Анализ совместной работы концевого и промежуточного приводов ленточного конвейера
Рассмотрение стационарного режима работы ленточного конвейера с головным и промежуточным приводами. Составление математической модели работы приводов с учетом механических характеристик и тяговых возможностей приводов на участках ленточного конвейера.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.05.2018 |
Размер файла | 131,2 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.
6
Размещено на http://www.allbest.ru/
Вестник Брянского государственного технического университета. 2010. № 2(26)
42
АНАЛИЗ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ КОНЦЕВОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРИВОДОВ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА
А.А. Реутов, К.А. Гончаров
Аннотация
ленточный конвейер привод промежуточный
Рассмотрен стационарный режим работы ленточного конвейера с головным и промежуточным приводами. Составлена математическая модель работы приводов, содержащая систему уравнений и неравенств, учитывающих механические характеристики и тяговые возможности приводов, изменение натяжения ленты на участках конвейера, допустимое натяжение ленты, работу электродвигателей без перегрузок. Приведены результаты расчета тяговых усилий.
Ключевые слова: ленточный конвейер, промежуточный привод, сила тяги, энергопотери.
Основная часть
Рассмотрим ленточный конвейер (ЛК), содержащий концевой однобарабанный привод и промежуточный привод в виде замкнутого ленточного контура. Схема ЛК представлена на рис. 1.
Рис. 1 Схема ЛК с концевым и промежуточным приводами: 1 - приводной барабан концевого привода; 2 - грузонесущая лента; 3 - приводной барабан промежуточного привода; 4 - тяговая лента; 5 - натяжной барабан тяговой ленты; 6 - натяжное устройство тяговой ленты; 7 - натяжной барабан грузонесущей ленты; 8 - натяжное устройство грузонесущей ленты; точки А и В - начало и конец участка контакта грузонесущей и тяговой лент; С - точка набегания грузонесущей ленты на приводной барабан
Рассмотрим стационарный режим работы конвейера, при котором скорость грузонесущей ленты, сопротивление движению грузонесущей ленты F, а также тяговые усилия приводов постоянны.
Тяговые усилия Wi барабанов приводов с асинхронными электродвигателями (ЭД) определим из системы уравнений, использующих приближенную зависимость Клосса [1] и учитывающих механические характеристики электроприводов, растяжение грузонесущей и тяговой лент.
(1)
при условии
, (2)
при невыполнении условия (2)
. (3)
Здесь Мi_max - максимальный крутящий момент ЭД i-го привода; i - величина электромеханического скольжения ЭД i-го привода; ki - критическая величина электромеханического скольжения ЭД i-го привода; Ii - передаточное отношение i-го привода; Ri - радиус приводного барабана i-го привода; - КПД привода; Sni - сила натяжения набегающей ветви ленты i-го барабана; i - коэффициент сцепления ленты с поверхностью i-го барабана; i - угол охвата лентой барабана i-го привода.
Выполнение условия (2) означает отсутствие буксования барабана i-го привода, когда лента скользит на всей дуге охвата барабана.
При отсутствии скольжения в муфтах ротор ЭД жестко связан с приводным барабаном. Поэтому величина электромеханического скольжения i определяется фактической скоростью вращения барабана, т.е. скоростью ленты Vi в точке набегания на i-й барабан при отсутствии его буксования.
, (4)
где с - угловая скорость электрического поля статора ЭД.
Скорости грузонесущей и тяговой лент в точке А обозначим V1А и V2А. Значения этих скоростей в точках набегания на приводные барабаны определим с учетом растяжения лент:
, (5)
, (6)
где FАС - сила сопротивления движению грузонесущей ленты на участке АС (рис. 1); WТ - сила тяги, передаваемая грузонесущей ленте тяговой лентой; Е1 и Е2 - жесткость на растяжение грузонесущей и тяговой лент; FТ - сопротивление движению тяговой ленты.
. (7)
Сумма тяговых усилий приводных барабанов равна сумме сопротивлений движению грузонесущей и тяговой лент:
. (8)
Уравнения (1 - 8), описывающие распределение тяговых усилий между приводами, необходимо дополнить условиями нормальной работы лент и приводов в диапазоне допустимых нагрузок:
, (9)
, (10)
, (11)
, (12)
где [Si], [Si]min - максимальная и минимальная допускаемые величины силы натяжения i-й ленты; Ni и [Ni] - фактически реализуемая и длительно допустимая мощность i-го ЭД (Ni = =Wi Vi / ); WT и [WT] - фактически реализуемая и максимально допустимая сила тяги тяговой ленты.
,
где lАВ - длина участка контакта лент АВ.
Рассчитаем распределение тяговых усилий W1 и W2 конвейера, оснащенного двумя унифицированными приводами (концевым и промежуточным) с асинхронными ЭД мощностью 55 кВт, i = 0,3, i = 240 . Грузовая и тяговая ленты изготовлены из стандартной резинотканевой ленты 2ШТК200-2х3 с жесткостью на растяжение Е1 = Е2 = 3,2 МН, максимальным и минимальным допускаемыми натяжениями [S1] = [S2] = 60 кН, [S1]min = =[S2]min = 10 кН. При отсутствии буксования промежуточного привода скорость грузонесущей и тяговой лент в точке А одинакова: V1А = V2А. Номинальная скорость ленты, набегающей на первый барабан, V1 = 2 м/с.
При выполнении условий (9 - 12) ЭД работают в пределах линейного участка механической характеристики, поэтому в расчетах примем Wi = Сii, где Сi - жесткость механической характеристики i-го привода (С1 = С2 = 1,08 МН).
В зависимости от положения промежуточного привода на конвейере сила сопротивления FАС может изменяться в пределах от 0 до 0,9 F. Силу сопротивления движению тяговой ленты FТ приближенно вычислим через длины грузонесущей и тяговой лент lG и lT: FТ = FlT / lG = F /10.
На рис. 2 показаны зависимости тяговых усилий приводных барабанов (W1 и W2)и тяговой ленты (WТ) от суммарного сопротивления движению грузонесущей ленты F при [N1] = [N2] = 55 кВт, [WT] = 28 кН.
Рис. 2 Зависимости тяговых усилий приводных барабанов (W1 и W2)и тяговой ленты (WТ)от суммарного сопротивления движению грузонесущей ленты F: - FАС = 0,7F; -------- - FАС = 0,3F
Для указанных параметров конвейера при =0,98 и FАС = 0,7F приводы развивают максимальное тяговое усилие W1 + WТ = 46,5 кН при N1= = 55 кВт и N2 = 46,5 кВт. Мощность ЭД используется на 92 %. Для сравнения: два головных привода аналогичного конвейера [2] развивают максимальное тяговое усилие W1 + W2 = 41,8 кН при N1 = 55 кВт и N2 = 30,5 кВт. Мощность ЭД используется на 77,6%. Головной одно - барабанный привод при полном использовании прочности ленты 60 кН развивает максимальное тяговое усилие 42,96 кН при реализуемой мощности ЭД N1 = 87,6кВт. Таким образом, применение промежуточного привода в дополнение к головному позволяет увеличить тяговое усилие на 8,2 % при меньшей прочности лент ([S1] = =37,9 кН, [S2] = 33,3 кН).
На рис. 3 показаны зависимости тяговых усилий приводных барабанов (W1 и W2) и тяговой ленты (WТ) от величины расстояния LBC между точками набегания грузонесущей и тяговой лент на приводные барабаны для трех вариантов соотношения жесткостей лент при [N1] = [N2] = 55 кВт, [WT] = 19 кН.
Рис. 3 Зависимости тяговых усилий приводных барабанов (W1 и W2) и тяговой ленты (WТ)от величины расстояния LBC: - Е1 = Е2; -------- -Е1 =1,5Е2; - Е1 =Е2/1,5.
Из рассмотренных зависимостей следует, что с увеличением жесткости тяговой ленты разница между тяговыми усилиями W1 и W2 уменьшается.
При работе конвейера скорость грузонесущей ленты V1А в точке А может изменяться в зависимости от интенсивности загрузки конвейера, температуры окружающей среды и других факторов. Если V1А < V2А, то скольжение лент происходит по всей длине участка АВ. При этом сила тяги промежуточного привода равна максимальной величине [WT], износ лент повышен. Если V1А >V2А, то грузонесущая лента тянет тяговую ленту также с максимальной силой [WT].
Из уравнений (5) и (6) с учетом противоположного знака WT получим V1>V2, т.е. скольжение лент происходит по всей длине участка АВ. В этом случае промежуточный привод развивает либо малую силу тяги (WT < FТ), либо силу торможения (если 2<0).
Для реализации тягового режима с минимальным скольжением лент промежуточный привод должен иметь систему автоматического регулирования, поддерживающую равенство скоростей лент в точке А (V1А = V2А) либо минимальное превышение скорости тяговой ленты (V2А > V1А).
Расчет энергопотерь в промежуточном приводе. Определим скорость относительного скольжения VСК тяговой и грузонесущей лент на участке их взаимного контакта АВ (рис. 1).
Скорости грузонесущей и тяговой лент V1В и V2В в точке В выразим аналогично уравнению (5):
,
,
где F1АВ и F2АВ - силы сопротивления движению лент на участке АВ.
Скорость относительного скольжения лент в точке В равна
.
Мощность силы трения скольжения на участке скольжения грузонесущей и тяговой лент длиной lck (0 ? lck ? lАВ) равна
.
Мощность, передаваемая тяговой лентой, равна .
Для рассмотренного примера при коэффициенте трения скольжения грузонесущей и тяговой лент Т = 0,3, силе давления грузонесущей ленты на тяговую 1,0 кН/м, F =46,5 кН, FАС = 0,7F, WT = 18,6 кН, V1А = V2А, lck = 62 м, F1АВ = 0, F2АВ = 3,3 кН получим VСК = = 25 мм/с (в точке В), Nck = 233 Вт, NТ = 36,9 кВт. Следовательно, потери на трение скольжения в контакте грузонесущей и тяговой лент составляют 0,63 % мощности, передаваемой тяговой лентой. Для сравнения: скорость скольжения грузонесущей ленты в точке сбегания с приводного барабана при силе тяги W1= 18,6 кН равна 12 мм/с, а мощность силы трения скольжения - 108 Вт, что составляет 0,29 % мощности, передаваемой приводным барабаном.
Таким образом, скорость относительного скольжения в промежуточном приводе с тяговой лентой в 2 раза больше, чем на приводном барабане равной мощности, а мощность силы трения скольжения больше в 2,16 раза.
В целом применение промежуточного привода на ленточном конвейере приводит к увеличению суммарной реализуемой мощности и тягового усилия при ограниченной прочности грузонесущей ленты.
Список литературы
1. Копылов, И.П. Электрические машины/ И.П. Копылов. М.: Высш. шк., 2002. 607 с.
2. Реутов, А.А. Моделирование стационарных режимов работы приводов ленточных конвейеров / А.А. Реутов // Тяжелое машиностроение. 2007. № 2. С. 34-36.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Описание технологического процесса транспортирования и дозирования сухого известняка. Виды приводов ленточного конвейера, расчет редуктора приводного барабана и ведомого вала. Организация и методы ремонта ленточного конвейера, его себестоимость.
дипломная работа [5,1 M], добавлен 22.08.2010Подъемно-транспортные установки в промышленности. Описание работы ленточного конвейера, основные характеристики, производительность. Расчет ленточного конвейера, расчет вала приводного барабана, винта натяжного устройства на растяжение, тяговый расчет.
курсовая работа [639,6 K], добавлен 10.01.2010Особенности расчета и проектирования ленточного конвейера длиной 140 м и углом наклона 14°, транспортирующего сортированный мелкокусковый щебень с производительностью 190 т/ч при среднем режиме работы. Определение параметров приводной станции конвейера.
курсовая работа [115,2 K], добавлен 22.01.2014Параметры трассы и схема транспортирования. Режим работы ленточного конвейера, условия его эксплуатации. Вычисление погонных нагрузок, максимального натяжения ленты. Расчет размеров конструкционных элементов конвейера, мощности электродвигателя в приводе.
контрольная работа [296,5 K], добавлен 22.04.2014Проектирование привода ленточного конвейера по окружной скорости и усилию, диаметру барабана исполнительного органа. Параметры режима работы, срок службы и кратковременные пиковые перегрузки. Выбор электродвигателя, редуктора и компенсирующей муфты.
курсовая работа [330,7 K], добавлен 02.01.2010Ленточные конвейеры: особенности работы, основные составляющие элементы, сущность проектировочного и тягового расчета. Характеристика асинхронного электродвигателя общепромышленного исполнения серии 4А. Анализ работы привода ленточного конвейера.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 06.03.2012Определение допустимого угла наклона. Выбор скорости движения ленты. Тяговый расчёт конвейера. Основные силовые и кинематические параметры конвейера и подбор оборудования. Опорные металлоконструкции. Расчет стоимости модулей для ленточного конвейера.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 27.01.2014Схема замещения ленточного конвейера и расчет его параметров. Расчет параметров его электромеханической части. Синтез САУ ленточного конвейера. Математическое описание объекта управления. Структурный синтез оптимальной САУ электроприводом методом АКР.
курсовая работа [605,3 K], добавлен 22.01.2015Модернизация ленточного конвейера подачи материалов в шихтовые бункеры агломерационных машин. Расчет гидропривода привода ленточного конвейера и шибера. Расчет протяжки для обработки шпоночного паза. Технологический процесс изготовления концентратора.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 22.03.2018Расчет производительности ленточного конвейера. Выбор скорости его движения. Расчет ширины ленты конвейера. Определение распределенных и сосредоточенных сопротивлений. Определение допустимых максимального и минимального натяжений ленты конвейера.
курсовая работа [537,7 K], добавлен 01.05.2019Расчет параметров ленточного конвейера для транспортировки насыпного груза. Описание конструкции конвейера. Проверка возможности транспортирования груза. Определение ширины и выбор ленты. Тяговый расчет конвейера, его приводной и натяжной станций.
курсовая работа [736,5 K], добавлен 23.07.2013Условия работы и требования, предъявляемые к электроприводу ленточного конвейера. Расчет мощности и выбор двигателя, управляемого преобразователя. Определение структурной схемы электропривода. Синтез регуляторов системы управления электроприводом.
курсовая работа [823,2 K], добавлен 09.05.2013Проект горизонтального ленточного конвейера для транспортирования глины с винтовым натяжным устройством. Разработка конструкции привода. Подбор электродвигателя, муфты и редуктора. Расчет открытой цилиндрической передачи и приводного вала конвейера.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 05.05.2016Основное назначение электрического привода ленточного конвейера. Суммарная мощность двигателей приводных станций. Выбор электродвигателя. Кинематическая схема приводной станции конвейера. Проверка двигателя на нагрев. Расчет параметров системы управления.
курсовая работа [679,3 K], добавлен 21.10.2012Разработка конструкции межцехового ленточного конвейера для транспортирования чугунной стружки в цеховой сборник. Расчет длины и объемной производительности конвейера, насыпной плотности груза. Основные параметры механизма, расчет и выбор его элементов.
курсовая работа [445,4 K], добавлен 19.01.2015Определение параметров конвейера и расчетной производительности. Выбор ленты и расчет ее характеристик. Определение параметров роликовых опор. Тяговый расчет ленточного конвейера. Провисание ленты и ее напряжение на барабане. Выбор двигателя, редуктора.
реферат [121,7 K], добавлен 28.12.2012Техническое обслуживание механизмов и деталей конвейеров. Исследование устройства и принципа работы терморегулирующего вентиля с внутренним и внешним уравниванием. Неисправности в работе ленточного конвейера и методы их устранения. Охрана труда слесаря.
курсовая работа [686,7 K], добавлен 06.02.2013Определение мощности электродвигателя приводной станции конвейера; кинематических, силовых и энергетических параметров механизмов привода. Расчет клиноременной передачи. Выбор основных узлов привода ленточного конвейера: редуктора и зубчатой муфты.
курсовая работа [272,5 K], добавлен 30.03.2010Исследование условий и режимов работы конвейера. Выбор вида тягового органа, направляющих и поддерживающих устройств конвейера. Определение угла наклона конвейера и длины горизонтальной проекции трассы. Тяговый расчет методом обхода трассы по контуру.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 17.02.2014Принцип действия ленточного конвейера, общая схема устройства. Основные параметры рабочего органа. Особенности расчета тягового усилия, необходимой мощности привода конвейера. Выбор двигателя, алгоритм его кинематического расчета. Выбор элемента передач.
курсовая работа [186,3 K], добавлен 02.05.2016