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畢業(yè)設(shè)計(jì)-齒輥式破碎機(jī)設(shè)計(jì)-文庫(kù)吧資料

2024-12-11 15:01本頁(yè)面
  

【正文】 =100mm。 120tan ? = 10529 N ( 3)確定軸的最小直徑 選取軸的材料為 37SiMn2MoV,調(diào)質(zhì)處理。 179。 610 13 ( 2)求作用在齒輪上的力 軸上齒輪的分度圓直徑: d = 168mm 可以求出作用在齒輪上圓周力 tF 、徑向力 rF 的大小如下,方向 如下圖所示。 610 179。 610 179。 Q),初步得出對(duì)于雙齒輥破碎機(jī) ,i 可取 ~ 5。 由于 Holmes 公式中 i 的取值范圍過大 ,稍有不當(dāng) ,將與實(shí)際情況相差甚遠(yuǎn)。 。其中Rittinger 法適用于細(xì)磨 ,KickKirpichev 法適用于粗碎 ,Bond 法介于二者之間。 由此可見這一方法的關(guān)鍵在于如何確定單位生產(chǎn)量的功耗 W。過去破碎機(jī)設(shè)計(jì)中 ,確定功率一般采用兩種方法 :經(jīng)驗(yàn)公式法和理論計(jì)算法。 5)雙齒輥破碎機(jī)功率的計(jì)算方法 功率計(jì)算是破碎機(jī)設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié) ,也是選擇電機(jī)的理論依據(jù)。 將公式 (33)運(yùn)用于 1250 雙齒輥破碎機(jī) 生產(chǎn)能力的計(jì)算 ,當(dāng) k=,U= 時(shí)得到理論生產(chǎn)能力的下限值;當(dāng) k=,U= 時(shí)得到理論生產(chǎn)能力的上限值 ,結(jié)果的可信度很高。補(bǔ)償量可利用輥式破碎機(jī)的生產(chǎn)能力計(jì)算公式來計(jì)算: Q=3600VFU ( hm/3 ) (公式 9) 式中 V—— 破碎機(jī)輥齒的平均線速度, m/min; 12 F—— 破碎機(jī)輥齒間物料通過的面積 ,, 2m ; U—— 物料松散系數(shù) ,取 ~。由此我們得到下面的理論生產(chǎn)能力 Q的計(jì)算公式 : Q=60mknAl ( hm/3 ) (公式 8) 式中 m—— 齒環(huán)圓周上的齒數(shù); K—— 礦巖特性系數(shù); N—— 齒輥轉(zhuǎn)速 ,r/min; A—— 前后兩對(duì)齒形成的封閉多邊形面積 , 2m ; L—— 沿齒輥軸向布齒長(zhǎng)度 ,m。這一能力在兩輥上相對(duì)齒環(huán)的旋轉(zhuǎn)相位保持不變時(shí)決定于兩個(gè)因素 ,一個(gè)是齒的幾何形狀 ,即前后兩對(duì)齒形成的封閉多邊形的面積 。 從雙齒輥破碎機(jī)的破碎和排料機(jī)理可知 :(1)雙齒輥破碎機(jī)具有強(qiáng)制咬入特性和強(qiáng)制排料特性 ,這與一般的輥式破碎機(jī)不同 ,因此不能簡(jiǎn)單地套用輥式破碎機(jī)的生產(chǎn)能力計(jì)算公式。它直接關(guān)系到雙齒輥破碎機(jī)設(shè)計(jì)中各參數(shù)的選擇 ,如功率的確定等 ,也是用戶選型的重要依據(jù)。對(duì)于快速細(xì)碎雙輥破碎機(jī),輥?zhàn)颖砻娴膱A周速度可達(dá) 。 實(shí)際上,為了減小破碎機(jī)的振動(dòng)和輥?zhàn)颖砻娴哪p,取 n = (~ ) maxn r/min 光面輥?zhàn)尤∩舷拗?,槽面和齒面輥?zhàn)尤∠孪拗?。破碎干硬物料時(shí),槽面輥?zhàn)拥?D/d 取 10~ 12,齒面輥?zhàn)拥?D/d取 2~ 6。為了工作可靠, D/d 值還需加大 ~ ,此時(shí),輥?zhàn)又睆揭任锪狭6却?9~ 22 倍,故光面雙輥破碎機(jī)不宜于作粗碎機(jī),不然輥?zhàn)右龅梅浅}嫶蟆? 2 )輥?zhàn)又睆?D與物料粒度 d的關(guān)系 輥?zhàn)又睆?D與物料粒度 d之間的關(guān)系是 cos 1/21 cos 2iDd????? (公式 6) 11 式中 ? —— 鉗角, i—— 破碎比。 輥式破碎機(jī)的計(jì)算 1 )破碎比 i 和鉗角 ? 輥式破碎機(jī)的咬入能力與輥 子間的摩擦系數(shù) f有關(guān),一般情況下,鉗角 ? 應(yīng)小于或等于物料與輥?zhàn)娱g摩擦角 ? 的兩倍。 至此 ,一對(duì)齒的破碎過程結(jié)束。 前一對(duì)齒開始脫離嚙合時(shí) ,破碎的物料大量下漏排出 ,個(gè)別粒度仍然偏大的物料被劈裂棒阻擋。這一階段兩齒包容的截面由大逐漸變到最小 ,然后再增大 。在圖 1中 ,這一階段為齒從 1′ 1位置到 2′ 2位置。第一階段 ,旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)中的輥齒遇到大塊物料 ,首先對(duì)它進(jìn)行沖擊剪切 ,接著進(jìn)行撕拉。其結(jié)構(gòu)見圖 37。 9 圖 35 過輪 Figure 35 through round 小齒輥齒輪的齒數(shù) z=90,寬度 B=83mm,其結(jié)構(gòu)圖如下所示。過輪的齒數(shù)為 z=57,根據(jù)模數(shù) m=7mm 及分度圓直徑 d = mz (公式 5) 可知分度圓直徑 d=399mm。畫出齒輪的示意圖如下所示。則 ? ?1H? =1500 MPa ? ?2H? =1473 MPa 又 1H? =988 MPa? ?1H? 2H? =960 MPa? ?2H? 8 故齒面接觸疲勞強(qiáng)度滿足要求,也即所設(shè)計(jì)的齒輪滿足強(qiáng)度要求。 硬化系數(shù) WZ 查圖 871 及說明得 WZ = 1。 重合度系數(shù) ?Z 查圖 865( ?? = 0) 得 ?Z = 。1td = 168mm 大輪分度圓直徑 2d 2d = m 2Z =875mm 中心距 a a=m( 21 ZZ? )/2= 齒寬 b b= min1tdd? =83mm 大輪齒寬 2b 2b = b=83mm 小輪齒寬 1b 1b = 2b +( 5~ 10)= 88mm 3) 按齒面接觸疲勞強(qiáng)度校核計(jì)算 由式( 863)知 ? ?HHEH budiuKTZZZ ?? ? ??? )/()(2 211 (公式 3) 彈性系數(shù) EZ 查表 822,得 EZ = 2/ mmN 。 vK = vtK =,K= tK = 齒輪模數(shù) m= tm =7mm。1td = 1Z tm = 168mm 圓周速度 v V= 139。 小輪分度圓直徑參數(shù)圓整值 39。 mm 載荷系數(shù) K 由式( 854)得 K= AK ?K vK ?K 使用系數(shù) AK 查表 820 得 AK = 動(dòng)載荷系數(shù) vK 查圖 857得初值 vtK = 齒向載荷分布系數(shù) ?K 查圖 860 得 ?K = 齒間載荷分配系數(shù) ?K 由式( 855) 及 0?? 得 ?? ?? ?? [( 21 /1/1 ZZ ? )]cos? = 查表 821 并插值得 ?K =,則載荷系數(shù) K的初值 tK =。 610 P/1n =179。 5%范圍內(nèi)。 取傳動(dòng)比 i= ,則 2Z =125。 齒寬系數(shù) d? 查表 823,按齒輪相對(duì)軸承為懸臂布置,取 d? = 。 6 (1)齒輪材料 查表 817,小齒輪選用 20CrMnTi,調(diào)質(zhì)滲碳淬火,回火 ,硬度 56~ 62HRC;大齒輪選用 20CrMnTi,調(diào)質(zhì)滲碳淬火,回火,硬度 56~ 62HRC。 輪槽尺寸及輪寬按表 ,參考圖 典型結(jié)構(gòu),畫出小帶輪工作圖(見圖)。 17)帶輪結(jié)構(gòu)和尺寸 由 YB355S6電動(dòng)機(jī)可知,其軸伸直徑 0d = 90mm ,長(zhǎng) 度 L=170mm, 故小帶輪軸孔直徑應(yīng)取 0d = 90mm,轂長(zhǎng) L=170mm 。 = 。 /(8179。 15)單根 V帶預(yù)緊力 0F 0F =500(?K 1) dP /(zv)+m 2v 由表 m= ,則 0F =500179。 179。 13)考 慮傳動(dòng)比影響,額定功率的增量△ 1P 由表 △ 1P = 。 (560+900)=1022mm 7) 所需基準(zhǔn)長(zhǎng)度0dL 0dL= 2 0a +? (1d+2d)/2+ )4/()( 0212 add dd ? = 由表 dL = 4660mm。 1000)=不超過 30m/s,符合要求。 560179。 980/900=5) 帶速 v v=?1d 1n/(60179。 4) 大帶輪軸實(shí)際轉(zhuǎn)速 2n 2n =1d(1? )1n /2d=560179。 560179。 3) 小帶輪基準(zhǔn)直徑1d及大帶輪基準(zhǔn)直徑2d 參考表 和圖 ,取1d= 560mm,取傳動(dòng)比 i=,彈性滑動(dòng)系數(shù) ? = 。 帶傳動(dòng)的設(shè)計(jì)計(jì)算 [1] 已知輸入軸轉(zhuǎn)速 1n = 980r/min,輸入功率 P=16kw 1) 設(shè)計(jì)功率 dP 由表 況系數(shù) AK = dP = AK P= 179。 其主要參數(shù)如下: 額定功率: 16KW 轉(zhuǎn)速: 980r/min 效率: 功率因數(shù): 輸出軸徑: 90mm 3 設(shè)計(jì)計(jì)算 傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)及計(jì)算 根據(jù)上述所得的電機(jī)及齒輥轉(zhuǎn)速,初步確定電機(jī)至大齒輥間的減速比: i=980/120= 電機(jī)至小齒輥間的減速比為: 4 I=980/160= 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),選定電機(jī)至大齒輥間的減速傳動(dòng)機(jī)構(gòu)為一對(duì)帶輪和一對(duì)齒輪。本方法是基于電機(jī)的功率應(yīng)該與單位時(shí)間的破碎物料的功耗相同的原則,即認(rèn)為電機(jī)的功率應(yīng)如下: F=QW/η (公式 1) 式中 Q:破碎機(jī)的生產(chǎn)能力 t/h W:單位生產(chǎn)量的功耗 kWh/t η:破碎機(jī)的傳動(dòng)效率 采用 Rittinger 法確定單位生產(chǎn)量的功耗: )11(11ii AEmW ?? (公式 2) 式中 m:Bond 功指數(shù),煤的 Bond 功指數(shù)為 E:占排料粒度 80%以上的組成部分的粒度尺寸( um) A:占給料粒度 80%以上的組成部分的粒度尺寸 (um) i:常指數(shù),取 。因該種機(jī)械的新的一面,所以尚未有成熟的計(jì)算方法對(duì)其進(jìn)行精確的計(jì)算,只能在傳統(tǒng)破碎機(jī)械計(jì)算的基礎(chǔ)上,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐,對(duì)其進(jìn)行粗略 的估算。 四輥破碎機(jī)是一種冶金礦山配套的中 、 細(xì)碎產(chǎn)品,也可通過上 、 下輥的間隙,破碎所需力度的物料。相向轉(zhuǎn)動(dòng)的兩輥?zhàn)佑幸欢ǖ拈g隙,改變間隙,即可控制產(chǎn)品最大排料 粒度。 被破碎物料經(jīng)給料口落入兩輥?zhàn)又g,進(jìn)行擠壓破碎,成品物料自然落下。 其 結(jié)構(gòu)緊湊,且破碎力由內(nèi)部機(jī)構(gòu)承受,基礎(chǔ)不受力,特別適用于移動(dòng)式設(shè)備,也廣泛適用于各種場(chǎng)合的物料破碎。 單輥破碎機(jī),用于破碎石灰石、煤等物料,物料塊在輥?zhàn)优c帶齒板間被軋碎。 輥式破碎機(jī)工作可靠、維修簡(jiǎn)單、運(yùn)行成 本低廉,排料粒度大小可調(diào)。簡(jiǎn)擺顎式破碎機(jī)則可以破碎各種硬度的礦石和巖石,且特別適用于破碎各種硬度的磨蝕性強(qiáng)的石料。 根據(jù)其結(jié)構(gòu)不同可分為復(fù)擺顎式破碎機(jī)(即單復(fù)擺顎式破碎機(jī))和簡(jiǎn)擺顎式破碎機(jī)。 破碎機(jī)械的發(fā)展 破碎機(jī)械常用的類型有:顎式破碎機(jī)、圓錐破碎機(jī)、旋回式破碎機(jī)、錘式破碎機(jī)和輥 式破碎機(jī)等。所采用的破碎機(jī)械相應(yīng)地有粗碎機(jī)、中碎機(jī)和細(xì)碎機(jī)三種 表 11 物料粗碎、中碎、細(xì)碎的劃分( mm) 工業(yè)上常用物料破碎前的平均粒度 D 與破碎后 的平均粒度 d 之比來衡量破碎過程中物料尺寸變化情況,比值 i 稱為破碎比(即平均破碎比) i = D/d 為了簡(jiǎn)易地表示物料破碎程度和比較各種破碎機(jī)的主要性能,也可用破碎機(jī)的最大進(jìn)料口尺寸和最大出料口尺寸之比來作為破碎比,稱為標(biāo)稱破碎比。在硅酸鹽工業(yè)中, 固體原料、燃料和半成品需要經(jīng)過各種破碎加工,使其粒度達(dá)到各道工序所要求的尺寸,以便進(jìn)一步加工操作。對(duì)于堅(jiān)硬的物料,適宜采用產(chǎn)生彎曲和辟裂作用的破碎機(jī)械;對(duì)于脆性和塑性的物料,適宜采用產(chǎn)生沖擊和辟裂作用的機(jī)械;對(duì)于粘性和韌性的物料,適宜采用產(chǎn)生擠壓和碾磨作用的機(jī)械。 Manufacturing Automation Tutor: Yu Chun hai Abstract: Broken than the low and high rate of wear and tear is the traditional crushing machine linked to the two mon characteristics. This is because, in ore processing applications, with little regard to them, and ignored a lot of their advantages. This paper describes a has been developed on the new roll crusher, to make these arguments As the TwoRoll Crus
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