Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Машиностроение -> Долгов И.А. -> "Уборочные сельскохозяйственные машины" -> 122

Уборочные сельскохозяйственные машины - Долгов И.А.

Долгов И.А. Уборочные сельскохозяйственные машины — Ростов н/Д.: ДГТУ, 2003. — 707 c.
ISBN 5-7890-0268-4
Скачать (прямая ссылка): uborselhozmash2003.djvu
Предыдущая << 1 .. 116 117 118 119 120 121 < 122 > 123 124 125 126 127 128 .. 189 >> Следующая

5.3.1. Грохотные сортирующие рабочие органы
По характеру действия на сортируемую массу грохотные рабочие органы делятся па две группы: с неподвижными и подвижными решётами. В той и другой группе решёта можно расположить параллельно или последовательно (рис.261). Последовательность выделения фракций в обоих случаях различна.
На неподвижных решётах относительное движение сортируемой массы может быть получено за счёт составляющей силы-тяжести при угле наклона поверхности большем, чем угол трения. Такие машины имеют значительную высоту и дают низкое качество сортирования.
Наибольшее распространение получили машины с подвижными решётами. По характеру движения подвижные грохоты делятся на большое количество групп. В картофелесортировках наибольшее при менение нашли плоские качающиеся грохоты с возвратно-постулатель ным движением. Направление движения грохота обычно продольное, е. по направлению движения машины, .,«.»•, т.,
474
Рис.26). Грохоты: 1-е последовательным расположением решёт;
А/-с параллельным расположением решёт Рациональный выбор скоростного режима работы грохота свя-т с операцией обработки на грохоте как определённым технологическим процессом. Применительно к сортированию картофеля выбор скоростного режима (см. «Качающиеся грохоты»^п.5.3.) определяется по-•режлаемостью клубней картофеля, качеством сортирования и производительностью.
Очевидно, что режим с подбрасыванием и высокочастотный не могут быть приняты для сортирования картофеля. Тихоходный режим также не представляет интереса, так как из -за относительно малого мн при движении продукта по грохоту обеспечивает малую производительность и худшее качество сортирования. Таким образом, для ана-
"йостаётся полубыстрый и быстрый скоростные режимы, для кото-
* будем иметь.
Нормальное ускорение кривошипа, соответствующее началу 'мьжения клубней вниз по решету (ускорение прямого отрыва),
(«Г ¦/•)¦ = .8 ¦?«(<>-<*) (420)
у " со$(а + р-<р) 2. Нормальное ускорение кривошипа, соответствующее началу "ьжения клубней вверх по решету (ускорение обратного отрыва),
+ (421)
475
3. Нормальное ускорения кривошипа, соответствую отрыва клубней от поверхности решета (ускорение, соотв ^ Начал> подбрасыванию клубней на решете), Ву,°Ще.
sini
cosa
п(а + <р)' ^2)
Режим работы грохота с перемещением материала по скольжением (качением) без отрыва от поверхности решета пое Реше^' ет больший интерес для сортирования картофеля, чем режимы
брасыванием. Вероятность повреждения клубней в этом случяр >. "0д"
• "с меньше
и качество сортирования лучше, так как время соприкосновения кл с решетом будет продолжительнее. Ня
Таким образом, нормальное ускорение кривошипа грохотной картофелесортировки должно находиться в пределах
(со2 г\ <ог г<(со2 г\. (423)
Обычно принимают
а2 -г = )2..30м/с2. Обоснование величины радиуса кривошипа для картофелесор-тировок можно провести на основании предупреждения повреждений клубней при их движении по грохоту. При движении клубней по грохоту происходят соударения между клубнями и грохотом, что может вызвать повреждение клубней, если скорость соударения будет значительной.
Максимальная скорость соударения
V =V + У <424)
max ' 1 max * max '
где Vt - максимальная скорость решета; Vk — максимальная скорость клубня при его соударении с решетом, которая зависит от высоты, с которой клубень падает на сортирующую поверхность. Величина V, мала в сравнении с V, . . Поэтому можно
к max • * I max
принять
У = У - со ¦ г
r max ' Imax ш '¦
На основании экспериментальных данных рекомендуется при нимать величину допустимой скорости V„ nv соударения клубн61'
« i м/с Т°гза
поверхностью решета при многократном контакте не более i WL уравнение (425) можно записать следующим-образом: ?())
476
так как при расчёте необходимо учитывать условие сохранно-йней, то принимаем величину нормального ускорения макси-сТ"КЛУ- т е (о2 ¦ г = 30м/с2. Тогда
г < = _^2ах_ = _|_ = 0,034*,
со со' г 30
Соответственно имеем _
г 0,034 Тогда число оборотов кривошипа будет -.
30а> 30-29
и =-=-= 211 об I мин.
ж 3,14
Таким образом, в целях предупреждения повреждения клубней радиус кривошипа следует принимать не более 34 мм. Радиус кривошипа принимают г = 25... 30 мм.
Определим диапазон оборотов кривошипа при г = 25 мм и при
нормальных ускорениях его со2 ¦ Г — \ 2...30м /С2.
Число оборотов кривошипа, при котором начнётся скольжение
тоней вверх по решету, 30
* І
12 = 2\0об/мин.
,. ,' 0,025
Число оборотов кривошипа, при котором начнется подбрасывание клубней,
30
ЗГ)
J^—^Шоб/мин.
„ і 0,025
Таким образом, при радиусе кривошипа г — 25 Мм Диапазон ^оборотовсоставляет 2Ю...330.«й/*шм. '
5.3.2. Гироскопический грохот
^ Одним из разновидностей грохотов является гироскопический
Одновальный гироскопический грохот (рис.262) состоит из не-я и*н°го каркаса I и приводного вала. Неподвижный каркас 1 поко-на эксцентриковом валу 3, который вращается в подшипниках 5. тИрованных на неподвижной основной раме 4. Геометрическая ось
Предыдущая << 1 .. 116 117 118 119 120 121 < 122 > 123 124 125 126 127 128 .. 189 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed