Mateusz Musiał gr7
Obliczanie podstawowych parametrów przenośnika zgrzebłowego
1) Dane wejściowe:
≔
Q
850 ――
- wydajność masowa przenośnika
≔
L
280
- długość przenośnika
≔
v
1.1 ―
- długość przenośnika
≔
α
0
- kąt nachylenia przenośnika
Transportowany węgiel kamienny
2) Obliczanie masy urobku znajdującym sie na jednym metrze przenośnika
≔
q
u
=
――
Q
⋅
3.6
v
54 ―
≔
f
1
0.3
-współczynnik oporów łąńcucha
≔
f
2
0.5
- współczynnika oporów
węgla o dno rynny
≔
q
ł
14.5 ―
- masa jednego metra
łancucha ze zgrzebłami
3) Obliczanie siły na odcniku 1-2
≔
W
1_2
−
⋅
⋅
⋅
⋅
f
1
q
ł
L cos ((α))
⋅
⋅
⋅
q
ł
L sin ((α))
=
W
1_2
11944
≔
S
1
7000
- siła rozciągająca ciegna w
punkcie 1
Rozkład sił w cięgnie przenośnika na odcinku 1-2
≔
S
2
=
+
S
1
W
1_2
18944
4) Obliczanie siły na odcinku 2-3
≔
W
2_3
=
⋅
S
2
0.04
758
≔
S
3
=
+
S
2
W
2_3
19702
5)Obliczanie siły na odcinku 3-4
≔
W
3_4
+
+
+
⋅
⋅
⋅
⋅
f
1
q
ł
L cos ((α))
⋅
⋅
⋅
⋅
f
2
q
u
L cos ((α))
⋅
⋅
⋅
q
ł
L sin ((α))
⋅
⋅
⋅
q
u
L sin ((α))
=
W
3_4
86206
6) Obliczanie siły na odcinku 4-1
≔
S
4
=
+
S
3
W
3_4
105909
≔
W
4_1
=
⋅
⎛⎝
+
S
4
S
1
⎞⎠ 0.8 90327
7) Obliczanie mocy napędu
≔
P
=
+
−
S
4
S
1
W
4_1
189236
- siła napędowa równoważąca opory ruchu przenośnika
≔
η
0.92
- sprawność przekładni
≔
N
s
=
―――
⋅
P v
⋅
1000
η
226
≔
N
s
250
- dobieram moc silna wg normy DIN 42973
8) Sprawdzenie wytrzymałości cięgien
≔
k
p
1.04
-współczynnik nierównomierności obciążenia pasm łańcuchów
≔
n
2
-liczba cięgien
≔
S
max
=
⋅
k
p
――――
⋅
⋅
N
s
η 1000
⋅
n v
108727
- maksymalna siła w cięgnie
≔
k
5
- współczynnik bezpieczenstwa
≤
S
max
――
S
zr
k
≔
S
zr
=
⋅
k S
max
544
≔
q
ł
=
+
14.5 ―
⋅
2 12 ― 39 ―
- ostateczna masa jednostkowa łańcucha ze zgrzebłami
9) Parametry łańcucha
Wielkość łańcucha[mm]: 24 x 86
Masa jednostkowa łańcucha[kg/m]: 12
Masa jednostkowa łańcucha ze zgrzebłami[kg/m]: 14.5
Siła zrywająca łańcuch[kN]: 570
Klasa łańcucha: B