉碎的) 0.67 1.40 0.33棉籽(干燥,未除尘) 0.35 1.20 0.33鱼粉0.61 1.40 0.33面粉0.59 0.80 0.33石墨粉0.45 0.70 0.33石膏粉(焙烧过) 1.12 2.70 0.33红铅(细粉) 1.44 1.60 0.33生石灰粉1.01 0.80 0.33熟石灰粉0.58 0.80 0.33燕麦粉0.56 0.70 0.33花生仁0.64 0.50 0.33聚苯乙烯(粒) 0.64 0.50 0.33聚苯乙烯(粉) 0.40 1.40 0.33土豆粉0.77 0.70 0.33糙米0.54 0.80 0.33松香(粒度小于12mm) 1.00 2.00 0.33橡胶(粒) 0.85 2.00 0.33皂片0.32 0.80 0.33皂粒0.40 0.80 0.33磷酸钠0.88 1.20 0.33大豆饼0.67 1.40 0.33大豆粉0.46 1.10 0.33糖(粉) 0.88 1.10 0.33精制糖(干粒) 0.85 1.50 0.33精制糖(湿粒) 0.96 2.30 0.33烟草(碎屑) 0.32 1.10 0.33木屑粉0.42 0.50 0.33氧化锌(重) 0.53 1.40 0.33氧化锌(轻) 0.21 1.40 0.33水泥1.13 1.90 0.33充气水泥1.00 1.90 0.33煤渣0.64 2.40 0.33冰晶石(粉末) 1.33 2.70 0.33硅藻土0.22 2.20 0.33烟道灰0.85 4.70 0.33飞灰0.61 2.70 0.33煤灰0.61 2.70 0.33氧化铁(颜料) 0.40 1.40 0.33石灰石粉1.20 2.40 0.33云母(粉) 0.22 1.40 0.33花生(有壳,未清洁) 0.29 0.90 0.33磷酸钾0.82 1.40 0.33硝酸钾(粒度小于12mm) 1.22 1.60 0.33 粗盐0.85 1.40 0.33细盐1.20 2.30 0.33芝麻0.54 0.80 0.33大豆(整粒) 0.77 1.40 0.33滑石粉0.88 1.10 0.33散煤(干、粒度小于12mm) 0.64 4.10 0.33 散煤(干、粒度小于75mm) 0.61 3.40 0.33 散煤(湿、粒度小于12mm) 0.77 4.10 0.33 散煤(湿、粒度小于75mm) 0.77 5.40 0.33 焙烧土1.44 3.20 0.33壤土(干,松散) 1.22 1.60 0.33矾土0.93 2.40 0.15氧化铝1.44 2.40 0.15石棉(矿物) 1.30 1.60 0.15玄武石1.49 2.40 0.15硼1.20 1.40 0.15金刚砂1.60 4.10 0.15碎焦碳0.48 1.60 0.15焦碳(松散) 0.48 1.60 0.15碎玻璃(粉末) 1.60 2.70 0.15玻璃(原料) 1.44 3.40 0.15化岗石1.36 3.40 0.15大理石(粉碎的) 1.41 2.70 0.15石英砂(粉) 1.20 2.30 0.15石英砂(粒) 1.36 2.70 0.15河砂(干) 1.60 2.30 0.15型砂(筛过) 1.52 3.50 0.15炉渣(干,粒) 1.01 3.00附二:表10-31各种散颗粒物料的经验系数A值。
螺旋输送机的设计计算ppt课件
东捷除尘设备螺旋保送机:0317-8258132.
本次课程终了,谢谢欣赏
东捷除尘设备制造 2019.11.22
螺旋保送机设计计算的三个环节
螺旋保送机直径
D=2.5√Q/4rc D 螺旋直径单位 米
Y 物料填充系数 Q 保送量 吨/小时 r物料加、假比重单位
吨/m³
螺旋保送机
GX-A型螺旋保送机 设计计算步骤
螺旋保送机转数
n=A/√D n 螺旋轴极限转数 转/分
A综合特性系数 D螺旋直径 m
螺旋保送机
螺旋保送机驱动安装功率 计算请登陆: ayzsb
LS型螺旋保送机
管式螺旋保送机
LS型螺旋保送机对保送粉尘状和小颗粒状的物料保送才干强,任务稳定。
管式螺旋保送机是LS型螺旋保送机的更新换代的产品,具有程度、倾斜、垂直保送的 才干。
螺旋保送机
螺旋保送机
以螺旋体推进物料前进的设备
无轴螺旋保送机
保送机推进物料的为螺旋叶片, 无轴设计,适宜粘度大的物料
保送。
螺旋直径计算: D=2.5√Q/4rc
螺旋转数计算: n=A/√D
D 螺旋直径单位 米 Y 物料填充系数 Q 保送量 吨/小时
r物料加、假比重单位 吨/m³ n 螺旋轴极限转数 转/分
A综合特性系数
D螺旋直径 m
螺旋保送机先进运用的型号:
LS型螺旋保送机 GX-A型螺旋保送机
管式螺旋保送机 垂直管式螺旋保送机
螺旋保送机
管式螺旋保送机(程度、倾斜、垂 直保送〕,外壳设计无缝钢管, 中间螺旋体推移物料实现保送。
无轴螺旋保送机只保管普通螺旋 保送机的螺旋部分,螺旋叶片为 加厚型,材质可为碳钢或不锈钢。
注册化工工程师必备-螺旋进料器输送能力计算-带计算公式
m m m m
0.00164684 m^3/r 0.00157822 With thickness
于两计算值之间。 隙对传送效率的影响。
螺旋输送能力计算
输入
输送螺旋外径 轴内径 螺旋距离 螺旋片厚度 输送螺旋与外管间距离
Dout Din S t dE
145 38 120ຫໍສະໝຸດ 5 5mm mm mm mm mm
输出
旋转一周传送物料量 按直接输送量计算 按拖拽流计算
m^3/rpm 0.001031144 0.001578224
1. 根据不同物料情况,实际输送量介于两计算值之间。
2.按拖拽流考虑了输送螺旋与外管间隙对传送效率的影响。 3.计算质量流量时,应使用物料的"堆积密度"!
中间计算结果
按直接输送量计算 Angle Distance Out Dimeter Internal Dimeter Area Length Volume 按拖拽流计算 alpha S
Dout
S H1 e Ds Dav PhiB PhiS PhiAV WB WS Wav Qs/n
With Thickness
120 145 Dout 38 Din 145 38 0.01650463 0.00113354 0.01537109 0.07 0.00107598 m^3/r 0.00103114
0.145 0.12 0.0535 0.005 0.038 0.0915 0.25770206 0.78823954 0.39564345 0.11103738 0.07961137 0.10572985
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。
螺旋输送能力计算表
螺旋输送能力计算表螺旋输送是一种常见且重要的物料输送设备,在工业生产过程中被广泛应用。
为了确保螺旋输送设备的正常运行,需要对其输送能力进行准确计算。
本文将详细介绍螺旋输送能力计算的方法和计算表。
一、螺旋输送能力计算方法螺旋输送设备通常由传动装置、螺旋主机、进料口、排料口、支座等组成。
传动装置通过电机带动螺旋主机旋转,物料由进料口进入螺旋,沿着螺旋的螺旋面方向移动,最终通过排料口排出。
螺旋输送的能力计算涉及到以下几个关键参数:1.物料种类和性质:不同种类和性质的物料对于输送能力有不同的要求,如物料的颗粒大小、含水量、黏度等。
2.螺旋直径:螺旋直径越大,输送能力越大。
3.螺旋转速:螺旋转速越高,输送能力越大。
4.螺旋螺距:螺旋螺距与输送能力也有一定的关系,一般情况下,螺距较小的螺旋输送能力较大。
根据以上参数,可以通过以下公式计算螺旋输送的能力:Q=n×ρ×(π×D^2/4)×S×v其中,Q表示螺旋输送的能力(单位:吨/小时),n表示螺旋转速(单位:转/分钟),ρ表示物料的密度(单位:千克/立方米),D表示螺旋直径(单位:米),S表示螺距(单位:米),v表示物料的线速度(单位:米/秒)。
为了方便实际应用,可以制作一张螺旋输送能力计算表。
以下是一个简单的螺旋输送能力计算表:物料种类和性质,螺旋直径(m),螺距(m),转速(转/分钟),线速度(m/s),输送能力(t/h)-------------,-------------,----------,---------------,-------------,---------------物料A,0.5,2,10,1,25物料B,0.6,2.5,12,1.2,30物料C,0.8,3,15,1.5,40物料D,1,4,20,2,50通过填写不同物料的相关参数,可以得到对应的输送能力。
三、注意事项在进行螺旋输送能力计算时需要注意以下几点:1.物料参数的准确性:物料参数的准确性对于能力计算的准确性至关重要。
螺旋输送机计算说明书
螺旋输送机计算说明书摘要螺旋输送机是利用电机带动螺旋回转,推移物料以实现输送目的的机械它能水平、倾斜或垂直输送,具有结构简单、横截面积小、密封性好、操作方便、维修容易、便于封闭运输等优点。
本课题重点研究在与驱动装置的合理选择,对驱动装置的合理运用,使螺旋输送机的效率,稳定,安全性的大大提高。
本次毕业设计是关于螺旋输送机的设计。
首先对输送机作了简单的概述;接着分析了螺旋输送机的选型原则及计算方法;然后根据这些设计准则与计算选型方法按照给定参数要求进行选型设计;接着对所选择的螺旋输送机各主要零部件进行了校核。
普通型螺旋输送机由六个主要部件组成:传动装置,机尾和导回装置,中部机架,拉紧装置以及螺旋机构。
最后简单的说明了输送机的安装与维护。
关键词:螺旋输送机输送系统选型设计主要部件IAbstractScrew conveyor is the use of motor driven rotary screw, the passageof materials in order to achieve the purpose of transportation machinery, it can level, tilt or vertical transmission, a simple structure, small cross sectional area, sealing, and easy to operate, easy maintenance, facilitate closure transportation and other advantages. Focus on the issue and drive in a reasonable choice. Drive screw conveyor to the reasonable efficiency, stability, security, the improvement of the role.The design is a graduation project about the conveyor. At first, itis introduction about the conveyor. Next, it is the principles aboutchoose component parts of conveyor. After that the belt conveyor abase on the principle is designed. Then, it is checking computations about main component parts. The ordinary conveyor consists of six main parts: Drive Unit, Jib or Delivery End, Tail Ender Return End, Intermediate Structure, Loop Take,Up and Belt. At last, it is explanation about fix and safeguard ofthe belt conveyor.screw conveyor delivery system type design main par Key words:I目录第一章螺旋输送机简介 ..................................................................... (1)1.1 关于本次毕业设计 ..................................................................... (1)1.1.1 毕业设计的目的 .................................................... 1 1.1.2 毕业设计的任务 . (1).................................................. 1 1.2 螺旋输送机产品概述1.3 螺旋输送机的应用范围 ................................................ 2 1.4 螺旋输送机主要特点 .................................................. 2 1.5螺旋输送机工作原理 ................................................... 2 1.6螺旋输送机整机布置形式 (2)........... 3 1.7螺旋输送机的发展历史及趋势 ................................1.7.1 螺旋输送机的发展历史 (3).............. 4 1.7.2 螺旋输送机的发展趋势 ................................第二章螺旋输送机的设计......................................................................62.1 总体方案设计 ........................................................ 6 2.1.1 传动布置方案 ...................................................... 6 2.1.2 设备的工作要求 . (6)2.2 螺旋输送机总体结构设计 ..............................................6 2.3 螺旋输送机机体的设计 (7)2.3.1 输送机的螺旋直径和螺旋轴的转速 .................................... 7 2.3.2螺旋输送机的功率计算和驱动装置的型号选择 (8)2.3.4螺旋输送机的长度和标准螺旋节的长度 .............................. 10 2.4驱动端装置的设计 .................................................. 10 2.4.1驱动端轴的最小直径的确定 . (10)II2.4.2驱动轴的结构设计 ................................................ 10 2.5中间轴承装置 ...................................................... 11 2.6尾端装置的设计 .................................................... 13 2.6.1 计算轴的最小直径 .. (13)2.6.2 尾端轴的结构设计 ...............................................13 2.7驱动装置和尾端装置轴的校核 ........................................ 14 2.7.1驱动装置的受力分析 .............................................. 14 2.7.2前端轴的校核 .................................................... 15 2.7.3尾端轴的校核 . (15)第三章减速器的设计 ..................................................................... (16)3.1 蜗轮蜗杆减速器的运动和动力参数 .................................... 16 3.1.1电动机类型的选型 .................................................. 16 3.1.2电动机型号的选型 .................................................. 16 3.2减速器 ............................................................. 17 3.3求蜗轮轴上的载荷 .. (19)3.3.1 按弯扭合成应力校核轴的强度 .....................................21 3.3.2 精确校核轴的疲劳强度 ............................................ 21 3.4 蜗杆轴的设计 ..................................................... 25 3.4.1 初步确定轴的最小直径 ............................................ 25 3.4.2 蜗杆轴的结构设计 ............................................... 26 3.5减速器箱体及附件的设计 (26)3.5.1箱体的基本结构设计 ..............................................26 3.5.2 箱体各部分的尺寸 ...............................................27 第四章轴承校核 ..................................................................... . (29)4.1 蜗杆轴滚动轴承计算 ............................................... 29 第五章键的校核 ..................................................................... (31)I5.1 蜗杆轴端和联轴器的联结的键 (31)5.2 涡轮与轴联结的键 (31)5.3涡轮轴轴端和联轴器联结的键 (31)第 6 章润滑和密封的设计 (32)6.1 润滑 ..............................................................32 (32)6.2 密封6.2.1 轴伸出处的密封 (32)6.2.2 轴承内侧的密封 (32)6.3 附件的设计 (32)6.3.1 窥视孔盖和窥视孔 (32)6.3.2 排油孔、放油油塞、通气器、油标 (32)总结 ..................................................................... . (34)参考文献 ..................................................................... .. (35)致谢 ..................................................................... . (36)II1引言1.1 关于本次毕业设计1.1.1 毕业设计的目的通过本毕业设计,能够达到以下目的:1)培养我们综合运用和巩固扩展所学知识,提高理论联系实际的能力;2)培养我们搜集、阅读、分析和运用各种资料,手册等科技文献的能力;3)使我们更加熟练的运用SolidWorks、Word 等计算机办公软件,提高计算机辅助设计的能力;4)训练和提高机械设计的基本理论和技能;5)培养独立思考,独立工作的能力。
无轴螺旋输送机运送量计算公式
无轴螺旋输送机运送量计算公式:
1 输送量Q=47b•j•r•D2•S•n(t/h)
其中:b-倾斜系数,见表2,j-物料填充系数,r-物料容重(t/m3),D-直径m,S-螺距m,n-转速r/min。
填充系数一般为:流动性良好、轻度磨琢性粉状和细粒状物料取j=0.45(如粮食),流动性一般、中等磨琢性物料取j=0.33(如煤、灰、水泥),极大磨琢性物料取j=0.15(如炉渣、河砂)。
2转速
无轴螺旋输送机的转速不允许过大,否则被输送的物料受到强离心作用,使输送过程受到影响,参照
JB/T7679-95《无轴螺旋输送机》标准每种规格有4种转速供选用长的4倍。
3 螺旋直径
由转速及输送量确定最小螺旋直径,并满足下列条件:对输送块状物料,螺旋直径D至少应为颗粒最大边长的10倍,如果大颗粒的含量少时,也可选用较小的螺旋直径。
4 电机功率
P=0.9[Q(λ?L+H)/367+D?L/20]
N=K?P
其中:P-功率kw,Q-输送量t/h,λ-运行阻力系数,L-螺旋长度m,H-螺旋倾斜高度m,D-螺旋直径m,N-电机功率kw,K-功率系数。
(end)。
螺旋输送机选型计算
QL( cos sin ) Q N0 ( Lh H ) 367 367
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式中 Q——输送机的输送能力(t/h); ——物料阻力系数; L——输送机长度(m); Lh——输送机的水平投影长度(m); H ——输送机的垂直投影高度(m); ——输送机倾斜角(度)。
KL nj r / min D
三 螺旋直径
Q D K 25 s C
• 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 ; • 对于未筛分的物料 D >=(8-12)dmax ; 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 2 47 D 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, 而把所有损失归入一个总系数内,即阻力系数 。 螺旋轴所需功率可按下式计算:
• 当向上输送时取“+”,向下输送时取“-” • 电动机功率: N0 •
N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 N 0 N N0 n n • 如果 n 值超过表中所列数值,需选用大一级直 径的螺旋输送机。
LX螺旋输送机计算说明
LX螺旋输送机计算说明首先,我们来看一下如何计算LX螺旋输送机的传动装置的功率。
输送机的传动装置通常包括电动机、减速器和联轴器。
计算传动装置的功率需要考虑以下几个因素:1.输送机的长度:输送机的长度越长,所需的功率也就越大。
通常可以使用公式P=Q*H*f来计算功率。
其中P表示传动装置的功率,Q表示物料的输送量,H表示输送机的长度,f表示摩擦系数。
2.输送机的倾角:输送机的倾角会影响物料的输送效果,也会对传动装置的功率需求产生影响。
一般情况下,倾角越小,所需功率越小。
3.物料的性质:不同的物料具有不同的粒度、密度和粘度,这也会对传动装置的功率需求产生影响。
例如,粒度大、密度小的物料所需的功率较小。
接下来,我们来看一下如何计算LX螺旋输送机的输送能力。
输送能力是指输送机在单位时间内能够输送的物料量,通常以吨/小时(t/h)或立方米/小时(m³/h)来表示。
计算输送能力需要考虑以下因素:1.输送机的直径:输送机的直径越大,其输送能力也越大。
2.输送机的转速:输送机的转速越大,其输送能力也越大。
但是,过大的转速会增加能源消耗和设备的磨损。
3.物料的密度和体积重量:物料的密度和体积重量越大,输送能力也越大。
在实际应用中,需要根据具体情况来选择合适的LX螺旋输送机。
选择时需要考虑物料的性质、输送距离、输送能力以及设备的可靠性和维修保养等方面。
需要注意的是,LX螺旋输送机在使用过程中需要进行定期的维护保养,以确保其正常运行和延长设备使用寿命。
总之,对于LX螺旋输送机的计算,需要考虑传动装置的功率和输送能力。
根据具体的需求和物料的特性选择合适的输送机,并进行定期的维护保养工作,以提高设备的使用效率和寿命。
