带式输送机的设计(全套图纸)(共37页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录专心-专注-专业摘要本次毕业设计是关于矿用固定式带式输送机的设计。首先对胶带输送机作了简单的概述;接着分析了带式输送机的选型原则及计算方法;然后根据这些设计准则与计算选型方法按照给定参数要求进行选型设计;接着对所选择的输送机各主要零部件进行了校核。普通型带式输送机由六个主要部件组成:传动装置,机尾和导回装置,中部机架,拉紧装置以及胶带。最后简单的说明了输送机的安装与维护。目前,胶带输送机正朝着长距离,高速度,低摩擦的方向发展,近年来出现的气垫式胶带输送机就是其中的一个。在胶带输送机的设计、制造以及应用方面,目前我国与国外先进水平相比仍有较大差距,国内在设计制造带
2、式输送机过程中存在着很多不足。本次带式输送机设计代表了设计的一般过程, 对今后的选型设计工作有一定的参考价值。 关键词:带式输送机;选型设计;主要部件全套CAD图纸,加1绪论带式输送机是连续运行的运输设备,在冶金、采矿、动力、建材等重工业部门及交通运输部门中主要用来运送大量散状货物,如矿石、煤、砂等粉、块状物和包装好的成件物品。带式输送机是煤矿最理想的高效连续运输设备,与其他运输设备相比,不仅具有长距离、大运量、连续输送等优点,而且运行可靠,易于实现自动化、集中化控制,特别是对高产高效矿井,带式输送机已成为煤炭高效开采机电一体化技术与装备的关键设备。特别是近10年,长距离、大运量、高速度的带式
3、输送机的出现,使其在矿山建设的井下巷道、矿井地表运输系统及露天采矿场、选矿厂中的应用又得到进一步推广。选择带式输送机这种通用机械的设计作为毕业设计的选题,能培养我们独立解决工程实际问题的能力,通过这次毕业设计是对所学基本理论和专业知识的一次综合运用,也使我们的设计、计算和绘图能力都得到了全面的训练。原始参数:1)输送物料:石灰石2)物料特性:(1)块度:050mm(2)散装密度:1.2t/m3(3)在输送带上堆积角:=253)输送系统及相关尺寸:(1)运距:30m (2)倾斜角:=0(3)最大运量:300t/h设计解决的问题:熟悉带式输送机的各部分的功能与作用,对主要部件进行选型设计与计算,解
4、决在实际使用中容易出现的问题,并大胆地进行创新设计。2带式输送机概述2.1 带式输送机的应用带式输送机是连续运输机的一种,连续运输机是固定式或运移式起重运输机中主要类型之一,其运输特点是形成装载点到装载点之间的连续物料流,靠连续物料流的整体运动来完成物流从装载点到卸载点的输送。在工业、农业、交通等各企业中,连续运输机是生产过程中组成有节奏的流水作业运输线不可缺少的组成部分。连续运输机可分为:(1)具有挠性牵引物件的输送机,如带式输送机,板式输送机,刮板输送机,斗式输送机、自动扶梯及架空索道等;(2)不具有挠性牵引物件的输送机,如螺旋输送机、振动输送机等;(3)管道输送机(流体输送),如气力输送
5、装置和液力输送管道。其中带输送机是连续运输机中是使用最广泛的,带式输送机运行可靠,输送量大,输送距离长,维护简便,适应于冶金煤炭,机械电力,轻工,建材,粮食等各个部门。 2.2 带式输送机的分类带式输送机分类方法有多种,按运输物料的输送带结构可分成两类,一类是普通型带式输送机,这类带式输送机在输送带运输物料的过程中,上带呈槽形,下带呈平形,输送带有托辊托起,输送带外表几何形状均为平面;另外一类是特种结构的带式输送机,各有各的输送特点。其简介如下:2.3 带式输送机的发展状况目前带式输送机已广泛应用于国民经经济各个部门,近年来在露天矿和地下矿的联合运输系统中带式输送机又成为重要的组成部分。主要有
6、:钢绳芯带式输送机、钢绳牵引胶带输送机和排弃场的连续输送设施等。这些输送机的特点是输送能力大(可达30000t/h),适用范围广(可运送矿石,煤炭,岩石和各种粉状物料,特定条件下也可以运人),安全可靠,自动化程度高,设备维护检修容易,爬坡能力大(可达16),经营费用低,由于缩短运输距离可节省基建投资。目前,带式输送机的发展趋势是:大运输能力、大带宽、大倾角、增加单机长度和水平转弯,合理使用胶带张力,降低物料输送能耗,清理胶带的最佳方法等。我国已于1978年完成了钢绳芯带式输送机的定型设计。钢绳芯带式输送机的适用范围:(1)适用于环境温度一般为C;在寒冷地区驱动站应有采暖设施;(2)可做水平运输
7、,倾斜向上(16)和向下()运输,也可以转弯运输;运输距离长,单机输送可达15km;(3)可露天铺设,运输线可设防护罩或设通廊;(4)输送带伸长率为普通带的1/5左右;其使用寿命比普通胶带长;其成槽性好;运输距离大。2.4 带式输送机的工作原理带式输送机又称胶带运输机,其主要部件是输送带,亦称为胶带,输送带兼作牵引机构和承载机构。带式输送机组成及工作原理如图2-1所示,它主要包括一下几个部分:输送带(通常称为胶带)、托辊及中间架、滚筒拉紧装置、制动装置、清扫装置和卸料装置等。图2-1 带式输送机简图1-张紧装置 2-装料装置 3-犁形卸料器 4-槽形托辊 5-输送带 6-机架 7-动滚筒 8-
8、卸料器 9-清扫装置 10-平行托辊 11-空段清扫器 12-清扫器输送带1绕经传动滚筒2和机尾换向滚筒3形成一个无极的环形带。输送带的上、下两部分都支承在托辊上。拉紧装置5给输送带以正常运转所需要的拉紧力。工作时,传动滚筒通过它和输送带之间的摩擦力带动输送带运行。物料从装载点装到输送带上,形成连续运动的物流,在卸载点卸载。一般物料是装载到上带(承载段)的上面,在机头滚筒(在此,即是传动滚筒)卸载,利用专门的卸载装置也可在中间卸载。普通型带式输送机的机身的上带是用槽形托辊支撑,以增加物流断面积,下带为返回段(不承载的空带)一般下托辊为平托辊。带式输送机可用于水平、倾斜和垂直运输。输送带是带式输
9、送机部件中最昂贵和最易磨损的部件。当输送磨损性强的物料时,如铁矿石等,输送带的耐久性要显著降低。提高传动装置的牵引力可以从以下三个方面考虑:(1)增大拉紧力。(2)增加围包角(3)增大摩擦系数通过对上述传动原理的阐述可以看出,增大围包角是增大牵引力的有效方法。故在传动中拟采用这种方法。2.5 带式输送机的结构和布置形式 2.5.1 带式输送机的结构带式输送机主要由以下部件组成:头架、驱动装置、传动滚筒、尾架、托辊、中间架、尾部改向装置、卸载装置、清扫装置、安全保护装置等。由于带式输送机的结构特点决定了其具有优良性能,主要表现在:运输能力大,且工作阻力小,耗电量低,约为刮板输送机的1/3到1/5
10、;由于物料同输送机一起移动,同刮板输送机比较,物料破碎率小;带式输送机的单机运距可以很长,与刮板输送机比较,在同样运输能力及运距条件下,其所需设备台数少,转载环节少,节省设备和人员,并且维护比较简单。由于输送带成本高且易损坏,故与其它设备比较,初期投资高且不适应输送有尖棱的物料。输送机年工作时间一般取4500-5500小时。当二班工作和输送剥离物,且输送环节较多,宜取下限;当三班工作和输送环节少的矿石输送,并有储仓时,取上限为宜。2.5.2 布置方式电动机通过联轴器、减速器带动传动滚筒转动或其他驱动机构,借助于滚筒或其他驱动机构与输送带之间的摩擦力,使输送带运动。带式输送机的驱动方式按驱动装置
11、可分为单点驱动方式和多点驱动方式两种。通用固定式输送带输送机多采用单点驱动方式,即驱动装置集中的安装在输送机长度的某一个位置处,一般放在机头处。单点驱动方式按传动滚筒的数目分,可分为单滚筒和双滚筒驱动。对每个滚筒的驱动又可分为单电动机驱动和多电动机驱动。因单点驱动方式最常用,凡是没有指明是多点驱动方式的,即为单驱动方式,故一般对单点驱动方式,“单点”两字省略。单筒、单电动机驱动方式最简单,在考虑驱动方式时应是首选方式。在大运量、长距离的钢绳芯胶带输送机中往往采用多电动机驱动。带式输送机常见典型的布置方式如下表2-2所示:表2-2 带式输送机典型布置方式3 带式输送机的设计计算3.1 已知原始数
12、据及工作条件(1)输送物料:石灰石(2)物料特性: 1)块度:050mm2)散装密度:1.2t/3)在输送带上堆积角:=25(3)输送系统及相关尺寸: (1)运距:30m (2)倾斜角:=0(3)最大运量:300t/h初步确定输送机布置形式,如图3-1所示:3.2 计算步骤3.2.1输送机带速的选择选择带速时,我参考了以下带速选择原则:(1)输送量大、输送带较宽时,应选择较高的带速。(2)较长的水平输送机,应选择较高的带速;输送机倾角愈大,输送距离愈短,则带速应愈低。(3)物料易滚动、粒度大、磨琢性强的,或容易扬尘的以及环境卫生条件要求较高的,宜选用低带速。(4)一般用于给了或输送粉尘量大时,
13、带速可取0.8m/s1m/s;或根据物料特性和工艺要求决定。(5)人工配料称重时,带速不应大于1.25m/s。(6)采用犁式卸料器时,带速不宜超过2.0m/s。(7)采用卸料车时,带速一般不宜超过2.5m/s;当输送细碎物料或小块料时,允许带速3.15m/s。(8)有计量秤时,带速应按自动计量秤的要求决定。(9)输送成品物件时,带速一般小于1.25m/s。带速与带宽、输送能力、物料性质、块度和输送机的线路倾角有关.当输送机向上运输时,倾角大,带速应低;下运时,带速更应低;水平运输时,可选择高带速.带速的确定还应考虑输送机卸料装置类型,当采用犁式卸料车时,带速不宜超过3.15m/s. 输送机的带
14、速很大程度上取决于所输送的物料的特性、所期望的输送能力和所采用的输送带的张力。粉末状的物料要采用足够低的带速输送,以最大程度地减少灰波士顿,特别是在装料点和卸料点更是如此。易碎的物料同样也会限制带速。当输送带和所输送的物料通过托辊时,较低的带速可以使易碎的物料在装料和卸料点处不会发生跳动碎裂。本物料的输送物料为块、粒状散状物料,根据所需的输送量计算得带速为0.8m/s。3.2.2 输送带带宽计算 对于散状物料,输送带宽度按式(1)计算。B= Q3600vyck(1)式中 B输送带宽度,m; Q所需输送量,t/h; 物料松散密度,t/m3; v输送带速度,m/s; y断面系数; c倾角系数,水平
15、输送,这里取1.0; k装载系数,一般取k=0.80.9;查设计手册,我设计的托辊为3节式等长45槽式托辊,物料截面积与带宽之间有如下关系: A=yB2(2)其中 y=0.142再将v=0.8m/s、Q=300t/h、=1.2 t/m3等数据带入公式(1): B=*1.2*0.8*0.9*1.0*0.142 =0.824m 取B=0.9m设计则A=0.115m23.2.3 输送机输送能力的计算 散状物料的输送能力按式(3)计算。 Q= 3600A*vc(3)实际输送量 Q=0.115*0.8*1.2*0.9*3600=357.7t/h3.3传动功率计算3.4.1 传动轴功率计算传动滚筒轴功率计
16、算 本输送机设计输送长度为30m,其功率计算方法采用日本标准驱动功率的计算方法计算。日本标准JIS B 88051976的功率计算方法的驱动功率(即为传动滚筒轴功率)计算式为:P=P1+P2P3=0.06fWvL+l0367+fQtL+l0367HQt367(4)式中 P所需驱动功率,kW; P1空载所需驱动功率,kW; P2水平运输物料所需功率,kW; P3提升物料所需驱动功率,kW; f托辊的转动摩擦系数; W除物料外运动部分的质量,kg/m; v带速,m/min; L输送机长度,m; l0中心距修正值,m; H提升高度(上升或下降的垂直高度,有卸料器时包括卸料器的附加高度),m; Qt输
17、送量,t/h; 托辊的转动摩擦系数f和中心距修正值 l0可由下表得到:表1 托辊的转动摩擦系数和中心距修正值设备结构上的特征fl0/m使用普通阻力的托辊,设备的状态不太好0.0349使用阻力特别小的托辊,设备状态良好0.02266计算下运负功率运行时0.012156除物料外的运动部分质量,由下表给出: 表2 物料外运动部分的质量 W带宽/mm400450500600750900105012001400质量W/(kg/m)22.4283035.553638090112 有卸料器时需要加上卸料器所需功率Pt ,由下表给出: 表3 有卸料器时需加上卸料器所需功率Pt带宽/mm400450500600
18、750900105012001400功率Pt/kW1.52.653.555.0 由此可计算传动滚筒功率:P=P1+P2P3+Pt=0.06fWvL+l0367+fQtL+l0367HQt367+Pt =0.06*0.03*63*(0.8*60)*30+49367 +0.03*357.7*30+49367 0 +2.65 =1.17+2.31+2.65=6.13kW 取P=6.5kW设计。3.4.1 电动机功率计算 P0=KP (5) 式中 P0电动机功率,kW; P传动滚筒轴功率,kW; 传动总效率, =0.9; K备用系数,取K=1.1则P0= KP =1.1*6.50.9=7.9kW,取P
19、0=8kW3.5 输送带张力计算输送带张力在整个长度上是变化的,影响因素很多,为保证输送机上午正常运行,输送带张力必须满足以下两个条件:(1)在任何负载情况下,作用在输送带上的张力应使得全部传动滚筒上的圆周力是通过摩擦传递到输送带上,而输送带与滚筒间应保证不打滑;(2)作用在输送带上的张力应足够大,使输送带在两组托辊间的垂度小于一定值。3.5.1 最大张力计算及输送带材料选择 在单驱动的带式输送机中,驱动滚筒的趋入点S处的张力通常为输送带的最大张力。=根据通用带式输送机的设计一书相关内容:取=0.38,包角=180=3.14则=3.3, 故=11.7kN,输送带层数按式可算试选用帆布带,刚可计
20、算z=5.2层,取整为6层。则带厚=0.56*6=3.36mm 符合要求。外层选用聚脂覆盖层则滚筒最小直径可根据=80*3.36=268.8根据滚筒标准尺寸选取直径D=315mm3.5.2 输送带不打滑条件校核 圆周驱动力通过摩擦传递到输送带上(见图3-3)图3-3作用于输送带的张力如图4所示,输送带在传动滚简松边的最小张力应满足式(28)的要求。传动滚筒传递的最大圆周力。动载荷系数;对惯性小、起制动平稳的输送机可取较小值;否则,就应取较大值。取1.5传动滚筒与输送带间的摩擦系数,见表3-7表3-7 传动滚筒与输送带间的摩擦系数工作条件光面滚筒胶面滚筒清洁干燥0.250.030.40环境潮湿0
21、.100.150.250.35潮湿粘污0.050.20=1.5,由式 =1.514425=21638N对常用C=1.97该设计取=0.05;=470。=1.=42626N3.5.2 输送带下垂度校核为了限制输送带在两组托辊间的下垂度,作用在输送带上任意一点的最小张力,需按式(6)和(7)进行验算。承载分支 (6)回程分支 (7)式中允许最大垂度,一般0.01;承载上托辊间距(最小张力处);回程下托辊间距(最小张力处)。取=0.01 由式(2.5-2)得:=10280 N N3.5.3 各特性点张力计算为了确定输送带作用于各改向滚筒的合张力,拉紧装置拉紧力和凸凹弧起始点张力等特性点张力,需逐点张
22、力计算法,进行各特性点张力计算。 (1)运行阻力的计算有分离点起,依次将特殊点设为1、2、3、,一直到相遇点10点,如图2-4所示。计算运行阻力时,首先要确定输送带的种类和型号。在前面我们已经选好了输送带,680S型煤矿用阻燃输送带,纵向拉伸强度750N/mm;带厚8.5mm;输送带质量9.2Kg/m.1)承载段运行阻力由式(9): (8)=10598N2)回空段运行阻力由式(9) (9)=1464N=20N=10N=5N3)最小张力点有以上计算可知,4点为最小张力点(2)输送带上各点张力的计算1)由悬垂度条件确定5点的张力承载段最小张力应满足=10280N2)由逐点计算法计算各点的张力因为=
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