Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2011 в 15:31, курсовая работа
Машины для приготовления грубодисперсных суспензий (бетонных смесей, строительных растворов, керамических и других масс). По способу процесса перемешивания эти машины разделяются на смесители принудительного перемешивания с помощью движущихся лопастей и гравитационные смесители, в которых перемешивание осуществляется во вращающемся барабане в результате подъема и падения компонентов.
Задание………………………………………………………………….3
Введение……………………………………………………………….. 4
1.Описание конструкции………………………………………………5
2.Расчёт кранового смесителя…………………………………………8
2.1. Исходные данные для проектирования…………………………. 8
2.2. Конструкторский расчёт кранового смесителя………………….9
2.3. Определение мощности приводов мостов………………………12
Библиографический список…………………………………………...17
Содержание
Задание……………………………………………………………
Введение…………………………………………………………
1.Описание конструкции………………………………………………5
2.Расчёт кранового смесителя…………………………………………8
2.1. Исходные данные для проектирования…………………………. 8
2.2. Конструкторский
расчёт кранового смесителя…………
2.3. Определение мощности приводов мостов………………………12
Библиографический
список…………………………………………...17
Задание
Рассчитать
крановый смеситель для шламового
бассейна объёмом 35000 м2.
Введение
По
способу перемешивания
Машины для перемешивания жидких смесей (шлама, шликера, глазури, красителей и т. п.). Машины этой группы бывают циклического и непрерывного действия. К ним относятся крановые, шламовые, пропеллерные, турбинные, планетарные, грабельные и другие смесители.
Машины
для перемешивания сухих
Машины
для приготовления
1.Описание
конструкции
Крановые
пневмомеханические смесители предназначены
для гомогенизации резервов шлама
в шламовых бассейнах. На рис.195 показана
схема распространенного смесителя с
двусторонним мостом, устанавливаемого
в шламовом цилиндрическом бассейне 1.
Крановый смеситель имеет два моста: основной
15 и соединенный с ним шарниром 8, дополнительный
мост 14. Одним концом мосты соединены с
центральной опорой 9, другим опираются
на ходовые тележки 13, которые перемещаются
приводом 12 по кольцевому рельсу 16, проложенному
на стенках бассейна. Каждый мост имеет
по пять лопастных смесителей 2 с индивидуальными
приводами.
Позади лопастных смесителей (по ходу движения) расположены рамы со скребками 11.
Шлам перемешивается скребками при перемещении мостов по кругу и вращающимися вокруг собственных осей лопастными смесителями, а также сжатым воздухом, подаваемым по трубе 5 и коллектору 6 к соплам, расположенным на лопастных смесителях и скребках. Шлам поступает в бассейн через бак 7 и шламопроводы 10 в вертикальные течки, равномерно распределяющие его по бассейну. Разгрузка шлама из бассейна производится из приямка, расположенного в центре бассейна, с помощью насосов.
Смеситель оборудован кран-балкой 4 с тельфером. Один конец кран-балки опирается на центральную стойку, другой перемещается по кольцевому рельсу 3. Крановый смеситель установлен в бассейне диаметром 35 м, объемом 8000 м3.
На рис. 196 показан крановый смеситель с погруженными в шлам мостами.
Смеситель установлен на железобетонном цилиндрическом бассейне диаметром 30 м, высотой 8,5 м.
Перемешивание производится сжатым воздухом, подаваемым; по трубопроводу 4, проложенному на мосту 2. Воздух поступает! в коллектор 6 и далее по трубкам 7 в сопла 12, размещенные на фермах-мостах 13. Вращение погруженным фермам сообщается через центральный поворотный корпус 8, установленный на подпятниковой опоре. Балка ведущего моста 9 одним концом соединена с корпусом 8, а другим опирается на ходовое колесо И с пневматической шиной, которое приводится во вращение двигателем 10.л Колесо обкатывается по круговой бетонной дорожке бассейна Щ сообщает поворотное движение системе: мост вращающийся корпус — погруженные фермы. Шлам подается в бассейн по трубе I через резервуар 5.
Рассмотренный тип смесителя отличается простотой конструкции, меньшим расходом материалов и энергии, большей надежностью в работе, чем крановый смеситель с верхним расположением мостов.
2.Расчёт кранового смесителя.
2.1
Исходные данные для
Диаметр бассейна, dб =35м
Высота шлама в бассейне, hш =5,95м
Полезный объём бассейна Vб =6000м
Частота вращения лопастей ωл =0,08 об/с
Частота вращения моста ωм =0,004 об/с
Условная производительность Qc =400 м3/ч
Установленная мощность двигателя Nдв =98 кВт
Масса кранового
смесителя mc
=119,2 т
2.2
Конструкторский расчёт кранового смесителя
Рис.1.Схема к расчёту крановых смесителей: a) сил, действующих на лопасть
б) общая.
Мощность
привода каждого смесителя
Определим мощность, затрачиваемую на преодоление сопротивлений среды при движении этой площадки
dN
= dP·r·ω0
r- радиус лопастей
dP – гидродинамическое сопротивление площадки
dP = c·p·b·cosα·r2··d·r
c- гидравлический коэффициент сопротивления движению, зависящий от формы лопасти и режима движения жидкости(числа Рейнольдса).Для лопастей прямоугольной формы он может быть принят равным 0,64-0,7.
ρ- плотность шлама,кг/м3
ρ = ρв·φ1+
ρш·φ2
ρ = 1000·0,6+1500·0,4= 660кг/м3
b- ширина лопасти, м
α- угол установки лопасти, по отношению к оси вращения
ωс – угловая
скорость мешалки, рад/с
ωс
= 2π·n/60 , где
n-частота вращения лопастей, равная 0,08 рад/с
ωс = 2·3,14·0,08/60 = 0,008 рад/с
Полученные данные подставляем в формулу (2.2)
dP =0,7·660·0,807·0,7·4,242·0,008
Полученное значение гидродинамического сопротивления подставляем в формулу (2.1)
dN = 44,54·0,008·4,24 = 1,51
Определим мощность, необходимая для вращения лопастей,(кВт)
Nc
= z·c·p·b·cosα··
r1 и r2 – радиусы внутренней и наружной кромки лопасти, (м).
z – число
лопастей
Nc = 112·0,7·660·0,8·0,7·0,0083· = 0,000014 кВт
При точных расчётах должны быть учтены в качестве лопастей и кронштейны, несущие лопасти и другие крепёжные элементы. Для первоначальных расчётов можно полученное значение Nc увеличить, введя коэффициент запаса kз =1,3
Тогда мощность привода смесителя будет равна (кВт)
NД
=
Ŋ- к.п.д привода, равное 0,85
NД = =0,000021 кВт
2.3 Определение мощности приводов мостов
Мощность привода мостов затрачивается на преодоление сопротивлений при переносном движении мешалок и грабель в бассейне и на преодоление сопротивлений при перемещении тележек по рельсам (рис1,б).
Крутящий момент в общем виде, затрачиваемый на преодоление сопротивлений при переносном движении в бассейне очагов перемешивания, находится по формуле:
Мп
=
- расстояние от оси центральной колонны до оси соответствующего лопастного смесителя, (м)
- сила сопротивления переносному движению каждого смесителя, (Н)
= c·p·Fм·
Vi – окружная скорость переносного движения смесителя,(м/с).
Fм – суммарное миделево сечение (проекция всех лопаток на плоскость, перпендикулярную направлению движения) лопастей смесителя,(м2)
Vi
= ωм·Ri
ωм – угловая скорость моста, (рад/с)
Vi = 0,004·46,1 = 0,18 м/с
Fм = ·cosα·cosγi
+Fв·10+Fтр
- площадь элемента (лопасти, кронштейна), (м2)
α- угол установки лопасти.
γi – угол между плоскостью проекции m-m и соответствующим радиусом размещения лопасти (рис1,б)
Fм = 112·175,2·0,7·1,3+1,62·10+27,
Полученные значения Vi и Fм подставляем в формулу (2.8)
= 0,7·660·17900·0,182 = 267941,5 Н
Определим миделево сечение центральной трубы (м2)
Fтр
= D·H