Роторно-винтовые технологические системы для приготовления растворов и бетона
Технические решения повышения производительности для приготовления растворов и бетона на основе применения винтовых роторов. Анализ роторно-винтовых технологических систем с конусообразным, снабженным винтом линий на боковой поверхности барабана.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 22.05.2017 |
Размер файла | 454,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
РОТОРНО-ВИНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ И БЕТОНА
В зависимости от конструктивных особенностей роторно-винтовые технологические системы для приготовления растворов и бетона можно разделить на четыре класса:
1 класс - Роторно-винтовые технологические системы с вращающимся барабаном, находящимся под воздействием низкочастотных колебаний
Этот тип технологической системы, находящейся под воздействием низкочастотных колебаний, выполнен в виде винтового контейнера, например, устройство для смешивания сыпучих материалов [5, 9, 11, 12], представленный на рисунке 1.
Рисунок 1? Устройство для смешивания сыпучих материалов
(1 - барабан; 2 - загрузочное устройство; 3 - разгрузочное устройство; 4, 5 - втулки; 6, 7 - подшипниковые опоры; 8 - носок загрузочного устройства; 9 - рама; 10 - четыре пневмобаллона; 11 - станина)
2 класс - Роторно-винтовые технологические системы с рабочим органом внутри вращающегося барабана
Этот тип роторно-винтовых технологических систем, например, стержневой бетоносмеситель (варианты) [6, 13], содержащий вращающийся цилиндр 2, в котором размещены стержни-катки 10. Стержни катки 10 выполнены по периметру в виде многозаходных цилиндрических поверхностей (рисунок 2).
Рисунок 2 - Стержневой бетоносмеситель (варианты) (1 - станина; 2 - барабан; 3 - электродвигатель; 4 - редуктор; 5 - четыре роликовых опоры; 6 - два обода; 7 - устройство для загрузки; 8 - устройство для разгрузки; 9 - трубопровод; 10 - стержни-катки)
3 класс - Роторно-винтовые технологические системы с вращающимся барабаном
Этот класс включает три подкласса:
Роторно-винтовые технологические системы
с конусообразным, снабженным винтовыми линиями на боковой поверхности вращающимся барабаном
Барабан такой роторно-винтовой системы, например, бетоносмеситель [1, 7, 12], по первому варианту: по периметру выполнен конусным с тремя и более винтовыми канавками и винтовыми линиями, а также
Рисунок 3 ? Бетоносмеситель (варианты)
(1 - станина; 2 - электродвигатель; 3 - редуктор; 4 - четыре роликовые опоры; 5 - конусный барабан; 6 - два обода барабана; 7 - устройство для загрузки; 8 - устройство для выгрузки; 9 - трубопровод) внутренних криволинейных поверхностей вогнутой формы с центрами кривизны снаружи барабана, а по второму варианту: конусный барабан 5 смонтирован из винтовых полос с напусками трапециевидной формы с увеличением их размеров по ширине от загрузки к выгрузке (рисунок 3).
Роторно-винтовые технологические системы с вогнутым, снабженным винтовыми линиями на боковой поверхности вращающимся барабаном
Барабан 5 такой роторно-винтовой системы, например, установки для приготовления растворов [7, 8, 12] выполнен вогнутым и снабжен по периметру ломанными винтовыми линиями и ломанными винтовыми поверхностями с переменным шагом, представлен на рисунке 4.
Рисунок 4 ? Установка для приготовления растворов, общий вид
(1 - станина; 2 - электродвигатель; 3 - редуктор; 4 - четыре роликовые опоры; 5 - барабан; 6 - два обода барабана; 7 - устройство для загрузки; 8 - устройство для разгрузки; 9 - трубопровод; 10 - винтовая насадка)
В такой установке последовательное уплотнение и затем разряжение потоков цемента, инертных и воды, по мере их продвижения от загрузки к выгрузке, позволяет повысить не только эффективность смешивания и производительность, но и потенциально улучшить качественные показатели растворов.
Роторно-винтовые технологические системы с выпуклым, снабженным винтовыми линиями на боковой поверхности вращающимся барабаном
Барабан 5 такой роторно-винтовой системы, например, устройства для приготовления растворов и бетонных смесей [3, 10, 13] выполнен выпуклым и снабжен по периметру ломанными винтовыми линиями и ломанными винтовыми поверхностями с переменным шагом (рисунок 5).
Рисунок 5 ? Устройство для приготовления растворов и бетонных смесей, общий вид
(1 -станина, 2 - электродвигатель; 3 - редуктор; 4 - четыре роликовые опоры; 5 - барабан; 6 - два обода барабана; 7 - устройство для загрузки; 8 - устройство для разгрузки; 9 - трубопровод)
В таком устройстве последовательное разряжение и затем уплотнение потоков цемента, инертных и воды по мере их продвижения от загрузки к выгрузке позволяет повысить эффективность смешивания и производительность, а также потенциально улучшить качественные показатели готовой продукции.
Роторно-винтовые технологические системы, снабженные винтовыми линиями на боковой поверхности вращающимися барабанами
Барабаны 3 и 5 этой системы, например бетоносмеситель для приготовления бетона [2, 4], смонтированы из плоских элементов, с образованием дискретно расположенных по периметру винтовых линий различного шага и с различным числом направленных навстречу друг другу винтовых поверхностей (рисунок 6). В таком бетоносмесителе за счет геометрии внутреннего 3 и наружного барабана 5 обеспечивается повышение эффективности смешивания и теплообменных процессов при активации цемента бетонных смесей. При этом выполнение бетоносмесителя в виде коаксиально смонтированных двух барабанов обеспечивает не только значительное сокращение габаритов по длине, но и значительное сокращение энергозатрат за счет использования тепла, выделяющегося в процессе активации на нагрев бетонной смеси при транспортировке и затворения водой в наружном барабане 5.
Рисунок 6 - Бетоносмеситель для приготовления бетона и растворов
(1 - приемная воронка; 2 - питатель; 3 и 5 - внутренний и наружный винтовые барабаны; 4 - труба; 6 - бункер; 7 - рама; 8 - привод; 9 - двигатель; 10 - ременная передача; 11 - венцовое колесо; 12 - опорные катки; 13 - опорное кольцо, 14 и 15 - спицы)
Такое оформление винтовых поверхностей бетоносмесителя обеспечивает создание в каждой точке разнонаправленных составляющих движения, что усиливает эффект перемешивания компонентов бетонной смеси. В результате этого в полостях наружного и внутреннего барабанов 3 и 5 создаются мощные, направленные навстречу друг другу потоки, приводящие к разрушению комковатых, слипшихся частиц компонентов сырья, а также снижению обкатанности зерен инертного наполнителя и увеличения его активной поверхности, увеличивается площадь теплопередачи и значительно повышается интенсивность теплообмена, а значит и нагрев бетонной смеси, транспортируемой в наружном барабане 5. При такой конструкции обеспечивается повышение интенсивности и смешивания в результате нарушения стационарности движения потоков масс исходного сырья и воды, увеличивается площадь теплопередающих поверхностей, как компонентов бетонной смеси, так и стенок наружного и внутреннего барабанов 3 и 5.
Рисунок 7 ? Бетоносмеситель, вид спереди
В процессе транспортирования компонентов бетонной смеси в винтовом барабане 3 производится активное смешивание песка, гравия и цемента, при этом происходит не только разрушение комковатых слипшихся частиц компонентов сырья, но и активное перемешивание, а также равномерное распределение частиц цемента в частицах гравия и песка. Поэтому, качество смешивания сухих компонентов - цемента, песка и гравия значительно выше. При внедрении предлагаемой новой технологии и оборудования обеспечивается не только сокращение габаритов по длине, но и экономия цемента на 3-5 % за счет интенсификации процесса смешивания при увеличении взаимодействия потоков масс компонентов бетонной смеси в сухом виде и интенсификации процесса взаимодействия потоков воды, затворения и масс компонентов бетонной смеси, предварительно тщательно смешанных и равномерно распределенных в этих массах частиц цемента за счет использования тепла, выделяющегося при активации сухих компонентов на нагрев бетонной смеси при бетоносмешивании и за счет отказа от индивидуального привода питателя 2 и вращения его от внутреннего винтового барабана 3. раствор бетон винтовой ротор
Рисунок 8 ? Бетоносмеситель, вид со стороны загрузки
Литература
1. Пат. 2164450, Российская Федерация, МПК В07В 1/2. Барабанный грохот / А. Н. Иванов, А. В. Ляу, Г. В. Серга; заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный университет. - № 99111994/03; заявл.03.06.1999; опубл. 27.03.2001.
2. Пат. 2209669, Российская Федерация МПК В02С 17/04. Барабанная мельница / Г.В. Серга, Н.Н. Довжикова, Р. А. Диков; заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный университет. - № 2002101215/03: заявл.08.01.2002; опубл. 10.08.2003, Бюл. № 10.
3. Пат. 2228402, Российская Федерация, МПК E02D 5/56. Винтовая свая / Г. В. Серга, С. М. Резниченко, Н. Н. Довжикова. В. Ф. Кремянский; заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный университет. - № 2002115673/03; заявл. 11.06.2002; опубл. 10.05.2004.
4. Пат. 2351467, Российская Федерация, МПК В28С5/22. Бетоносмеситель для приготовления растворов / Г. В. Серга, К. М. Кретинин; заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный университет. - № 2007124342/03; заявл.02.07.2007; опубл. 10.04.2009, Бюл. № 10.
5. Пат. 2398678, Российская Федерация, МПК В28С 5/20. Вибрационный бетоносмеситель / В. Д. Таратута, В. В. Цыбулевский, Г. В. Серга; заявитель и патентообладателъ Кубанский государственный аграрный университет. - № 2009111958/03: заявл. 31.03,2009; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 25.
6. Пат. 2428306, Российская Федерация, МПК 3 28С5.22. Стержневой бетоносмеситель / К. А. Белокур. Г .В. Серга; заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный университет. - № 200914054/03; заязл.02.11.2009; опубл. 10.09.2011, Бюл. № 25.
7. Пат. 2456155, Российская Федерация, МПК В 28С5/22. Бетоносмеситель (варианты) / К. А. Белокур. Г. В. Серга: заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный университет. - № 2009129815/03; заязл.03.08.2009; опубл. 20.07.2012, Бюл. № 20.
8. Пат. 2456156, Российская Федерация, МПК В 28С5/22. Установка для приготовления растворов/ В.Д. Таратута, К.А. Белокур, Г.В. Серга; заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный университет. - № 2010153796/03; заявл. 27.12.2010; опубл. 20.07.2012, Бюл. № 20.
9. Пат. 2457746, Российская Федерация, МПК А2317/00. Устройство для смешивания сыпучих материалов / К. А. Белокур. Г. В. Серга, А. Ю. Марченко, В.В. Богатырев; заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный университет. -№20101538110/13; заявл.27.12.2010; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 22.
10. Пат. 2460639, Российская Федерация, МПКВ28С5/22. Устройство для приготовления растворов и бетонных смесей / В.Д. Таратута, К.А. Белокур, Г.В. Серга; заявитель и патентообладатель Кубанский государственный аграрный университет. - № 20100153795/03; заявл.27.12.2010; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 25.
11. Серга Г. В. Компьютерное моделирование рабочих органов вибрационных машин / Г. В. Серга, А. В. Фоменко, Ю. Б. Сычев, Н. Н. Довжикова // Вибрационные машины и технологии; сб. тр. междун.-техн. конф. - Курск, 2003. - С. 28-32.
12. Таратута В.Д. Инновационные технологии в области производства цемента / В. Д. Таратута, Г. В. Серга. - Краснодар; КубГАУ, 2013. - С. 110.
13. Серга Г.В. Инновационная технология получения клинкера для производства цемента с использованием технологии и оборудования ударно-волновых процессов / Г. В. Серга, В. Д. Таратута // Вопросы вибрационной технологии: межвуз. сборник научных статей. ДГТУ. - Ростов на Дону, 2012. - С. 134-211.
Аннотация
РОТОРНО-ВИНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ И БЕТОНА
Белокур Кирилл Алексеевич к.т.н., доцент
Таратута Виктор Дмитриевич к.т.н., профессор
Серга Георгий Васильевич д-р техн. наук, профессор
Кубанский государственный аграрный университет
Предложены технические решения повышения производительности технологических систем для приготовления растворов и бетона на основе применения винтовых роторов в виде барабанов с винтовыми линиями, образующимися по периметру как линии соединения его винтовых поверхностей. Рассмотрены шесть разновидностей устройств и установок для смешивания, в том числе бетоносмесителей, барабаны которых представляют собой сложные геометрические тела, образованные винтовыми поверхностями с переменным или постоянным шагом и создающих в местах их соединения винтовые линии. По форме винтовые барабаны могут быть коническими, вогнутыми, выпуклыми, цилиндрическими. Экспериментальная проверка проведена на бетоносмесителе, барабаны которого расположены один в другом. Выполнение бетоносмесителя в виде коаксиально смонтированных двух барабанов обеспечивает не только сокращение габаритов по длине, но и значительное сокращение энергозатрат за счет использование тепла, выделяющегося в процессе активации инертных на нагрев бетонной смеси как при перемешивании, так и бетонной смеси при затворении ее водой и транспортировании. Барабаны таких систем выполнены из плоских элементов с образованием дискретно расположенных по периметру винтовых линий различного шага и с различным числом направленных навстречу друг другу винтовых поверхностей. В процессе транспортировки компонентов бетонной смеси во внутреннем винтовом барабане производится активное смешивание песка, гравия и цемента. При этом происходит не только разрушение комковатых, слипшихся компонентов сырья, но и активное равномерное распределение частиц цемента, песка и гравия в однородные массы. Внедрение предлагаемой технологии и оборудования обеспечивает не только сокращение габаритов бетоносмесителя по длине, но и повышение качества готовой продукции, а также потенциальное экономия цемента на 3-5%
Ключевые слова: РОТОРЫ, ВИНТОВЫЕ ЛИНИИ, НИЗКОЧАСТОТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ, ВЫПУКЛЫЕ, ВОГНУТЫЕ, БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ, РАСТВОРЫ, БЕТОНЫ
ROTOR AND SCREW TECHNOLOGICAL SYSTEMS FOR PREPARATION OF SOLUTIONS AND CONCRETE
Belokur Kirill Alekseevich Cand.Tech.Sci., associate professor
Taratuta Viktor Dmitrievich Cand.Tech.Sci., professor
Serga Georgiy Vasilievich Dr.Sci.Tech., professor
Kuban state agricultural university
We have provided technical solutions to improve performance of technological systems for the preparation of solutions and concrete based on the use of screw rotors in the form of drums with helix lines formed on the perimeter as interconnect lines of his spiral surfaces. We discuss the six varieties of devices and installations for mixing, including concrete mixers, reels which are of a complicated geometric body formed by helical surfaces with variable or constant pitch and which creates screw lines in the places of their connection. In the form of screw drums, they may be conical, concave, convex, cylindrical. The experimental test was conducted on the concrete mixer drums, which are arranged one in the other. The implementation of the mixer in the form of coaxially edited two barrels provides not only a reduction in size in length, but a significant reduction in energy consumption due to the use of heat, released during the activation process of inert heating of the concrete mix as when re-mixing and concrete mix when mixing it with water and transportation. The drums of such systems is made of flat elements with the formation of the helical lines discretely spaced around the perimeter of different pitch and with different numbers directed towards each other helical surfaces. In the process of transporting the components of concrete in the internal screw drum there is active mixture of sand, gravel and cement. Thus, there is not only the destruction of lumpy, sticky components of the raw materials, but also active uniform distribution of particles of cement, sand and gravel into a homogenous mass. The implementation of the proposed technology and equipment ensures not only reduction of the dimensions of the mixer length, but also improving the quality of finished products, as well as potential cement savings of 3-5%
Keywords: ROTORS, HELIX, LOW-FREQUENCY OSCILLATIONS, CONVEX, CONCAVE, CONCRETE MIXER, MORTAR, CONCRETE
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Технико-экономические преимущества бетона и железобетона. Основные недостатки бетона как строительного материала. Виды добавок для бетонов. Материалы, необходимые для приготовления тяжелого бетона. Реологические и технические свойства бетонной смеси.
реферат [19,2 K], добавлен 27.03.2009Качество буровых растворов, их функции при бурении скважины. Характеристика химических реагентов для приготовления буровых растворов, особенности их классификации. Использование определенных видов растворов для различных способов бурения, их параметры.
курсовая работа [171,5 K], добавлен 22.05.2012Характеристика роторно-пульсационных аппаратов (РПА). Технологические параметры РПА. Диаметр аппарата, его тепловые и конструктивные параметры, производительность. Ремонт и монтаж установки. Особенности применения РПА в фармацевтической промышленности.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 06.08.2013Значение буровых растворов при бурении скважины. Оборудование для промывки скважин и приготовления растворов, технологический процесс. Расчет эксплуатационной и промежуточной колонн. Гидравлические потери. Экологические проблемы при бурении скважин.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 16.11.2011Назначение, область применения, классификация бетона. Технология изготовления (получения) бетона. Технологические факторы, влияющие на свойства бетонной смеси. Выбор номенклатуры показателя качества бетона. Факторы, влияющие на снижение качества бетона.
курсовая работа [569,0 K], добавлен 10.03.2015Назначение и классификация упругих элементов. Эксплуатационные свойства и материалы упругих элементов. Вид и режим термической обработки пружин. Характеристика винтовых пружин. Расчет цилиндрических винтовых пружин растяжения–сжатия и пружин кручения.
реферат [1,3 M], добавлен 18.01.2009Обзор дозирующих устройств. Информационная структура объекта управления. Программа управления дозатора технологических растворов. Назначение, состав и технические характеристики контроллера универсального "Каскад". Программное обеспечение установки.
дипломная работа [4,8 M], добавлен 26.08.2010Сборка и регулировка зазоров и натягов в винтовых передачах с трением качения. Разновидность винтовых передач и требования к ним. Нарезание прямозубых конических колес двумя зубострогальными резцами. Процесс изготовления и расчет втулки КТС 02.
контрольная работа [1,0 M], добавлен 21.02.2011Технологические функции бурового раствора. Коллоидно-химические свойства буровых растворов. Основные свойства дисперсных систем. Химические реагенты обработки буровых растворов. Требования к тампонажному раствору. Утяжелители для тампонажных растворов.
реферат [28,6 K], добавлен 15.11.2010Изучение нормативных требований к материалам для приготовления бетонной смеси. Методики расчета расхода материалов, плотности смеси в уплотненном состоянии, производственного состава бетона. Определение дозировки материалов на замес бетоносмесителя.
курсовая работа [481,3 K], добавлен 23.05.2015Номенклатура изделий на основе проектируемого бетона. Исходные материалы для бетона и их характеристика. Структура бетона и физико-химические процессы, происходящие при ее формировании. Расчет состава керамзитобетона поризованной и плотной структуры.
курсовая работа [6,3 M], добавлен 06.08.2013Производство и виды бетона, вяжущие вещества и наполнители, способы увеличения прочности, области применения. Основные виды цемента, портландцемент, сырье и добавки для его производства. Развитие современные технологий по производству цемента и бетона.
контрольная работа [17,6 K], добавлен 05.10.2009Роль циркуляционной системы в строительстве скважин. Расчет и выбор типоразмеров секций обсадных труб. Технические характеристики буровой установки. Определение диаметров поршней насосов. Устройства для приготовления и утяжеления буровых растворов.
курсовая работа [966,8 K], добавлен 27.01.2015Основні переваги процесу екстракції, порівняно з іншими процесами розділення рідких сумішей. Розрахунок роторно-дискового екстрактора. Вибір конструкційного матеріалу екстракційної установки: термоміцна сталь Х18Н10Т і сталь 3сп. для виготовлення труб.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 13.09.2015Составление и применение фотографических растворов. Очистка воды для химико-фотографической обработки фотоматериалов. Проявляющие, останавливающие и фиксирующие растворы. Обесцвечивающие и фиксирующие растворы из отработанных фотографических растворов.
курсовая работа [224,4 K], добавлен 11.10.2010Общие сведения о винтовых механизмах, их конструкции и принцип действия. Выбор материала для элементов механизма: выбор типа резьбы для винтовой пары. Расчет соединений, металлоконструкций, маховичка (рукоятки). Определение КПД винтового механизма.
методичка [579,7 K], добавлен 23.04.2014Составление и анализ структурной схемы домкрата. Определение формы и линейных размеров винта. Конструирование гаек винтовых устройств, их форма, материалы для изготовления и определение размеров. Конструирование чашки, рукояток, корпуса домкрата.
курсовая работа [868,8 K], добавлен 06.02.2016История возникновения легких бетонов. Их классификация в зависимости от структуры, вида вяжущего и пористости заполнителей и области применения. Сырьевые материалы для изготовления легкого бетона. Основные технологические процессы и оборудование.
реферат [725,3 K], добавлен 13.04.2009Расчет производительности предприятия, потребности в сырьевых материалах. Выбор количества технологического оборудования. Расчет складов сырьевых материалов и готовой продукции. Разработка технологии производства товарного бетона, контроль качества.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 25.07.2012Получение винтовой поверхности на цилиндрических и конусных поверхностях. Изделия крепежные и специального назначения, детали с винтовой поверхностью. Основные виды винтовых линий, графическое изображение технологии их нарезания. Развертка винтовой линии.
презентация [361,8 K], добавлен 28.10.2015