projekt 3, MBM PWR, Magisterskie, Synteza mechanizmów, Projekty, projekty inne2


Politechnika Śląska

Wydział Transportu

Rok akademicki 2010/2011

Środki Transportu

Dobór parametrów przenośnika taśmowego (proj. 3)

Projekt wykonali:

Andrzej Borzdyński

Piotr Schuetz

Grupa: TS 37

Dane

Obliczenia i szkice

Wyniki

Dane Wejściowe:

Zestaw trójkrążnikowy z krążnikami 0x01 graphic
o Lkrążnika = 0,315[m]

Długość przenośnika: L = 320[m]

Wydajność praktyczna: Qp = 1600[t/h]

Kąt pochylenia przenośnika: 0x01 graphic

Prędkość taśmy: v = 5[m/s]

Szerokość taśmy: Bt = 0,8[m]

L = 320[m]

Bt = 0,8[m]

0x01 graphic
=20[kg/m2]

Obliczenie masy taśmy mt.

Doboru taśmy wykonujemy na podstawie katalogu produktów firmy Stomil Wolbrom dostępnego pod adresem internetowym www.fttwolbrom.com.pl

Dobrana taśma: taśma trudnozapalna typ: 1000/4,

Grubość taśmy: 15 mm,

Masa jednostkowa taśmy mt.j. = 20 [kg/m2]

0x01 graphic

0x01 graphic

Bt = 0,8[m]

lg = 0,8[m]

ng = 400

ne = 4

zg = 3

ze = 3

mg = 3,2[kg]

me = 3,2[kg]

Masa Obracających się krążników górnych mk.

Wszystkie krążniki oraz odczytane wartości ich parametrów są odczytane z katalogu firmy Porkon dostępnej pod adresem internetowym http://www.porkon.pl/show/ofert/kid/3/

Odległość miedzy zestawami krążników dobrano:

lg = 0,8[m], która spełnia ogólny warunek lg = (1÷1,25)Bt

Odległość miedzy zestawami nadawowymi wynosi: 0,4 m

Masa części wirujących krążników dla krążnika 0x01 graphic
o Lkrążnika = 0,315[m] wynosi mg, me = 3,2[kg]

Liczba zestawów krążnikowych w cięgnie górnym:

ng = L : lg

0x01 graphic

lg = 0,8[m]

mg = 3,2[kg]

ng = 400

0x01 graphic

ld = 1,6[m]

nd = 200

md = 4,6[kg]

zd = 2

Masa obracających się krążników dolnych mD.

Odległość miedzy zestawami krążników dobrano:

ld = 1,6[m], która spełnia ogólny warunek ld = (2÷3)Bt

Dla krążników dolnych dobrano krążniki 0x01 graphic
o Lkrążnika = 0,500[m]

Masa części wirujących krążników dla krążnika 0x01 graphic
o Lkrążnika = 0,500[m] wynosi md = 4,6[kg]

Liczba zestawów krążnikowych w cięgnie dolnym:

nd = L : ld

0x01 graphic

ld = 1,6[m]

md = 4,6[kg]

nd = 200

0x01 graphic
[kg]

Dane

Obliczenia i szkice

Wyniki

Qp = 1600[t/h]

v = 5[m/s]

Obliczenie masy jednostkowej urobku mi.

Qp = 1600[t/h] = 444,4[kg/s]

0x01 graphic

mi =88,9[kg/m]

Li = 315[m]

mi = 88,9 [kg/m]

Obliczenia masy urobku mn.

Długość odcinka, na którym masa jest obciążona urobkiem ustalono na Li = 315[m]

0x01 graphic

mn = 28000[kg]

L = 320[m]

Dobór współczynników oporów ruchu C i f.

C = f(L)

C = 1,298 [-]

Współczynnik f dobrano dla:

- Wysokiego poziomu eksploatacji i skutecznie działającego mechanizmu napinającego

- temperatury otoczenia w której pracuje przenośnik <0º

- przenośnika stacjonarnego w kopalniach odkrywkowych, na składowiskach

f = 0,02 [-]

C = 1,298 [-]

f = 0,02 [-]

C = 1,298 [-]

f = 0,02 [-]

g = 9,81 [m/s2]

0x01 graphic
0x01 graphic
[kg]

0x01 graphic

mn = 28000[kg]

0x01 graphic

Qp = 1600[t/h]

Obliczenia oporów ruchu Wn.

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Dane

Obliczenia i szkice

Wyniki

n = 3

0x01 graphic
= 0,99

0x01 graphic
0x01 graphic

Obliczenia sprawności napędu 0x01 graphic
.

0x01 graphic
= 0,99

0x01 graphic

n - liczba stopni, przyjęto n = 3

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
v = 5 [m/s]

0x01 graphic

Obliczenia mocy przenośnika napędowego Nn.

0x01 graphic

Nn=1469,936[kW]



Wyszukiwarka