Студопедия — ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ЩЕКОВЫХ ДРОБИЛОК






Пример. Произвести расчет щековой дробилки (рис. 9) с простым качанием подвижной щеки и шарнирно-рычажным механизмом для дробления шамота плотностью r = 2500 кг/м3 (2,5 т/м3). Производительность дробилок Q = 20 м3/ч (14 кг/с), размер кусков материала до дробления D =450 mm; размер кусков материала после дробления d max=100 mm, d min = 80 мм; величина отхода подвижной щеки s = 20 мм; поправочный коэффициент m = 0,4.

Определение угла захвата. Чтобы куски материала не выбрасывались из загрузочного отверстия щековой дробилки, угол захвата a, как отмечалось выше, должен быть меньше или равен двойному углу трения a ³ 2 j.

При коэффициенте трения f = 0,3 получим j = arctg f = arctg 0,3 =16°40'. Так как a £ 2 j, то a £2×16°40¢ £ 33°20¢. Практически угол захвата принимают от 15 до 25°; для нашего случая принимаем a = 20°.

Определение угловой скорости эксцентрикового вала:

(рад/с) (об/хв.).

Снимается 5 ¸ 10%, т. е. w=26 рад/с; n = 250 об/мин.

Определение конструктивных параметров загрузочного отверстия. Ширина загрузочного отверстия – расстояние между щеками (рис. 9)

(мм).

Глубина загрузочного отверстия

(мм).

Обычно глубина загрузочного отверстия в 2–2,5 раза превышает его ширину, т. е. Н = (2¸2,5)× а. Принимаем Н = 1160 мм.

Длина загрузочного отверстия (ширина щеки)

(м);

(м).

Обычно b = (l,5 ¸ 3,5)× а.

Определение мощности двигателя щековой дробилки ориентировочно производят по опытным данным или данным каталогов. Принимая, что на единицу производительности 1 т/ч приходится 0,75 кВт мощности, получим мощность двигателя N=50×0,75 = 37,5 кВт.

Принимаем к установке защищенный от пыли двигатель мощностью 40 кВт типа МА-205-1/6 (980 об/мин).

Определение усилий и расчет деталей на прочность. Из конструктивных соображений принимаем: величину эксцентриситета r = 25 (рис. 9, а), расстояние от центра оси подвеса подвижной щеки до точки касания с дробимым куском а 1=500 мм и от оси подвеса до точки приложения силы T, действующей вдоль распорной плиты, l 1 = 1300 мм.

Прочность деталей рассчитывают по максимальным усилиям, для определения которых исходной величиной является потребная мощность.

Расчет шатуна. При переходе шатуна из нижнего положения в верхнее, когда подвижная щека оказывает давление на дробимый материал, в шатуне возникает растягивающее усилие Р. Это усилие изменяется от нуля при нижнем положении шатуна до максимального значения Р mах в верхнем положении. Можно считать, что усилие в шатуне возрастает по закону прямой пропорциональности. Среднее значение этого усилия

(Н, кгс).

Работа, выполняемая этой силой за один оборот вала,

(Дж, кгс×м).

Мощность равна работе, деленной на время пол-оборота:

(кВт) (Вт), (кВт).

Зная, что Nдр = 40 кВт, при к. п. д. передачи h = 0,75 мощность, потребляемая щековой дробилкой, Nдр = 40×0,75 = 30 кВт. Находим Р mах по формуле

(МН) (14700 кгс).

Учитывая ударный характер нагрузки и возможность попадания в дробилку недробимых предметов, принимаем (по практическим данным) величину расчетного усилия для шатуна в 3–4 раза больше, Р max, т. е.

(МН) (58800 кгс).

Чтобы уменьшить неуравновешенность дробилки, вес шатуна должен быть как можно меньше. Для изготовления шатуна берем высококачественную сталь.

Площадь поперечного сечения шатуна при [ s р] = 110 МПа (1100 кгс/см2) будет

2) (52 см2).

По конструктивным соображениям принят шатун с поперечным сечением 570 см2, имеющий значительно больший запас прочности. Длину головки шатуна принимаем 50 см.

Крышку подшипника, охватывающего эксцентриковую часть вала, крепим к шатуну шестью болтами из стали Ст5 с допускаемым напряжением на растяжение [sр] @ 130 МПа (1300 кгс/см2).

Расчет болтов. Диаметр болтов d определяем из уравнения

,

(м) (44,1 мм)

где k 1 = 1,35 – коэффициент, учитывающий наличие напряжения от затяжки болтов; k 2 =1,5 – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки на болты.

Принимаем d = 45 мм.

Расчет распорных плит. Усилия Т (рис. 9, а), действующие вдоль распорных плит, достигают максимальной величины, когда плиты находятся в крайнем верхнем положении

(Н, кгс).

С увеличением угла b возрастает усилие Т, а при b = 90°, cos90° = 0, т. е. при горизонтальном положении распорных плит, усилие Т неограниченно возрастает. Следовательно, в щековой дробилке распорные плиты не должны располагаться в одну линию. Угол d принимают равным не менее 10–12°. Сечения плит выбирают такими, чтобы они передавали нормальные расчетные усилия и при попадании недробимых предметов ломались раньше, чем какая-либо другая деталь дробилки.

В дробилке с простым движением подвижной щеки распорные плиты работают на сжатие, поэтому их сечение S можно определить из формулы

(МПа, кгс/см2).

Принимая b = 80°, определяем усилие, действующее вдоль распорных плит:

(МН) (169360 кгс)

Распорные плиты обычно изготавливают из чугуна. Необходимая площадь поперечного сечения плиты

 

.

Для чугуна принимаем [ s ст] = 68,5 МПа,

2) (242 см2).

При ширине распорной плиты b 1 = 600 мм (см. рис. 9) толщина ее составляет

(м) (4 см).

Заднюю плиту часто изготавливают стальной, из двух частей, скрепляемых предохранительными заклепками или болтами. Заклепки изготавливают из стали Ст3 с пределом прочности s в = 390 МПа. Предел прочности на срез [tср] =0,8×390 = 312 МПа.

Запас прочности для материала заклепок берем пониженным – k = 1,5, тогда допускаемое напряжение

(МПа).

Число заклепок i принимаем равным 8.

Определяем диаметр заклепок

,

(м) (35 мм).

Расчет подвижной щеки (см. рис. 9, б, в). На щеку действует сила Т розр, которую можно разложить на две составляющие: Т 1 и Т 2.

Сила Т1, дробящая куски материала,

(МН) (166820 кгс),

где g = a - b = 20 - 10=10°.

Сила Т2, изгибающая ось подвижной щеки и оказывающая давление на подшипники:

(МН) (29470 кгс).

Сила Q max приложена в точке соприкосновения щеки с дробимым куском наибольшего размера:

(МН) (433730 кгс).

Подвижная щека должна иметь небольшую массу и быть достаточно прочной, поэтому она изготовляется с ребрами жесткости. При наибольших размерах кусков материала Q max будет максимальным. Если щеку дробилки рассматривать как балку на двух опорах с сосредоточенной нагрузкой (рис. 9, в), М и будет равно

,

но так как R 1 = T 1 то

(МН×м).

Напряжение в опасном сечении подвижной щеки

(МПа, кгс/см2),

где W – момент сопротивления, м3, для выбранного нами профиля подвижной щеки (см. рис. 9, г) ; І х – момент инерции, м4 (см4); h – толщина профиля, м (см); у – координата центра тяжести, м (см).

Центр тяжести подвижной щеки лежит на оси У1, так как сечение щеки симметрично относительно нее.

Возьмем оси координат У1Х1, как показано на рис. 9, г, тогда координата центра тяжести у определится по формуле

(м) (16,6 см),

где F 1 = b 1 h, F 2= bh.

Момент инерции поперечного сечения относительно оси XX

Момент сопротивления поперечного сечения

3) (11700 см3)

Напряжение от изгиба

(МПа) (1140 кгс/см2).

Так как допускаемое напряжение [sи] для стального литья берется равным 115– 130 МПа, то напряжение 114 МПа вполне допустимо, так как s и£ [ s и].

Расчет оси подвижной щеки. Ось подвижной щеки рассчитывают как балку на двух опорах (рис. 9, д). Так как ширину подшипников принимаем равной 180 мм, реакции располагаем на 1/3 их ширины от края, а усилие, передаваемое на ось, распределяется равномерно в двух местах на расстоянии 200 мм.

Нагрузка, действующая на ось,

(МН) (266910 кгс).

Реакции опор

(МН) (133450 кгс.

Максимальный изгибающий момент

(МН×м) (2135280 кгс×см).

Определим изгибающий момент от веса щеки вместе с броневой плитой, которая примерно равна G п=37,2×10-3 МН

(МН×м) (30400 кгс×см).

Если считать, что моменты М1 mах и Мmах действуют во взаимно перпендикулярных плоскостях, то результирующий момент

(МН×м) (2135500 кгс×см).

Принимая диаметр оси подвижной щеки равным 0,175 м, получим

(МПа) (3980 кгс/см2).

Следует отметить, что валы и оси щековых дробилок, подвергающиеся действию значительных нагрузок, изготовляют из специальных сталей: хромистой, хромомолибденовой и др. с sв = 800¸900 МПа.

Расчет маховика. Размеры маховика определим из уравнения махового момента.

В системе СИ B системе МКГС
(кГ×м2) (кГ×м2),

где m – масса маховика, кг; D – диаметр маховика, м; N – мощность потребляемая щековой дробилкой, кВт; w – угловая скорость эксцентрикового вала, рад/с; d – коэффициент неравномерности (d = 0,01–0,03).

Подставляя в вышеприведенную формулу числовые значения, получим

(кг×м2).

Диаметр маховика определим из формулы

(м/с).

Принимая u = 15 м/с, находим диаметр

(м).

Масса обода маховика

(кг),

а с учетом массы спиц m об = 630×1,1 =695 (кг).

На эксцентриковом валу устанавливают два маховика. Площадь сечения обода каждого из маховиков найдем из уравнения

,

где r – плотность материала, r = 7100 кг/м3. Отсюда

2) (246 см2).

Принимая, что один из маховиков является шкивом, тогда ширину маховика-шкива берем равной 20 см, а толщину обода

(см) @ 120 (мм).

Расчет эксцентрикового вала. Эксцентриковый вал рассчитывают как балку, свободно лежащую на двух опорах (см. рис. 9, е). На вал действуют нагрузки: а) сила Р расч = 0,576 МН (58 800 кгс); б) на консолях – сила тяжести маховиков G M = 0,0068 МН (695 кгс); в) на одной консоли, кроме веса маховика, сила Т р от натяжения ремня.

Для определения силы Т р найдем крутящий момент на маховике-шкиве

(Н×м) = 1,15×10-3 (МН×м) (115 кгс×м).

Окружное усилие на маховике

(МН) (»200 кгс).

Натяжение ремня можно принять приближенно равным утроенному окружному усилию

(МН) (»600 кгс).

Для упрощения вычислений допустим, что сила Т Р направлена вертикально вверх. По рис. 9, е, а 2 = 0,81 м – расстояние между осями подшипников, b 2 = 0,25 м – расстояние от оси подшипника до оси маховика.

Находим реакцию Ra. Сумма моментов всех сил относительно опоры В

Максимальный изгибающий момент на середине эксцентрикового вала

(МН×м)

Кроме изгибающего эксцентриковый вал подвергается действию крутящего момента

(МН×м).

Результирующий момент

(МН×м)

Принимаем диаметр эксцентрикового вала d B = 0,175 м, тогда

(МПа),

что вполне допустимо, так как эксцентриковый вал изготовляют из хромистой стали с s в = 800¸900 МПа.

Для определения диаметра коренной шейки вала определяют изгибающий момент относительно опоры В

(МН×м).

Так как изгибающий момент незначительный, то шейку вала рассчитывают на кручение.

Диаметр шейки вала принимают d ш = 0,125 м, тогда

(МПа),

что для принятой стали вполне допустимо.

Определяем диаметр шейки из расчета на удельное давление. Допустимое удельное давление для стали по баббиту р = 900 МПа, тогда

(м),

где l – длина шейки коренного подшипника, l = 280 мм.

Принимаем d ш = 0,125 м.

Проверяют шейку вала на нагрев по условному коэффициенту k = pu, где р – фактическое удельное давление, МПа; u – окружная скорость на поверхности шейки.

При работе дробилки на эксцентриковый вал действует сила, периодически изменяющаяся от 0 до 0,144 МН, а сила Р расч действует только в короткий период при попадании в загрузочное отверстие твердых недробимых предметов. Поэтому для расчета шейки на нагрев принимаем усилие на вал Р max = 0,144 МН.

Давление на опору A будет

Удельное давление на шейку

(МН/м2).

Величина условного коэффициента составит

(МН/м×с),

что вполне допустимо.

Проверка станины на прочность. Станину изготовляют из отдельных деталей, удерживаемых замками и скрепленных болтами. Передняя и задняя стенки станины, работающие на изгиб, отлиты из стали вместе с ребрами жесткости, а боковые стенки, работающие на растяжение, выполнены из листовой стали.

Принимают, что передняя и задняя стенки станины работают как балки, лежащие па двух опорах, нагруженных сосредоточенным грузом Q max = 4,26 MH (433730 кгс). Поперечное сечение этих стенок показано на рис. 9, ж.

Определяют координату центра тяжести сечения относительно оси У1Х1

(м).

Момент инерции поперечного сечения

Момент сопротивления

3).

Максимальный изгибающий момент при расстоянии между опорами около 0,74 м

(МН×м).

Максимальное напряжение в материале стенки

(МПа)

что вполне допустимо для стального литья.

Болты, стягивающие станину, работают на растяжение и срез. Расчет пружины и ременной передачи здесь не приводится, так как он выполняется в курсе деталей машин.

(!!!!!!! ВИКОНАТИ САМОСТІЙНО!!!!!!!)

 

 

Вар Густина, Продуктивність Розмір кусків матеріалу Величина ходу Поправочний коефіцієнт
r, кг/м3 Q, м3/год до подрібнення D, мм після подрібнення, мм рухомої щоки S, мм m
dmax dmin    
              0,8
              0,5
              0,5
              0,7
              0,5
              0,5
              0,5
              0,8
              0,5
              0,4
              0,5
              0,5
              0,6
              0,7
              0,7
              0,6
              0,6
              0,6
              0,7
              0,5
              0,7
              0,5
              0,4
              0,6
              0,7
              0,5
              0,8
              0,8
              0,5
              0,8

 







Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 4202. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...

Прием и регистрация больных Пути госпитализации больных в стационар могут быть различны. В цен­тральное приемное отделение больные могут быть доставлены: 1) машиной скорой медицинской помощи в случае возникновения остро­го или обострения хронического заболевания...

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ   Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия