Гравитационный бетоносмеситель. 2
Содержание:
- Введение …………………………………………………………2
- Критический обзор существующих машин…………………3
- Выбор машины, обоснование выбора………………………..5
- Определение основных параметров………………………….5
- Расчет производительности …………………………………..6
- Определение мощности привода……………………………..10
- Кинематический расчёт……………………………………….11
- Описание способа закрепления на фундаменте…………….13
- Правила эксплуатации и охрана труда………………………15
- Список
литературы……………………………………………..
16
ГРАВИТАЦИОННЫЕ БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ
В гравитационных смесителях исходные компоненты смеси поднимаются во вращающемся барабане, на внутренней поверхности
которого жестко
закреплены лопасти, и затем под
действием силы тяжести падают вниз.
Процесс повторяется несколько
раз, благодаря чему получается смесь,
однородная по составу. Загрузка исходных
компонентов смеси производится через
загрузочное отверстие в барабане, а разгрузка
или через разгрузочное отверстие,
или путем опрокидывания барабана.
К преимуществам
Бетоносмеситель
СБ-103 входит в комплект оборудования
бетонных заводов и установок и бетоносмесительных
цехов заводов железобетонных изделий.
Бетоносмеситель состоит из рамы, опорных
стоек, смесительного барабана,
траверсы, привода вращения барабана
и пневмоцилиндра для опрокидывания
барабана.
Смесительный барабан представляет собой металлическую
емкость в
виде двух конусов, соединенных
цилиндрической обечайкой, внутренняя
поверхность которой снабжена футеровкой
из сменных листов из износостойкой
стали. В барабане на кронштейнах
закреплены три передние и
три задние лопасти. К цилиндрической
обечайке барабана с внешней стороны
на прокладках приварен зубчатый венец
и к торцу переднего конуса фланец.
Траверса представляет собой сварную конструкцию коробчатого сечения, выполненную в виде полукольца с цапфами на концах. Цапфы с подшипниками закреплены на стойках и служат для поворота смесительного барабана. На траверсе смонтированы опорные и поддерживающие ролики, обеспечивающие вращение и удержание барабана при разгрузке. На наружной стенке левой стойки установлен - пневмопривод. На правой стойке находится выводная коробка и два конечных выключателя крайних положений барабана. Опорный ролик, вращающийся в подшипниках, установлен на эксцентриковой оси, позволяющей регулировать положение роликов для нормального зацепления шестерни и зубчатого венца при монтаже, и изнашивании роликов. Оси установлены на двух опорах и крепятся к стойке траверсы болтами. Поддерживающие ролики также смонтированы в подшипниках на эксцентриковых осях, позволяющих регулировать зазор между коническими поверхностями зубчатого венца и ролика. Для смещения ролика в осевом направлении предусмотрены регулировочные шайбы. Пневмокинематическая схема бетоносмесителя СБ-103: Двухступенчатый редуктор закреплен на вертикальной стенке траверсы. Движение от электродвигателя через муфту и редуктор передается шестерне и зубчатому венцу барабана.
Пневмопривод
служит для опрокидывания
Бетоносмеситель СБ-10В состоит из рамы со стойками, траверсы с опорными и поддерживающими роликами, загрузочного устройства, зубчатого венца, пневмопривода, смесительного барабана, привода и электрооборудования. Смесительный барабан соединен в середине обечайкой, к которой приварен зубчатый венец. Внутри барабан снабжен футеровкой из износостойкой стали.
Пневмокинематическая
схема бетоносмесителя СБ-10В
Бетоносмеситель СБ-92 состоит из рамы, смесительного барабана, траверсы со встроенным редуктором, механизма вращения и механизма опрокидывания барабана.
Бетоносмеситель СБ-16Б аналогичен по конструкции бетоносмесителю СБ-91 и может использоваться либо индивидуально, либо в качестве комплектного оборудования бетонного завода. В первом случае он имеет скиповый подъемник.
Гравитационные бетоносмесители непрерывного действия являются встроенным оборудованием бетоносмесительных установок и предназначены для приготовления бетонных смесей подвижностью 2 см и более и крупностью заполнителей до 70 мм.
Их используют при возведении сооружений, где требуется большое количество одномарочного бетона (гидротехническое, дорожное и аэродромное строительство) .
Принципы
выбора бетоносмесителей
- Для приготовления
растворов или лёгких бетонов
применяются смесители
принудительного действия. - При крупности заполнителя до 40 мм не применяются гравитационные смесители т.к. получается неудовлетворительная структура бетонной смеси.
- При крупности заполнителя от 40-120 мм можно применять смесители гравитационного действие.
- Смесители принудительного действия применяются при крупности заполнителя до 70 мм.
- При большой производительности 300-320 тыс. м3/год следует применять мешалки непрерывного действия , или самые большие циклического действия .
- Если плотность смеси меньше 1600 кг/м3 (лёгкий заполнитель) то применяют смесители принудительного действия.
Плотность бетона:
Б=Ц+(В+Д)+М+Кр (1)
Б=565+190+462+1184=2401
- При крупности заполнителя до 40мм для очень подвижных смесей могут применяется турбинные смесители.
| По
производи-
тельности |
По виду
заполни- теля |
По крупности | По удобоукла-
дываемости |
МАРКА СМЕСИТЕЛЯ | ||||
| 1.непре-рывного
действия
а) прину-дитель. б)грави-тац. 2.Циклич. а) прину-дитель. б)грави-тац. |
+ + |
1. Прину-дитель. 2. Грави-тац. |
+ |
1. Прину-дитель. 2. Грави-тац. 3. Турбу-лентные |
- + - |
БГ (ргав)
БП-2Г (прин с 2-мя гориз) РН (р-ра смесит. с низкооб валом) РВ(высокоб турбул) БП (принуд. роторн) |
+- - - - |
СБ-153 |
Подбор
марок бетоносмесителей
и определение
необходимого их количества.
После выбора приемлемых типов смесителей, по заданной годовой производительности – Пг смесительного узла (по данному виду смеси ) определяется требуемая часовая производительность (техническая) всех смесителей – Пкч с учетом коэффициента использования мощности (коэффициента снижения производительности) Кп.
Годовая
фактическая
где Пкч - техническая часовая производительность всех смесителей по данному виду смеси, м3/ч;
Кп - коэффициент снижения производительности , зависящий от состояния оборудования и организационных факторов. Эта величина должна быть не менее 0.85;
Кi - коэффициент неравномерности выдачи смеси: для машин периодического действия Кi =1.25; для машин непрерывного действия Кi = 0.8;
Тг.р. - годовой фонд рабочего времени , ч ; Тг.р. определяется , исходя из 41-часовой рабочей недели (при пяти рабочих днях в неделю средняя продолжительность смены составит Тсм = 8.2 часа).
где Тсм - продолжительность смены;
nсм - количество смен в сутки;
NГ = 365 - годовой фонд времени, дней;
NП = 7 - количество праздничных дней;
NВ = 104 – количество выходных
дней.
Количество
рабочих дней в году
Из формулы
(_) следует:
Пкч=72,37
Часовая техническая производительность Пкч смесительного узла обеспечивается работой К смесителей производительностью Пч каждый
Производительность
смесителя цикличного
действия.
где VГ - объём готового замеса смесителя , л;
β - коэффициент выхода смеси,
β = 0,75
Vемк - емкость смесителя по загрузке , равная сумме объёмов сухих компонентов, л;
е - число замесов в час,
е = 25,71
где tз - продолжительность загрузки смесителя, с; при загрузке из сборной воронки в случае высотной компоновки смесительного узла tз = (5-10) с; при загрузке скиповым ковшом в случае ступенчатой компоновки tз = (15-20) с;
tв - продолжительность выгрузки смеси, tв = (10-15) с;
tп -
продолжительность перемешивания
Величина времени перемешивания
tп зависит (ГОСТ 7473-85 «смеси
бетонные. Технические условия) : от типа
смесителя (смесители гравитационного
действия требуют при том же виде смеси
больших затрат времени на перемешивание
); от емкости смесителя (с увеличением
емкости продолжительность перемешивания
увеличивается) ; от крупности заполнителя
( при большей крупности время tп
уменьшается); от удобоукладываемости
смеси ( с увеличением подвижности время
tп уменьшается ); от плотности
заполнителя ( с уменьшением плотности
продолжительность перемешивания увеличивается).
Определение
суммарного потребного
литража смесительных
машин цикличного
действия
Для обеспечения заданной годовой производительности Пгод все смесители должны иметь суммарную ёмкость по загрузке
где V0 - суммарный потребный литраж смесительных машин,л;
К - количество смесителей для приготовления заданного вида смеси;
Vемк - ёмкость по загрузке
одного смесителя ,л.
Подставив в (6) значения Пч из формулы (7), получим
Находим значение: Пч - из формулы (5), β – из (9), е – из (10).Затем из выражения опредиляем потребный литраж всех смесительных машин:
V0
= 3753
Далее необходимо подобрать
Искомое количество смесителей :
K ≈ 3 СБ-153
где V0 - потребный литраж смесительных машин ;
Vемк – объем загружаемых в смеситель сухих компонентов на один замес, л
Дробное
число К , определяется из формулы
(14) , округляется до целого в большую сторону.
Вопрос
о количестве смесителей при проектировании
предприятий должен расширяться технико-экономическими
расчетами и сопоставлением вариантов.
При предварительном расчете принимают
от 2 до 4 смесителей , т.к. при большем их
количестве недостаточно одного комплекта
дозаторов, а при одном смесителе не обеспечивает
резервирования (замены в случае поломки).
Расчёт
мощности привода
вращения электродвигателя
смесительного барабана
гравитационных бетоносмесителей.
Мощность P
электродвигателя расходуется на подъем
смеси в барабане (P1) и на
преодоление сопротивлений трения в опорных
механизмах барабана (P2).
При вращении барабана смесь совершает
сложное движение. По одной из упрощённых
моделей расчёт P1
основан на том, что число циркуляций смеси,
поднимаемой лопастями и по стенкам барабана,
равно двум за один оборот барабана. Согласно
этой схеме формула для вычисления мощности
, потребляемой при подъеме смеси:
где Gсм
– сила тяжести смеси, H
здесь β – коэффициент выхода смеси; Vемк – ёмкость по загрузке, л (объём сухих компонентов, загружаемых в смеситель), ρнб – средняя плотность бетонной смеси , кг/л: для тяжелых бетонов ρнб≈ 2,4 кг/л.
g – ускорение силы тяжести, м/с2 ; R – внутренний радиус цилиндрической части барабана, м,
Vемк – емкость по загрузке, л;
n – частота
вращения барабана, с-1;
Мощность P2
для смесителей , барабан которых установлен
на центральном цапфе:
где η – К.П.Д. привода , для смесителей с барабаном на роликах η=0.7, что учитывает затраты мощности на преодоление сопротивления трения в цапфах осей опорных роликов;
для смесителей с барабаном на центральной цапфе η=0.85;
Кз
- коэффициент запаса мощности , Кз
= 1.2.
Кинематический
расчет механизма
вращения лопастей бетоносмесителя
Для выбора редуктора находится крутящий момент на его тихоходном валу , с которым соединен рабочий орган (ротор с лопастями)
где Р - мощность электродвигателя, кВт;
ηред - К.П.Д редуктора. η=0.90;
ωр.о. – угловая
скорость рабочего органа , с-1;
Частота вращения n об/сек ротора с лопастями известна из таблиц 2-7 приложение методички.
Число оборотов рабочего органа в минуту
Угловая скорость рабочего органа
Передаточное число редуктора
По величине крутящего момента Мкр и передаточного числу iред выбирается редуктор планетарный механизм двухсторонний по справочнику «Приводы машин табл. 1.21. стр.50.
Выбор дозаторов
Ранее
применявшиеся дозаторы
В
марке дозатора приводится
Где Ц - масса цемента на 1 м3 готового замеса , кг (исходные данные, прил. 2);
Vг - объем готового
замеса в выбранном смесителе, л
Описание
способа закрепления
машины на фундаменте
Смесители
на фундаментах закрепляются
при помощи анкерных болтов,
при значительном разнообразии
конструкций всех их можно разделить
на 3 группы:
- Болты заделывающиеся в тело фундамента наглухо.
- Болты устанавливаются с изолирующими трубками(съёмные)
- Болты устанавливаются в готовые фундаменты в просверленные скважины.
Болты I-ой группы обычно снабжаются снизу крюками или, в остальных случаях находят применение болты снабжённые анкерными плитами.
При установке
небольших машин допускается
устанавливаются болты при
Типичные конструкции болтов II-ой группы показаны на рис 4в,г,д.
Первая из них (в) является наиболее универсальным и распространенным заземлением в бетонный массив и осуществляется при помощи сварной или литой анкерной плиты с прямоугольным отверстием , в которое вводятся такого же очертания головка болта с последующим поворотом на 90˚ Чтобы упростить установки болтов данного типа и исключить необходимость применить для них специальной опалубки при бетонировании. Последнюю можно заменить стальной трубкой из листовой стали ( рис 4г).
Более
экономичной является
Болты, установленные
в готовый фундамент в
Правила
Эксплуатации машин.
Использование
оборудования в процессе
При приготовлении
бетонной смеси

- Гравитационный бетоносмеситель
- Гравитационный бетоносмеситель
- Гравитационный парадокс
- Градационные союзы в периодике
- Граджанские правоотношения
- Граджанский процесс: виды источников
- Градиентные методы для решения СЛАУ
- Гравиразведка и магниторазведка
- Гравитационные бетоносмесители
- Гравитационные методы обогащения
- Гравитационные методы обогащения
- Гравитационные методы обогащения полезных ископаемых
- Гравитационные модели
- Гравитационные процессы