Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Архитектурно-строительный факультет
Кафедра технологии строительного
производства
Пояснительная записка к курсовому проекту
на тему:
Ковшовый элеватор
Оренбург - 2014
Содержание
Введение
1. Описание установки
2. Расчет конструктивно-технологической части
3. Описание спроектированного ковшового элеватора
4. Специальное задание
5. Техника безопасности
Список использованных источников
Транспортирующие машины предназначаются для перемещения сыпучих, мелкокусковых, штучных, а также грунта и бетонной смеси.
По принципу действия подъёмно-транспортные машины разделяют на две самостоятельные конструктивные группы: машины периодического и непрерывного действия. К первым относятся грузоподъёмные краны всех типов: лифты, средства напольного транспорта (тележки, погрузчики), подвесные рельсовые и канатные дороги (периодического действия), скреперы и другие подобные машины; а ко вторым (их также называют машинами непрерывного транспорта и транспортирующими машинами) - конвейеры различных типов, устройства пневматического и гидравлического транспорта и подобные им транспортирующие машины.
Машины периодического действия характеризуются периодической подачей грузов, перемещением их отдельными порциями, обусловленными грузоподъёмностью машины. При этом загрузка и разгрузка производятся при остановке машины и лишь иногда на ходу, во время перемещения груза.
Цикл работы машины периодического действия состоит из: остановки для захвата (подъёма) груза, движения с грузом, остановки для освобождения от груза и обратного движения без груза т.е. из попеременно возвратных движений с остановками.
Машины непрерывного действия характеризуются непрерывным перемещением насыпных или штучных грузов по заданной трассе без остановок для загрузки или разгрузки. Перемещаемый насыпной груз располагается сплошным слоем на несущем элементе машины - ленте или полотне, или отдельными порциями в непрерывно движущихся последовательно расположенных на небольшом расстоянии один от другого ковшах, коробах и других ёмкостях. Штучные грузы перемещаются также непрерывным потоком в заданной последовательности один за другим. При этом рабочее (с грузом) и обратное (без груза) движения, грузонесущего элемента машины, происходят одновременно. Благодаря непрерывности перемещения груза, отсутствию остановок для загрузки и разгрузки и совмещению рабочего и обратного движений грузонесущего элемента машины непрерывного действия имеют высокую производительность, что очень важно для современных предприятий с большими грузопотоками. Например, современный ленточный конвейер на открытых разработках угля может транспортировать до 30 000 тон в час вскрышной породы, обеспечивая загрузку десяти железнодорожных вагонов за 1 минуту.
Основное назначение машин непрерывного действия - перемещение грузов по заданной трассе. Одновременно с транспортированием грузов они могут распределять их по заданным пунктам, складировать, накапливая в обусловленных местах, перемещать по технологическим операциям и обеспечивать необходимый ритм производственного процесса.
Особую группу транспортирующих машин и установок составляют работающие совместно с ними вспомогательные устройства: питатели, весы, погрузочные машины, бункера, затворы, дозаторы, желоба и т.п.
Современное массовое и крупносерийное производство продукции
разнообразных отраслей промышленности выполняется поточным методом с широким
использованием автоматических линий. Поточный метод производства и работа
автоматической линии основаны на конвейерной передаче изделий от одной
технологической операции к другой; необходимые операции с изделиями (закалка,
отпуск, очистка, охлаждение, окраска, сушка, упаковка и т.п.) последовательно
выполняются на движущемся конвейере. Следовательно, конвейеры являются
составной и неотъемлемой частью современного технологического процесса, они
устанавливают и регулируют темп производства, обеспечивают его ритмичность,
способствуют повышению производительности труда и увеличению выпуска продукции.
Ковшовый элеватор (рис. 1.1) имеет вертикально замкнутый тяговый элемент 1 с жестко прикрепленными к нему грузонесущими элементами - ковшами 2; тяговый элемент огибает верхний приводной 5 и нижний натяжной 9 барабаны (или звездочки). Ходовая часть и поворотные устройства элеватора помещаются в закрытом металлическом кожухе, состоящем из верхней части “головки” 6, средних секций 4 и нижней части «башмака» 10. Тяговый элемент с ковшами приводится в движение от привода 12, а первоначальное натяжение создается натяжным устройством 8. Насыпной груз подается в загрузочный патрубок (носок) нижней части элеватора, загружается в ковши, поднимается в них и разгружается на верхнем барабане (звездочке) в патрубок верхней части элеватора. Привод снабжен остановом 11 для предохранения от обратного движения ходовой части. Кожух элеватора имеет направляющие устройства 7.
К преимуществам ковшовых элеваторов относятся малые габаритные размеры в поперечном сечении, возможность подачи груза на значительную высоту (до 60-75 м) и большой диапазон производительности (5-500 м3/ч и выше). Недостатками являются возможность отрыва ковшей при перегрузке и необходимость равномерной подачи груза.
По типу тягового элемента различают ленточные и цепные с одной или двумя цепями (известны конструкции с четырьмя параллельными цепями) элеваторы, а по направлению перемещения-вертикальные и наклонные. Последние имеют обратную ветвь, свободно свисающую или поддерживаемую.
У наклонных ленточных элеваторов рабочая ветвь движется по опорным роликам, у цепных элеваторов - по направляющим путям, по которым перемещаются звенья цепи или их катки (наиболее распространенный случай); имеются конструкции цепных элеваторов, у которых рабочая ветвь движется по опорным роликам.
Рисунок 1.1 - Вертикальный ленточный ковшовый елеватор
По способу загрузки и разгрузки ковшей элеваторы разделяют на быстроходные с разгрузкой главным образом под действием центробежной силы и тихоходные с разгрузкой ковшей в основном под действием силы тяжести груза. Разгрузочный патрубок элеватора может иметь боковое и центральное расположение; последнее возможно только у двухцепных элеваторов (применяется редко).
По расположению ковшей на тяговом элементе различают элеваторы с расставленными ковшами, т.е. расположенными на некотором расстоянии друг от друга, и с сомкнутыми ковшами, т.е. расположенными вплотную друг к другу. К ленте ковш всегда прилегает и крепится задней стенкой. Выбор того или иного способа расположения ковшей обусловливается главным образом характеристикой транспортируемых грузов и предопределяет способ загрузки и разгрузки ковшей.
В элеваторах используют ковши двух типов: с цилиндрическим днищем и остроугольные с бортовыми направляющими. Первые бывают глубокие и мелкие. Глубокие ковши емкостью 0,75-14,5 литров применяют для транспортирования сухих и хорошо высыпающихся грузов, мелкие ковши емкостью 0,65-15 л - для транспортирования влажных, плохо высыпающихся и слеживающихся грузов (влажный песок, цемент, молотые гипс и известь и т. д.). Расположение глубоких и мелких ковшей на тяговом органе применяют расставленное, с шагом ковшей t > h, где h - глубина ковша.
Остроугольные ковши с бортовыми направляющими емкостью 1,5-130 л применяют для транспортирования кусковых и абразивных насыпных грузов. Расположение ковшей на тяговом органе применяют сомкнутое, т. е. когда шаг ковшей t < h
Основные параметры стационарных вертикальных и наклонных ковшовых элеваторов общего назначения установлены в ГОСТах, диапазон скоростей движения ковшей 0,4-2,5 м/с.
Вид тягового элемента - лента
Материал - глина
Производительность(Q) - 28т/ч
Плотность материала(p) - 1550 кг/м3
Скорость транспортирования(v) - 1,5 м/с
Тип ковшей - глубокий с цилиндрическим днищем.
Тип элеватора - Быстроходный с центробежной разгрузкой.
Коэффициент
заполнения ковша(
) - 0,8
Коэффициент(k) - 0.45
Высота(H) - 18 м
Согласно
рекомендации проф. Н.К. Фадеева, для быстроходных элеваторов с центробежной
разгрузкой диаметр барабана:
* v2=0,459м
Принимаем
диаметр приводного барабана 400 мм.
Полюсное
расстояние
Погонная
емкость ковшей:
R=45
I0=2.0 л
Ширина ленты (B) 300мм.
Число
прокладок:
Погонный вес ленты:
Погонный
вес ленты с ковшами:
Погонный
вес ходовой части:
Погонная
нагрузка от поднимаемого груза:
Погонная
нагрузка на рабочей ветви:
При вращении приводного барабана по часовой стрелки, минимальное натяжение S2 будет в точке 2.
Натяжение
в точке 3:
![]()
Минимальное натяжение в ленте из условия нормального зачерпывания груза
должно удовлетворять условию:
Натяжение
в точке 1:
Принимаем
S2 = 26кгс
Затем строим диаграмму натяжения в ленте:
ковшовый элеватор натяжной барабан
Усилие натяжения, прикладываемое к концевому барабану:
Тяговое
усилие на приводном валу барабана (с учётом усилий, затрачиваемых на
собственное вращение барабана)
Расчетная
мощность двигателя:
Принимаем двигатель МТН 311-6, частота вращения(n)=965мин-1, максимальный момент - 32 кгс*м2, маховой момент ротора 0,9 кгс*м2, момент инерции ротора Jp=0,0229 кгс*м2, вес двигателя 170кгс.
Передаточное число редуктора привода элеватора
Для
непрерывного режима работы выбираем редуктор Ц2 - 400П. Передаточное
число Up=
Тормозной
момент на быстроходном валу:
Выбираем
стопорное устройство ТКТГ 500м
Статический
момент при пуске, приведенный к валу двигателя:
Средний
пусковой момент:
Продолжительность
пуска элеватора:
Максимальное
усилие в ленте при пуске:
Коэффициент
перегрузки ленты:
Момент
на быстроходном валу редуктора:
Коэффициент
перегрузки:
[1]
Ковшовый элеватор тихоходный с самотечной направленной
разгрузкой производительностью 500 т/ч материала (бутовый камень). Тип ковшей -
остроугольные с бортовыми направляющими емкостью 148 л, шаг расставленных
ковшей а = 800 мм, ширина ковша Вк = 1000 мм. Вылет ковша А = 435
мм, высота ковша 615 мм. В качестве тягового органа принимаем резинотросовую
ленту. Скорость движения ленты принимаем v - 0,6 м/с. Диаметр приводного барабана 0,250м. Механизм
приводится в действие электродвигателем типа MTН 713-10, мощностью N = 100кВт. Передача крутящего момента осуществляется через цилиндрический
двухступенчатый редуктор типа Ц2-400П, с передаточным числом Uр = 12,8
Натяжные станции предназначены для создания на ленте натяжения, необходимого для передачи трения приводным барабаном тягового усилия. Станция должна обеспечивать предварительное натяжение ленты, исключающую пробуксовку. В задачу натяжных станций входит поддержание натяжения ленты пропорционально тяговому усилию привода, причем повышенного при пуске и нормального при установившемся движении. Натяжение ленты также необходимо для ограничения провеса ее между роликоопорами. Натяжные станции, как правило, располагаются в противоположном от приводной станции конце конвейера, но также могут быть размещены в любом удобном месте на холостой ветви.
Натяжные устройства по способу действия и конструкции классифицируют на механические; пневматические; гидравлические; грузовые; грузолебедочные; лебедочные.
Преимущества механических натяжных устройств: простота конструкции; малые габаритные размеры; компактность. Недостатки механических натяжных устройств: переменное значение натяжения и возможность чрезмерного натяжения тягового элемента; жесткость крепления и отсутствие подвижности при случайных перегрузках; необходимость периодического наблюдения и подтягивания.
Пневматические и гидравлические натяжные устройства имеют малые габаритные размеры, но требуют установки специального оборудования для подачи под постоянным давлением воздуха или масла.
Преимущества грузового натяжного устройства: приводится под действием свободно висящего груза; автоматически обеспечивает постоянное усилие натяжения; компенсирует изменения длины тягового элемента; уменьшает пиковые нагрузки при перегрузках.
Недостатки грузового натяжного устройства: большие габаритные размеры; большая масса груза для мощных и длинных ленточных конвейеров.