Студопедия — Конструкция просеивающих элементов
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

Конструкция просеивающих элементов






Рабочей частью грохота является просеивающая поверхность, которая может быть выполнена в виде сита — плетеной проволочной сетки, решета — стального листа с отверстиями или колосни­ковой решетки.

Показатели процесса грохочения во многом зависят от кон­струкции просеивающей поверхности, а именно от размеров по­верхности, размера и формы отверстий. Просеивающая поверх­ность для грохотов обычно характеризуется соотношением ши­рины и длины, равным 1:2,5. У колосниковых грохотов тяжелого типа это соотношение равно 1:2, что объясняется более низкими требованиями к эффективности грохочения.

Производительность изменяется прямо пропорционально пло­щади сита при соотношении его ширины и длины 1:2,5.

К конструкции проволочных сит предъявляются следующие требования: отношение суммарной площади отверстий ко всей площади сита должно быть наибольшим; форма изгиба проволок должна обеспечивать большую точность размеров отверстий и их неизменяемость при грохочении; сито не должно корродировать; сито должно быть износостойким. Наибольшую световую пло­щадь имеют плетеные сита, от прочности плетения которых зави­сит качество грохочения и срок службы сит.

На рис.96,а—г показаны проволочные сита. Сита различают по способу переплетения (рис.96,а), по форме ячейки: квадрат­ная и прямоугольная (рис.96,б), по сечению проволоки: круглая и специального профиля (рис.96,в), по форме проволоки: предва­рительно изогнутая (рис.96,в) и прямая (рис.96,г).

На рис. 96,г изображено сварное сито. Такое сито часто изго­товляют на месте эксплуатации из стальных прутков диаметром 7—8 мм и размером ячеек 60—100 мм.

Формы отверстий решет показаны на рис. 97. Поверхности грохочения с прямоугольными отверстиями имеют значительно большее живое сечение (70—80%), чем с квадратными (около 60%) и круглыми (приблизительно 40%), а следовательно, обеспечивают и большую пропускную способность. Однако при прямоугольных отверстиях в подрешетный продукт может попасть зна­чительное количество лещадных зерен.


 

 

Так как поверхности грохочения могут иметь различную форму отверстий, возникает необходимость определить эквива­лентность отверстий. Равноценными считаются отверстия, при которых обеспечивается один и тот же выход материала.

ВНИИстройдормаш рекомендует для решет с круглыми и пря­моугольными отверстиями применять следующие переходные ко­эффициенты: lкр = 1,25lкв при грохочении щебня; lкр = 1,15lкв при грохочении гравия; lпр = 0,8lкв (здесь lкр — диаметр круг­лого отверстия; lкв — размер квадратного отверстия; lпр — ши­рина прямоугольного отверстия).

Качество грохочения, производительность и срок службы просеивающей поверхности во многом предопределяются кон­струкцией ее крепления к коробу грохота. Таким образом, дол­говечность сита зависит не только от материала, из которого оно изготовлено. Слабое натяжение сита приводит к его быстрому выходу из строя. Поэтому особенно при использовании плете­ных сит конструкция крепления должна обеспечивать постоянное и равномерное натяжение сита, исключающее излом проволок сетки.

Одно из натяжных устройств показано на рис. 98.

В последнее время используют резиновые штампованные или литые армированные листы-решета или сетки из резинового шнура (струнные сита). При эксплуатации таких сит установлено, что при грохочении абразивных материалов резиновые сита (рис. 99) экономичнее сит с металлическими поверхностями грохочения. Кроме того, например, при грохочении материалов, склонных к налипанию, грохот, оборудованный струнной резиновой поверх­ностью, имеет более высокую производительность и эффектив­ность грохочения, так как вследствие возбуждения дополнитель­ных колебаний в резиновых струнах они почти не забиваются.








Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 730. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



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...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

Деятельность сестер милосердия общин Красного Креста ярко проявилась в период Тритоны – интервалы, в которых содержится три тона. К тритонам относятся увеличенная кварта (ув.4) и уменьшенная квинта (ум.5). Их можно построить на ступенях натурального и гармонического мажора и минора.  ...

Понятие о синдроме нарушения бронхиальной проходимости и его клинические проявления Синдром нарушения бронхиальной проходимости (бронхообструктивный синдром) – это патологическое состояние...

Опухоли яичников в детском и подростковом возрасте Опухоли яичников занимают первое место в структуре опухолей половой системы у девочек и встречаются в возрасте 10 – 16 лет и в период полового созревания...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия