长距离带式输送机设计观点的发展
长距离带式输送机的建模与观测器设计

直采用 常 规 的静 态 设 计 方 法 ,常选 用 大安 全 系 数 作 为动应 力 补 偿 。这 种靠 粗 估 法 补 偿 动 应 力 的方
验 所建模 型 的合 理 性 ,便 于对 带式 输 送 机 系 统 进
行 优化 或完善 。 本 文主要 是 对 长 距 离 带 式 输 送 机模 型 的 动 态
法 ,会使 输 送 机 的 动 张 力 过 大 而 引 起 断 带 、打 滑 等 不 良后 果 ,难 以保 证 设 备 的安 全 运 转 ,而且 也
会 造成 设 备 的严 重 浪 费 。冈 此 ,加 强 对 长距 离带
设 计 ,分析 所 建 立 的模 型 的动 态 性 能 ,并 采 用 观 测 器对模 型 进 行 实 时 观 测 。利 用 M t b仿 真 软 件 al a 对数 学模 型和 观测器进 行仿 真 ,验证 了正确 性 。
式 输送机 动应 力 的研 究 ,采 用 动 态 设 计 和分 析是 十分必要 的 。带 式输 送 机 系 统 复 杂 ,对 其 进 行 精 确 地数 学 分 析 很 网难 。为 使 动 态 设 计 、分 析 应 用
长距离带式输送机的设计1

豫龙水泥厂8.139km带式输送机是目前国内设计、制造、安装调试的单机最长的带式输送机之一。
本文简要介绍了该机的主要技术参数、设计计算方法、动态分析、主要部件配置以及启、制动控制方法等内容。
(一)工程概况本机位于河南驻马店市确山县南东石灰石矿山区,单机长度为8.139km,是目前国内设计、制造、安装调试单机最长的带式输送机。
该机除尾部内地段为室内外均为敞开式廊道,胶带机上设遮阳防雨罩。
环境温度-17.4℃~41.9℃。
地形较复杂,沿线有二十几个高坡点。
采用尾部落料,将破碎机破碎后的石灰石输送到厂区。
带宽1200mm, 带速3.5m/s,总落差28m,运量1600t/h。
该机是采用ISO设计方法进行设计计算,并用动态分析软件对各种工况进行精确的分析和计算,并以此结果作为总体布置,受力分析、结构设计、零部件选型的依据,保证了设计的可靠性和先进性。
(二)主要技术参数及总体布置1、主要技术参数见下表。
2、总体布置总体布置见图1,根据胶带机工艺线路布置要求及经济实用性要求,采用头部三驱动和中部转载双驱动方式驱动,可大幅度减少胶带机最大张力(较头尾驱动型式减小25%),降低设备总投资;由于胶带机拉紧行程及拉紧力大,采用了液压绞车自动张紧装置,布置在胶带机头部低张力处,自动调整胶带机各种运行工况所需要的胶带张力;为实现长距离胶带机紧急停机,避免意外撕裂过长胶带、叠带事故及其它安全事故,在胶带机尾部设盘式液压制动装置,因该胶带机中部区域无大的坡度起伏,经动态验算分析中部无须设制动装置。
(三)设计计算方法及步骤1、初步设计计算由于动态分析计算需要输入带式输送机的总体布置和相关技术参数,因此,初步设计时首先采用ISO5048国际标准进行计算,包括各种运行阻力,驱动功率和沿线各点张力的计算,并以此计算结果为依据进行总体方案布置和部件选型。
2、计算机动态分析计算国际标准的计算方法采用的是将输送带看成刚体对输送机的启制动过程进行动力学分析,实践证明,这种分析方法用于长达8km多的带式输送机,其计算结果与实际情况相差较大,满足不了对设计的经济性和可靠性的要求,故需采用动态分析进行设计计算。
传输带如何设计才更合理

设计原则在长距离带式输送机设计过程中,本着提高设备可靠性和降低工程造价的原则,同时考虑地形条件、安装难易度、检修维护的可操作性、供电供水布置、土建工程等因素,长距离带式输送机主要沿地形平缓的河谷地带布置,沿途尽可能避开村镇、现有建筑物、陡山、水域、地质条件恶劣地段,同时尽可能减少占用耕地,不破坏当地的生态环境。
输送机系统大部分采用钢结构架空栈桥形式,沿途跨越山谷、公路、河流和其他设施,其架空高度满足国家规定的限界要求,不影响原有设施的建设和道路通行。
带式输送机全程设彩钢板密封,全程物料无裸露输送,不受雨水、风、雪等气候条件影响,避免了粉尘和噪声污染。
输送系统中设有转运站、驱动站房和变电站,位置尽量靠近公路且在与现有公路的交汇点附近,方便安装运输和日常维护。
设计要点1.1选用合理的缓冲受料装置长距离带式输送机胶带的使用寿命需要采取措施给予保证,减小对胶带的冲击和磨损就是很主要的措施。
带式输送机在受料点承受较大的冲击,在设计中要采用合理的技术和方法减少对胶带的冲击,除了降低落料高差,还要选用合理的缓冲设施。
目前最为先进和适用的是带托板的整体式缓冲受料装置,集合了缓冲托辑和缓冲床的优点。
图片一般缓冲托辑的间距布置在40Omm左右,胶带在两个缓冲托辑之间悬空运行,此时物料的冲击会对胶带产生很大的损伤,特别是块度较大并有尖锐棱角的物料或是尖形的异物(铁钎、衬板等),一旦落在两个托辑之间的胶带上,就会将胶带穿透、割伤,如果不及时处理,就会将整条胶带豁为两条,这对大型钢绳芯胶带的破坏是致命的。
为此,在各个缓冲托辑之间,设计了一种刚性的托板,正常运行时胶带与托板不接触,一旦有大块物料和异物冲击胶带,胶带就会因为受力变形后与刚性的托板接触,托板对物料和铁器产生反弹,避免物料及异物划伤胶带。
1.2管状皮带的成管与展开必须满足渐进原则输送带由平形变成圆管的过渡段设置要满足渐进原则。
过渡段的长度主要决定于输送带允许的伸长率和物料被逐渐卷到圆管范围内的要求。
带式输送机发展趋势及润滑

在2 0 世纪 8 0年代初期 ,我 国带式输送机行业 以 T D 7 5型 带式输送机为主 , 技术水平较低 , 输送量低 , 当时 国家重 点工程 项 目中带式输送机产 品却都是从国外进 口。 后来 , 我 国带式输送
5 0 L 。2年 1 0台减速箱可节省 1 . 1 万元 。
三、 结 论
根本上解决漏油问题 。 有效实施上述减速箱止漏新技术 , 可遏制 抽 油机减速箱润滑油渗漏现象 , 延 长减速箱使用寿命 , 提高机采 设 备的使用效率 。 w1 3 . 0 8 — 3 1
减速箱作为抽油机设备 的主要运转部件 ,在抽油机设备长
中 图分 类 号
概 述
T D 5 2 8 . 1
文献标识码
一
、
我 国带式输送机 的全球市场 占有率 已达到 3 0 %左 右 , 而 且这一 数据还在继续上升 ,中国成为世界上最大的带式输送机产品研
带式输送机作为大宗散状物料连续输送设备 ,广泛用于港 口码头 、 电力 、 冶金 、 煤炭 、 化工 、 矿山等各行业 , 是现代工业和现 代物流业不可或缺的重要技术装备 。 近年来 , 我国带式输送机总 体上 已经基本达到国际先进水平 ,除满足 国内项 目建设 的需求
标。 应用先进的设计理念和 N a s t r a n 、 S o l i d w o r k s 、 X s t e e l 等技术手 段, 运用先进 的输送带粘 弹性 动力学方法 , 进行动力状态分 析。
将输送带按粘弹性体的力学性质 , 综合驱动装置 的启制动特性 、 各运动体 的质量分布等因素的作用 ,建立输送机动力学数学模 型, 对设计 提出改进 和调整措施 , 确定优化的设计 和控 制参 数 。 用动态分析 软件对各种工况进行精确分析和计算 ,例如 当外动 力与输送带 的频率产生重合时 ,共振 的输送带使输送带 内受 到 很大的动张力 ; 出现极限工况下输送带安全措施 的保 障等 ; 以此 结果作为总体布置 、 受力分析 、 结构设计和零部件选 型的依据 ,
长距离矿用皮带输送机总体设计

长距离矿用皮带输送机总体设计首先,参数选择是长距离矿用皮带输送机总体设计的基础。
设计者需要根据物料的性质、输送量、输送距离等要素,确定输送机的宽度、速度和功率等参数。
宽度的选择要满足物料流量要求,速度的确定要保证物料不发生堆积或溢落,功率则要满足工作时的运行需求。
其次,布置形式是长距离矿用皮带输送机设计的重要内容。
输送机一般按直线布置,可以分为水平式和倾斜式两种形式。
水平式适用于平坦地区,倾斜式适用于不平地形。
设计者需要根据实际工地情况选择合适的布置形式,并配备相应的托辊、支撑、导向等装置。
传动方式是长距离矿用皮带输送机总体设计的重要环节。
常用的传动方式有电机直接驱动和行星减速器驱动两种。
电机直接驱动结构简单,效率高,但要求电机功率大;行星减速器驱动结构复杂,但可以实现大扭矩输出,适用于长距离输送机。
机架结构是长距离矿用皮带输送机总体设计的一个重要组成部分。
机架的设计需要保证输送机的刚度和稳定性,同时尽量减少所需材料的使用量。
常用的机架结构有箱型结构和桁架结构两种。
箱型结构简单,适用于小型输送机;桁架结构刚度好,适用于大型输送机。
安全措施在长距离矿用皮带输送机总体设计中也是不可忽视的一部分。
输送机的安全控制系统应包括保护装置、监测装置和报警装置等。
保护装置可以防止物料堆积、皮带偏位等意外情况的发生;监测装置可以实时监测传动装置、滚筒等的运行状态;报警装置可以在发生故障时及时发出警报,保证人员和设备的安全。
综上所述,长距离矿用皮带输送机总体设计需要考虑到参数选择、布置形式、传动方式、机架结构以及安全措施等多个方面。
在设计过程中,应根据具体的工况和使用要求,合理选择并综合考虑各个方面的因素,从而设计出性能稳定、安全可靠的长距离矿用皮带输送机。
带式输送机简介及带式输送机设计背景和研究意义

带式输送机简介及带式输送机设计背景和研究意义带式输送机是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。
应用它,可以将物料在一定的输送线上,从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。
它既可以进行碎散物料的输送,也可以进行成件物品的输送。
除进行纯粹的物料输送外,还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合,形成有节奏的流水作业运输线。
所以带式输送机广泛应用于现代化的各种工业企业中。
带式输送机是连续运行的运输设备,在冶金、采矿、动力、建材等重工业部门及交通运输部门中主要用来运送大量散状货物,如矿石、煤、砂等粉、块状物和包装好的成件物品。
带式输送机是煤矿最理想的高效率连续运输设备,与其他运输设备相比,不仅具有长距离、大运量、连续输送等优点,而且运行可靠,易于实现自动化、集中化控制,特别是对高产高效矿井,带式输送机已成为煤炭高效开采机电一体化技术与装备的关键设备。
特别是近10年,长距离、大运量、高速度的带式输送机的出现,使其在矿山建设的井下巷道、矿井地表运输系统及露天采矿场、选矿厂中的应用又得到进一步推广。
图1-1 矿用带式输送机1.1设计背景和研究意义带式输送机是连续运行的运输设备,是高强力、大运量、大功率的现代化大型运输设备。
在冶金、采矿、动力、建材等重工业部门及交通运输部门中发挥着重大作用。
随着世界能源的紧缺加剧,煤矿的开采迫在眉睫,然而,带式输送机是煤矿最理想的高效率连续运输设备,与其他运输设备相比,不仅具有长距离、大运量、连续输送等优点,而且运行可靠,易于实现自动化、集中化控制,特别是对高产高效矿井,带式输送机已成为煤炭高效开采机电一体化技术与装备的关键设备。
由于普通带式输送机长度小(小于600m),带速低(小于2米/秒),运量小,装机功率小,一般采用单驱动加限矩型偶合器等方式即可满足设计要求;而对于大功率强力带式输送机,若仍采用通用方法来进行设计选型,虽然能通过加大安全系数、多点转载等方式来解决设计要求,但是存在潜在的危险,同时很难设计出性能价格比高的产品;因此,分析皮带机的动态特性、选择适当的起动方式、及功率分配形式,对解决大功率、长运距强力带式输送机的设计、选型、制作具有重要意义。
带式输送机设计理念
带式输送机设计理念
带式输送机是一种常用的物料输送设备,设计理念是提高生产效率和降低劳动强度。
具体设计理念如下:
首先,带式输送机的设计应考虑到物料输送的连续性和平稳性。
通过合理设计输送带的宽度和速度,使物料在输送过程中能够保持稳定的速度和连续的流动。
同时,可以根据物料的性质选择适当的输送带材质和结构,以防止物料的漏滑或卡阻,确保输送过程的平稳进行。
其次,带式输送机的设计应考虑到输送带的耐磨性和耐腐蚀性。
毕竟输送带在长时间使用过程中是会磨损的,因此需要选择耐磨性好的材料,并合理设计输送带的结构,以延长其使用寿命。
同时,对于输送有腐蚀性的物料,可选择耐腐蚀性好的输送带材料,以避免物料对输送带的损害。
再次,带式输送机的设计应考虑到设备的可维护性和安全性。
在设计过程中,可以加设输送带的清洗装置,方便定期进行清洗和维护。
同时,应考虑设备的安全保护装置,如防滑装置、急停装置等,以确保操作人员的安全和设备的稳定运行。
最后,带式输送机的设计应注重环保和节能。
在设计过程中,可以采用低功率的电机和变频器来控制输送带的速度,以降低能耗。
同时,可以设置封闭式的输送带和集尘装置,减少物料散落和粉尘污染,达到环保的目的。
综上所述,带式输送机的设计理念是提高生产效率、降低劳动
强度、保证物料输送的稳定性和连续性、提高设备的耐磨性和耐腐蚀性、提高设备的可维护性和安全性、注重环保和节能。
通过合理的设计,可以使带式输送机发挥其最大的作用,满足生产需求,提高生产效益。
长距离水平弯曲带式输送机研究及应用
浅析长距离水平弯曲带式输送机的研究及应用摘要:本文在介绍水平弯曲带式输送机实现弯曲运行措施的基础上,还阐述了其自然变向的力学原理以及合理确定转弯半径的方法,并给出了弯曲段半径的计算式,为水平弯曲带式输送机的设计、安装及使用提供必要的理论依据。
关键词:带式输送机水平弯曲运行措施转弯半径中图分类号:th222文献标识码: a 文章编号:一前言带式输送机的发展已有150多年的历史,早期的皮带输送机是用皮革或用皮革加纤维织物之类的材料制造而成的,之后随着物料运输量的增大,带式输送机取得了巨大的发展,出现了多种新型结构的带式输送机。
其中最具有代表性的主要有:大倾角带式输送机、气垫带式输送机、管状带式输送机、平面转弯带式输送机、线摩擦带式输送机等。
随着我国煤炭工业的迅速发展,矿井运输量日益增大,一些大运量、长距离的大型带式输送机相继产生。
但这些带式输送机都存在一个缺点,就是不能适应弯曲巷道。
受此限制,有些矿井采用多台普通带式输送机串联使用,组成一条长距离的带式输送机线。
这种靠数台串联的带式输送机来适应输送方向变化的方法,在经济效益、运转效率和可靠性等方面,均难以满足现代生产的客观要求。
为了减少设备台数和转载次数,实现长距离且适应弯曲巷道无转载的运输,水平弯曲带式输送机得到了广泛应用和发展。
二弯曲带式输送机的类型平面转弯有两种形式,即强制导向转弯和自然变向转弯,强制导向转弯是采用特种结构的输送带与机架带床强制实现转弯或在变向处设置专门的装置实现转弯变向,此类输送机一般结构复杂,适用于转弯角度在8~900的巷道。
自然变向转弯是自然弯曲运行,即非强制性转弯。
水平弯曲带式输送机就是属于此种类型,它是采用普通输送带,经过计算得出转弯半径,并根据此半径沿输送线路布置其托辊组,输送带可在其上弯曲运行而不致跑偏。
此类带式输送机结构简单,便于维护,适用于转弯角度小的巷道(0~260)。
三实现弯曲运行的措施为使带式输送机实现自然变向转弯,在带式输送机的弯曲段一般需采取三个措施,即基本措施、附加措施和应急措施。
长距离运输带式输送机
对未来发展的展望
在智能化和并行化方面会有更深入的应用和研究,同时也 会考虑更多的安全措施和环保措施。
长距离运输带式输送机
本简报将介绍长距离运输带式输送机的基本原理、系统组成、操作、维护 及性能优化等方面,旨在帮助读者更好地了解本设备及其应用场景。
行业概述
高效节能
长距离运输带式输送机是一种高效 、节能的物料输送设备,广泛应用 于煤炭、电力、矿山等行业。
快速传送
相比于其他物料输送方式,带式输 送机能够在较短时间内输送大量物 料,提高了生产效率。
运行效率评估与改进
通过对工艺流程和设备操作进行优 化,进一步提高生产效率和减少运 行成本。
噪音与环境影响控制
如采用降噪技术、绿色材料等手段 ,降低噪音和环境影响,提高设备 的安全性。
成本效益分析
投资成本与回报分析
综合考虑设备投资、运维成本和生产效益等方面,评估系统成 本效益。
运营成本控制与效益评估
案例分析与应用实例
成功案例介绍
长距离运输带式输送机已经广泛应用于煤炭、电力、钢铁、化 工等行业,发挥着重要的作用。
应用实例及其效果评价
在配合其他生产线使用,带式输送机能够实现高效稳定的物料 输送,极大地提高了生产效率和产品质量。
总结与展望
主要观点总结
本简报从行业概述、系统概述、操作维护等方面介绍了长 距离带式输送机的基本情况,对读者了解该设备及其应用 起到了一定的帮助作用。
广泛应用
随着工业化程度的不断提高,长距 离运输带式输送机的应用范围也越 来越广泛,有着良好的市场前景。
长距离物料输送的需求和挑战
1 需求
长距离物料输送是许多行业不可或缺的环节,面临着不 断增长的需求。
2 挑战
论带式输送机的发展概况、工作原理与特点、分类
论带式输送机的发展概况、工作原理与特点、分类本文论述了带式输送机的现状及发展以及工作原理、运用条件、优缺点,并在此基础上进行了分类。
标签:带式输送机概况工作原理分类带式输送机式是由承载的输送带兼作牵引机构的连续运输设备,可输送矿石、煤炭等散装物料和包装好的成件物品。
由于它具有运输能力大、运输阻力小、耗电量低、运行平稳,在运输途中对物料的损伤小等优点,被广泛应用于国民经济的各个部门。
在矿井巷道内采用带式输送机运送煤炭、矿石等物料,对建设现代化矿井有重要作用。
1 带式输送机的现状及发展带式输送机是煤矿最理想的高效连续运输设备,与其他运输设备相比,具有输送距离长、运量大、连续运输等优点,而且运行可靠、易于实现自动化和集中化控制,尤其对高产高效矿井,带式输送已成为煤炭开采机电一体化技术与装备的关键设备,随着我国高产高效矿井的出现,原有的带式输送机无论是主参数还是运行性能都已不能满足要求,必须向长距离、高带速、大运量、大功率的大型化方向发展,并要改善和提高运行性能,确保安全可靠。
我国生产制造的带式输送机的品种,类型较多,在“八五”期间,通过国家一条龙“日产万吨综采设备”项目的实施,带式输送机的技术水平有了很大的提高,煤矿井下用大功率、长距离带式输送机的关键技术研究和新产品开发都取得了很大的进步。
如大倾角长距离带式输送机成套设备,高产高效工作面顺槽可伸缩带式输送机等均填补了国内空白,并对带式输送机的减低关键技术及其主要元部件进行了理论研究和产品开发,研制成功了多种软起动和制动装置以及以PLC为核心的可编程电控装置,驱动系统采用调速型液力耦合器和行星齿轮减速器。
2 带式输送机的工作原理、适用条件及优缺点带式输送机是由许多零部件和具有某些特殊功能的装置组成。
输送带、托辊、机架等是沿输送机全长布置的,驱动装置、拉紧装置、储带装置和清扫装置等也是带式输送机的重要组成部分,它们的结构和工作原理对带式输送机整体特性影响很大。
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长距离带式输送机设计观点的发展 近15年来,国外对带式输送机相关理论的研究取得了很大进展,带式输送机主要部件的技术性能也明显提高,为带式输送机向长距离、大型化方向发展奠定了基础。随着对长距离带式输送机的可靠性和经济性要求的不断提高,其设计观点也在逐步发展。先进的设计观点,是以国际标准ISO 5048和德国工业标准DIN 22101为基础,设法减小运行阻力,合理确定输送带的安全系数,采用可控起、制动装置平稳起、制动,利用输送带粘弹性理论进行动态分析,对输送机进行工况预测和优化。 1 、采用高精度托辊和高性能输送带减小运行阻力 带式输送机的主要阻力是由托辊旋转阻力和输送带前进阻力组成的。国外的试验研究表明,托辊旋转阻力和输送带压陷阻力占主要阻力的50%~85%,平均值为70%。因此,提高托辊精度和输送带性能,可以有效减小运行阻力。近10年来,托辊的结构形式推陈出新,特别是采用高性能的专用轴承和高精度的密封圈,有效地降低了托辊的旋转阻力。与此同时,输送带的面胶和芯胶材料也不断更新,使输送带既有一定的成槽性,也有一定的胶面硬度和耐磨性,有效地减小了输送带的压陷阻力,按照现行标准,主要阻力采用模拟摩擦系数,厂值进行估算。DIN标准和ISO标准建议,在通常工况下,f取0.017~0.020;按国内设计经验,f通常取0.020~0.025。研究表明,按现行标准推荐的模拟摩擦系数f值计算的主要阻力,在多数情况下偏大,较大程度地影响了输送机的经济性。 修订的DIN 22101—1998(草案)提出了比较精确的主要阻力计算方法。即: FHo=(FRo+Fgo)/q。 式中 FHo— 上分支主要阻力 FRo— 上分支托辊的旋转阻力 FEo —上分支输送带的压陷阻力 qo— 系数,取0.5≤qo≤0.85,平均值为 q0=0.7 Fhu=(FRu+FEu。)/qu。 式中 FHu— 下分支主要阻力 FRu— 下分支托辊的旋转阻力 FEu — 下分支输送带的压陷阻力 qu — 系数,取qu=0.9 新标准中主要阻力的计算,是以上下分支托辊的旋转阻力和输送带的压陷阻力为基础的。对于长距离带式输送机,主要阻力对整机影响很大,应预先测定所用托辊的旋转阻力和输送带的压陷阻力,才能比较准确地计算输送机的主要阻力。在托辊旋转阻力和输送带压陷阻力未知的情况下,新标准给出了模拟摩擦系数,f的参考值。通常工况下,f=0.010~0.020;恶劣工况下,f=0.020~0.040。 需要说明的是,标准中推荐的f值,适用于上托辊间距1.0~1.5m、下托辊间距2.5~3.5m的情况。减小托辊间距,f值可以减小,但阻力总值 通常会增大,一般是不可取的。对于长距离带式输送机,国外通常采取增大托辊间距的方法,降低阻力总值。上分支托辊间距可增大为2.5~5.0m,下分支托辊间距可增大为5~10m。但是,这种设计要有充分的动态分析作为基础,以确保输送机运行可靠。 2 、合理确定输送带的安全系数 输送带的安全系数,对带式输送机的经济性和可靠性影响很大,也是众多学者研究的重点。现行标准以输送带的额定破断强度为基础,综合考虑疲劳强度的大幅降低、由弯曲和伸长导致的强度下降、接头强度损失、起制动工况下动态张力的增加等因素,给出输送带的安全系数。例如,DIN 22101—1982标准建议,钢绳芯输送带的动态安全系数为4.8~6.0,稳态安全系数为6.7~9.5。其实,这种以输送带额定破断强度为基础的安全系数表示法很不直观,且在概念上容易引起误导。实际工程要求输送带的疲劳强度,在满足工况最大张力的基础上,具有适当的安全系数。20年前的研究认为,钢绳芯输送带在脉动循环10 000次以后的疲劳强度,是其额定破断强度的36%,在此基础上,标准给出了上述安全系数值。 近十几年来,国外对输送带疲劳强度的试验研究表明,通过改进钢绳芯输送带的制造工艺和接头工艺,对于St 6000以下的钢绳芯输送带,其疲劳强度提高45%~55%。这样,可使DIN标准中推荐的动态安全系数减小到3.8~4.8,稳态安全系数减小到5.4~7.6。DIN 22101—1998(草案)标准,引入了输送带疲劳强度的概念,在此基础上,提出了与接头有关的输送带安全系数So和与寿命及工况有关的输送带安全系数S1。 输送带疲劳强度安全系数:S=S0Sl 则 KN,min=Kt/Kt,rel=KK,maxS/Kt,rel 式中 KN,min——输送带最小额定破断强度 Kt--—具有安全系数的输送带疲劳强度 Kt,rel——输送带疲劳强度与额定破断强度的比值,一般取0.45~0.55 Kk,max——槽形输送带最大边缘张力 最小安全系数:Smin=(S0Sl)min=1.0×1.5=1.5 最大安全系数:Smax=(S0S1)min=1.2×1.9=2.28 当Kt,rel=0.45时,KN,min=KN,min×(3.33~5.1) 当Kt,rel=0.55时,KN,min=KN,min×(2.72~4.15) 输送带最大张力通常发生在起制动工况下,采用软起制动装置,可以有效缓解动态张力的作用。动态张力可以通过动态分析比较准确地计算,也可以用稳态最大张力乘以起动系数Ka来粗略估算。采用软起制动装置时,起动系数Ka可取1.1~1.3。 3、采用合理的可控起制动或软起制动装置减小动力作用 按现行标准,带式输送机的起制动加速度应为0.1~0.3m/s2。实际工程表明,这个数值已不适应长距离、线路复杂的带式输送机。通过动态分析可知,长距离、线路复杂的带式输送机,最好采用具有可控起制动功能的驱动装置,控制输送机按理想的起、制动速度曲线起动和制动,以减小输送带及承载部件的动态载荷;对于普通长距离带式输送机,可以采用软起制动驱动装置。 3.1理想的可控起动速度曲线 理想的起动速度曲线,应使带式输送机平稳起动,且在整个起动过程中加速度的最大值较小,没有加速度突变,以最大限度地减小起动惯性力和起动冲击作用。 实际工程应用的比较理想的可控起动速度曲线有以下2种。 (1) 澳大利亚专家Harrison提出的起动速度曲线(见图1): v/(t)=v/(1—cosπt/2) 0≤t≤T 式中: v——设计带速 T——起动时间 起动开始时,加速度为0,速度平稳增加;到T/2时,加速度达到最大值,速度达到v/2;然后,加速度逐渐对称地降低,速度继续增加;达到设计带速时,加速度降到0,完成起动过程。除起点和终点外,加速度曲线的一阶导数是连续的。 (2)美国专家Nordell提出的起动速度曲线 (见图2): 起动开始时,加速度为0,速度平稳增加;到T/2时,加速度线性增加到最大值,其值比图1中的加速度值大27%,速度达到v/2;然后,加速度逐渐对称地降低,速度继续增加;达到设计带速时,加速度降到0,完成起动过程。加速度的一阶导数在0、T/2、T时刻是不连续的,但加速度导数的峰值只是图1的81%。 上述2种起动控制方式,都能获得理想的起动效果。由于输送机在起动之前,输送带处于松弛状态,为避免输送带的冲击,将输送带拉紧后起动,可进一步改善起动峰值张力作用。因此,需要在起动开始阶段加入一个时间延迟段,如图3所示,延迟段的速度一般取为设计带速的10%。 起动时间T是非常重要的设计参数,可根据设计经验,通过控制最大起动加速度或平均加速度,初步确定起动时间,再根据动态分析结果进行优化。一般情况下,特长距离带式输送机的起动加速度不大于0.05m/s2,中长距离带式输送机的起动加速度不大于0.1 m/s2。 为避免输送机在起动过程中发生共振等动力学现象,起动时间了应满足下列条件: T≥5L/Vw 即起动时间厂大于下分支输送带纵向应力波由机头传到机尾所需时间的5倍。 式中: L——输送机总长,m Vw——输送带纵向应力波传递速度,m/s E——输送带弹性模量,N/mm B——带宽,mm qB——单位长度输送带质量,kg/m qRu——下分支单位机长托辊旋转部分质量,kg/m 目前,工程上应用较多、具有可控起制动功能的驱动装置主要有交流变频调速驱动装置和CST可控起制动驱动装置。 3.2 交流变频调速驱动装置 交流电机变频调速,具有调速范围宽、精度高等特点,易于实现起制动速度曲线的自动跟踪,能够提供理想的可控起制动性能。其起动系数可以控制在1.05~1.1,起动加速度可以控制在0~0.05m/s2,适用于长距离、线路复杂的带式输送机,可以控制输送机按设定的“S”形速度曲线起动和制动,以满足整机动态稳定性及可靠性的要求。变频调速驱动装置还可以提供低速验带速度。由于变频调速需解决电气方面的一系列问题,造价较高,使应用受到一定程度的限制。 3.3 CST可控起制动驱动装置 CST可控起制动装置,是美国Dodge公司开发的带式输送机专用可控起制动装置。从结构形式上看,CST是1台输出级带有液粘离合器的定轴加行星齿轮传动的减速器,液粘离合器联接在行星传动的内齿圈上,使CST具有差动调节输出力矩和输出转速的功能。CST可控起制动装置是长距离、大运量、线路复杂的带式输送机的理想驱动装置,具有设定起制动速度曲线自动跟踪控制功能、过载保护功能、多机平衡功能和低速验带功能。起动系数可以控制在1.05~1.1,起动加速度可以控制在0~0.05m/s2,控制精度为2%。CST可控起制动装置的不利之处在于增加了液压系统的维护工作;对于倾斜带式输送机,必须设置较大的低速轴制动器和逆止器。 3.4 鼠笼电机加调速型液力偶合器的软起动驱动装置 调速型液力偶合器的充油量是可调的。电机空载起动后,偶合器通过稳定地增加充油量,输出恒转矩加速特性,使带式输送机在设定的起动力矩下平稳起动,起动系数可达1.1~1.3。鼠笼电机加调速型液力偶合器的驱动方式,是比较理想的软起动装置,常用于开环控制,等加速起制动,多机驱动时易于调整功率平衡,适于大中型和线路简单的长距离带式输送机。其缺点是体积大,需附加油液冷却装置,占地面积较大。 3.5 绕线电机转子回路串接电阻的软起动驱动装置 绕线式电动机,通过转子回路串接电阻,可以软化电机输出特性。在起动过程中,通过切换电阻,既可以保证设定的起动力矩,又可以限制起动电流。绕线电机转子回路串接电阻的驱动方式,通常采用开环控制,通过“二进制”切换电阻的方法,可在有限的电阻级数下,获得较多的起动加速级,使带式输送机等加速、