Файл: Вибрационные машины в рыбной промышленности..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.10.2024

Просмотров: 82

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Статическая нагрузка по формуле (48)

Рст

1500 +

450

4

488 Н.

 

 

Найдем амплитуду колебаний основания

А»

450

1,2 мм.

Аг

=

1500

 

По формуле (48 а)

Ядин = 0,0012-4,5-104 г; 5,4 Н.

Расчетная нагрузка на одну пружину по формуле (47)

Р = 488 + 1,5-5,4 = 496 Н.

Задавшись индексом пружины с = 8, находим йсп=1,18.

По формуле (49) диаметр проволоки пружины

dn = 1 , 6

1,1 8 -8 -496 = 0,0023 м.

 

4000-105

По ГОСТ 9389—60 выбираем стальную углеродистую пружинную проволо­ ку диаметром dn 3 мм.

Средний диаметр пружины

 

 

 

Dcp п = 8 • 3 = 24

мм.

Число рабочих витков по формуле (50)

 

 

iD -*

8 -1010-0,003

0

84 -4,5 -10*

(3

1 О•

 

 

 

Принимаем число нерабочих витков in.b= z,5.

Задавшись шагом пружины hn—9 мм, по формуле (54) определяем высоту

ненагруженной пружины

 

 

Яп = 3,3 ■9 + 2 • 3 = 35,7

мм.

Определяем допускаемую статическую нагрузку

71 <&[z]

3 ,14-33-8-1010-103

[Яст! = 8 ■ЯспПср.п =

105-1,18-24

2 ,8 -104Н.

-8

Проверяем, соблюдается ли неравенство

«[■Рст] > Gi + 02,

12-104 > 1950.

Статическая усадка пружин

Gi + 02 1950 = 0,012 м.

18-Ю4

110


Приложение 3

РАСЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВИБРАЦИОННОЙ ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ МАШИНЫ

Действительную производительность машины определяют по следующей методике.

1.Руководствуясь приведенными выше рекомендациями, задаются величи­ нами А, со и р.

2.Определив по эмпирической формуле возможную скорость груза, под­ считывают необходимые для обеспечения заданной производительности Q раз­ меры сыпучего тела 6 и 6.

3.

Определяют из формул (115), (16), (17), (18) безразмерные параметры

г, г±

и 2 1 *.

4.По критериям табл. 3 определяют режим движения груза.

5.Определяют фазовые углы, соответствующие моментам перехода от одно­ го этапа движения к другому (см. табл. 3, рис. 4).

6.Определяют скорость груза (см. табл. 3, рис. 5).

7. Определяют производительность машины. В случае

значительного ее

расхождения

с заданной

Q расчет повторяют при иных исходных параметрах.

Пример.

Определить

необходимые параметры вибрации

и габариты вибро­

конвейера для транспортирования рыбной кормовой муки производительностью

Q=3,5 т/ч, если объемная

масса муки

у = 0>6

т/м3, коэффициенты трения дви­

жения /=0,63 и покоя

f1 =0,78,

углы

трения соответственно р=32°;

pi = 38°

 

 

 

1. Задаемся А = 7 мм; со=52,Зс-1 (я=500 об/мин); Р=20°; а=0. 2. Определяем предполагаемую скорость слоя

v = 0,23-500-0,007-0,78tg 20° = 0,149 м/с,

тогда

bh =

3,5

0,0111 м3 =111 см2.

 

3600-0,149-0,6

Примем 6=20 см; 6 = 6 см.

3.Безразмерные параметры:

2 = '

981 sin 38°

0,331;

 

5

 

=

arcsin 0,331 = 19°20' = 0,334;

=

 

i+

i+ . 0,7-52,32 cos (2 0 °-3 8 °)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

981 sin 38

=

-0 ,5 9 1 ;

 

Tl_ = 36° =

0,628;

Zi -

0,7-52,3 2 cos(20° +

 

o \

 

 

 

 

I 1

 

 

38°)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

981 sin 32°

=

0,278;

5

+

=

16* =

0,28;

 

+

 

iO\

 

 

 

 

 

 

0,7-52,32 cos(20°-32°)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^

981 sin 32°_______

 

- 0,439;

T_ =

26° =

0,454.

 

 

 

 

 

 

0,7-52,32 cos (20°+32°)

4.Определяем по критериям табл. 3 режим движения груза. Для этого находим параметры:

314 sin 32° cos (20° + 32*)

= 1,215 = 62*45';

sin (2-32*)cos 20°

= 3 ,1 4 -1 ,2 1 5 = 1,925;

111


X=

n o o3 0 's in i6 '

= 32°40'.

 

sin 110°30'

Слой движется в режиме 2 с двумя мгновенными остановками в каждом периоде.

Это подтверждается критериями табл. 3:

69*45' - arcsln 0,57 = 35°05' > 19*20';

110°30' - arcsin 0,57 = 75°50' > 36°; 0,57 < I,

 

69*45' + arcsin 0,57 =

104*25' >

36е;

 

110*30' +

arcsin 0 ,5 7 =

145*10'>

19*20'.

5.

Фазовые углы:

 

 

 

 

<р1 = 69*45' -

arcsin 0 ,5 7 =

35*05' =

0,61 рад;

 

ъ = 110*30' 4- 180 — arcsin 0 ,5 7 = 256° = 4 ,4 6 рад.

6 .

Средняя скорость слоя:

 

 

 

— cos(20* + 32o)f(0,454; 4,46 - 3,14)) = 14,1 см/с.

7. (Производительность машины

Q = 3600-0,6 0,2-0,06 0,141 = 3,65 т/ч.

Величина Q близка к заданной. Следовательно, принимаем окончательно:

Л = 7 мм; р = 20°; г» =

52,3с"1;

Ъ= 200 мм; h = 60

мм.

Приложение 4

РАСЧЕТ ВИБРАЦИОННЫХ ОРИЕНТИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Расчет ориентирующих устройств сводится к определению поступательной скорости ориентированного головой вперед (в нужном направлении) перемеще­ ния рыбы. Зная эту скорость и задавшись шагом между рыбами или удельной загрузкой на единицу площади рабочего органа, зависящей от подающего устройства (бункера-задатчика), легко определить производительность уста­ новки в штуках в час или в килограммах в час.

Пример. Определить скорость ориентированного перемещения кильки по стальной плоскости, колеблющейся в горизонтальной плоскости по гармониче­

скому

закону

(а = 0 ; (3=0), если коэффициент трения

рыбы при движении го­

ловой

вперед

/j_=0,75

(р^^Зб^б'),

а при движении

вперед хвостом f_—0,9

(р_=42°). Коэффициенты и углы трения

покоя

соответственно равны:

 

 

А + = 0,9(

Р1+ = 42*);

А _

= 1,02(

р,_ =

45*40').

112


1.Задаемся параметрами вибрации, как в предыдущем примере:

А7 мм; (0=52,3 0-*.

2.Определяем параметры

г1+ = 0,368; 8jj. = 21°35' = 0,376 рад;

г1_ = — 0,880; 7 j_ = 6l°40' = 1,08 рад;

г + = 0,317; 3+ = 18*30' =0,322 рад;

г_ = -0 ,7 2 7 ; 7 _ = 46°30' = 0,813 рад.

3. Режим движения по критериям табл. 3—ЗА, т. е. с одной мгновенной остановкой (при движении вперед) и одной длительной (при движении назад).

4. Фазовые углы по формулам табл. 3 и из рис. 5:

<рх = 81+ = 21°35'; ь = /(0,322; 0,376) = 4,37 рад = 251° ;

<р, = 3,14 + /(0,593; 4,37 — 3,14) = 6,54 рад = 374°55'.

5. Перемещение рыбки вперед s+ и назад s_ за один период колебания виброплоскости определяется из выражений (23), которые в данном случае принимают вид:

 

 

=

2 AF[ 5^; Sj^);

 

 

 

 

s _ = — 2 A F ( 7_ ;

= — 2 A F ( f _ ; у 2 — я );

 

 

S+ = 2-0,7 F

(0,322; 0,376) =

1,79

см;

 

 

s _

=_2-0,7/='(0,813; 4 , 3 7 3 , 1 4 )

= 0,21

см.

 

 

 

гТ,

 

 

 

6 . Поступательная ориентированная скорость кильки

 

 

v

=

S+ + S~>

= 5 2 ,3 (1 ,7 9 -0 ,2 1 )

_

1 3 > 2 см/с>

 

2 п

2-3,14

 

 

 

 

 

 

 

 


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Алексеев С. П., Казаков А. М., Колотилов Н. Н. Борьба с шумом и вибрацией в машиностроении. М., «Машиностроение», 1970, 206 с.

2.Асейнов С. А., Декин К. Д . Экспериментальное исследование вибрацион­ ного перемещения слоя сыпучего груза. — В кн.: «Сборник докладов XX науч­ ной конференции Астрыбвтуза», Астрахань, il970, с. 1|7Э—178.

3.Асейнов С. А., Декин К■ Д. Экспериментальное исследование движения верхнего и нижнего слоев насыпных материалов при вибрационном перемеще­ нии. — «Известия вузов СССР. Машиностроение», 1972, № 7, с. 103—Т06.

4.Асейнов С. А. Экспериментальное исследование динамики вибрационного транспортирования массовых насыпных грузов. — «Известия вузов СССР. Строительство и архитектура», 1972, № 8 , с. 136—139.

5.Асейнов С. А., Габриелова Н. В. Анализ режимов вибротранспортирова­ ния и определение параметров слоя транспортируемого груза с помощью ЭВМ.

Технический листок ЦНИИТЭИРХ ОНТИ ЦПКТБ

ГУ «Каспрыба», 1972, с. 20.

6 . Беспалов Д. Н., Гудовский Б. А., Куращев

П. А.

Механизмы для ориен­

тирования, сортировки и поштучного разделения

рыбы

в потоке. Научно-тех­

нический бюллетень НИИ механизации рыбной промышленности ВНИРО № 5— 6 , 1958, с. 28—36.

7. Блехман И. И., Джанелидзе Г. Ю. Вибрационное перемещение.; М., «Наука», 1964. 410 с.

8 . Бриль С. И., Коржов В. Н., Косов В. Ф. Метод расчета вибролотка,

ориентирующего рыбу головой в одну сторону. — В сб. «Машиностроение для рыбной промышленности», 1968, выл. II, с. 19—29.

9. Буренков Н. А. Интенсификация технологических процессов в пищевой промышленности при помощи низкочастотных колебаний. Киев, «Техника», 1969.

194с.

10.Быховский И. И. Основы теории вибрационной техники, М., «Машино­ строение», 1969. 363 с.

11.Быховский И. И. Упругие элементы вибромашин. М., «Машиностроение», 1971. 82 с.

12. Вайкоф Я- Ф-, Квитко А. К Вибрационная техника на вспомогатель­ ных транспортных операциях. М., «Машиностроение», 1964. 231 с.

13.Вайсон А. А. Подъемно-транспортные машины. М., «Машиностроение», 1964. 591 с.

14.Вибрационные машины в строительстве и производстве строительных материалов. Справ, под ред. В. А. Баумана, И. И. Быховского, Б. Г. Гольд­ штейна. М., «Машиностроение», 1970. 549 с.

114