斗式提升机的设计汇总
斗式提升机设计
摘要机械设计课程设计是高校工科相关专业学生首次进行完整综合的机械设计,通过设计实践,树立正确的设计思想;初步培养学生对机械工程设计的独立工作能力;使学生具有初步的机构选型与组合和确定传动方案的能力;使学生借助于计算机掌握机械运动、动力分析和设计的基本方法和步骤,为今后的设计工作打下良好基础;培养团结合作、相互配合的工作作风。
我通过对设计任务分析,综合比较后确定采用二级展开式圆柱斜齿轮传动方案。
该传动方案满足工作机的性能要求,适应较差工作条件、工作可靠,此外还结构简单、尺寸紧凑、成本低传动效率高。
原动机部分为Y系列三相交流异步电动机。
通过对传动件(如齿轮)、轴和轴承的综合设计,学会选择键和联轴器,考虑润滑条件和成本等因素,培养了设计思想的大局观,提高了设计能力。
关键词电动机,两级展开式减速器,轴,齿轮目录一课程设计的内容和要求--------------------3 二电动机的选择----------------------------4 三各轴的转速,功率和转矩-------------------5 四V带的设计与计算-----------------------7 五齿轮的设计计算----------------------------9 六轴的设计与计算----------------------------16 七键的选择和校核----------------------------20 八轴的校核----------------------------------22 九轴承的校核--------------------------------28 十联轴器的选择和润滑------------------------30 十一减速器箱体的设计--------------------------31 十二参考文献----------------------------------32一、课程设计的内容和要求1、题目:垂直斗式提升机传动装置设计2、课程设计的目的本课程设计为学生提供了一个既动手又动脑,自学,查资料,独立实践的机会。
斗式提升机设计范文
斗式提升机设计范文
首先,我们需确定斗式提升机的工作参数,如输送量、提升高度、提
升速度等。
假设输送量为200t/h,提升高度为30m,提升速度为1m/s。
第二步是选择适当的机架结构。
根据输送量和提升高度,我们可以选
择双柱式机架结构。
该结构具有稳定性好、占地面积小等优点,适合用于
大规模生产线。
第三步是选择适当的提升斗。
提升斗的规格需根据物料的性质、密度
和颗粒大小来确定。
由于本文设计的是输送水泥,我们可以选择密闭式提
升斗,以防止水泥颗粒的漏出。
同时,斗的深度也需根据物料倾倒的角度
来确定,以保证物料的流畅。
第四步是确定传动装置。
斗式提升机通常采用回转斗链作为传动装置。
根据提升速度和功率需求,我们可以选择合适的回转斗链规格,以确保其
可靠性和耐久性。
最后一步是设计电气控制系统。
电气控制系统主要包括电机、减速器、限位开关等。
电机选取功率合适的三相异步电动机,通过减速器实现输出
轴与回转斗链的同步运动。
限位开关用于检测提升斗的位置,确保斗在适
当的位置停止运动。
综上所述,设计斗式提升机需考虑物料特性、输送量、提升高度等工
作参数。
在确定机架结构、提升斗、传动装置及电气控制系统等方面需充
分考虑设备的可靠性、安全性和经济性。
通过合理的设计和选型,可以满
足输送水泥的需求,提高生产效率,降低生产成本。
TDG400斗式提升机设计
摘要斗式提升机用于垂直或倾斜时输送粉状、颗粒状及小块状物料。
高效斗式提升机是为了满足国民经济发展中人们对运输机械行业大输送量、大提升高度及结构紧凑的提升机的需求而设计的。
其特点是输送量大,提升高度高,消耗功率低,运行平稳,震动小,噪音低,运转率高,设计结构合理,适用技术先进,易损件少,维护工作量小,费用低,使用寿命长,是当前较为理想的提升设备。
本文对TDG400高效斗式提升机的传动系统进行设计,传动装置做为提升机的核心部件之一,对提升机的整体运行可靠性至关重要。
由于不同传动方式间成本相差很大,选择何种方式,要根据具体情况和承受能力、经济性、可靠性、运行成本和维护水平决定。
【关键词】高效、斗式提升机、传动系统、减速器目录1 引言 (1)1.1概论 (1)1.2斗式提升机的分类装载和卸载 (3)2 传动方案的确定 (6)2.1总体方案的选择原则: (6)2.2传动方案的设计 (6)3 TDG400总体设计 (9)3.1电动机的选择 (9)3.2滚筒转速和尺寸的确定 (11)3.3传动比的确定 (11)3.4胶带的参数确定 (12)3.5料斗的参数确定 (13)4 减速器的设计 (15)4.1相关参数的计算 (15)4.2齿轮的设计计算 (16)4.2.1 z1,z2齿轮的计算 (16)4.2.2 z3,z4齿轮计算 (21)4.2.3 齿轮的结构设计 (26)4.2.4 齿轮的润滑 (27)4.3.1 各轴的设计计算 (28)4.3.2 各轴的结构设计 (29)4.3.3轴的强度校核 (31)4.4减速器箱体的设计 (33)4.4.1减速器设计原则 (33)4.4.2减速器的箱体设计尺寸: (34)5 总结 (35)致谢 (36)参考文献 (37)1 引言1.1 概论斗式提升机的发展经历了几百年的历史,但近几年提升机的类型很多,主要有斗式提升机,物料提升机,高效提升机,环链提升机等多种,各有其特点。
机械毕业设计599斗式提升机毕业设计
第1章绪论1.1沥青混凝土搅拌设备概述沥青混凝土搅拌设备是生产各种沥青混合料的机械装置,适用于公路、城市道路、机场、码头、停车场、货场等工程部门。
沥青混泥土设备的功能是将不同粒径的骨料和填料按规定的比例掺和在一起,用沥青作结合料,在规定的温度下拌和成均匀的混合料。
常用的沥青混合料有沥青混凝土、沥青碎石、沥青砂等。
沥青混凝土搅拌设备是沥青路面施工的关键设备之一,其性能直接影响到所铺筑的沥青路面的质量。
1.2国内外水平及发发展方向沥青混凝土搅拌设备在国外有着很久的历史,是在本世纪初就已问世。
经过长期的发展,特别是随着电子技术的日益完善以及计算机技术和信息处理技术的突飞猛进,沥青混凝土搅拌设备在发达国家已经达到很高的技术水平,并仍在不断改进,产品更新换代较快。
1.2.1沥青混凝土搅拌设备的发展水平(1)生产能力系列化目前,国际市场沥青混凝土搅拌设备型号规格十分齐全,有小时产量几吨的小型设备,也有小时产量上千吨的大型设备,使用较多的是350t/h以下的各种中小型设备。
但是,随着沥青混凝土材料的商品化,间歇强制式搅拌设备生产能力最高已达700t/h连续滚筒式搅拌设备能力最高可达1200t/h.(2)技术性能先进化为适应工程对于产品的质量的需要,为满足社会对于节能、环保的要求,设备的各项技术指标越来越高。
目前骨料和粉料的计量精度间歇强制式搅拌设备达1%;沥青计量精度间歇强制式搅拌设备达0.33%,连续滚筒式搅拌设备达0.5%热效率可达80%-85%;粉尘控制量都可控制在50mg/m3以内。
(3)控制操作自动化不论是间歇式还是连续滚筒式搅拌设备,其控制系统均采用计算机管理,并设置微机程序与手动相结合的控制方式;设备的工艺流程可在显示器屏幕上模拟显示,且具有故障自动诊断报警功能;有生产过程中的各种数据显示打印功能。
另外,还可储存大量的级配配方,以供需要时更换。
1.2.2沥青混凝土搅拌设备的发展方向(1)间歇强制式沥青混凝土搅拌设备发展至今其技术已趋于成熟。
TB400斗式提升机设计
目录一、斗式提升机概述 11.1斗式提升机分类 21.2斗式提升机构造 3二、斗式提升机计算 42.1输送能力计算 52.2料斗的设计及装载卸载方式的选择 62.3运行阻力和驱动功率的计算 92.4链条的选择 102.5 斗提机的圆周力 132.6电动机的选择与固定 13 三﹑斗式提升机的安装 143.1基础划线 143.2机壳安装 153.3传动链轮和改向链轮的安装 173.4链条及链斗的安装 173.5上机壳盖子的安装 183.6传动装置安装 183.7固定架的安装 183.8斗式提升机的调整试运转 19 四﹑课程设计总结 20 五、参考文献 21一﹑斗式提升机的概述斗式提升机(简称为斗提机)用于竖直或大倾角(δ>70º)线路上输送粉状、颗粒粒状物料。
一般情况下多采用垂直的斗提机,当垂直的斗提机不能满足特殊工艺要求时采用倾斜的。
由于倾斜式斗提机的牵引构件在垂度过大时需要增设支撑的装置,而使结构复杂,因此一般很少用。
斗式提升机用固接着一系列料斗的牵引件(胶带或链条)环绕它的上驱动滚筒或链轮,与下张紧滚筒或链轮构成具有上升分支和下降分支的闭合环路。
斗式提升机的驱动装置装在上部,使牵引件获得张力;张紧装置装在底部,使牵引件获得必要的初张力。
物料从底部装载,上部卸载。
除驱动装置外,其余部件均装在封闭的罩壳内。
斗式提升机的突出优点是在提升高度确定后输送线路最短占地少,横断面小,结构紧凑,有罩壳封闭,不扬灰尘,有利环保。
但是斗式提升机输送物料品种受限制,对过载敏感,供料要求均匀,使用链条较使用胶带易于磨损。
斗式提升机可用于运送粒状和块状物料,在建筑材料、耐火材料、矿山运输及粮食加工等行业获得广泛应用。
斗式提升机的输送能力一般在300m³/h 以 提升高度一般在40m 以下,最大可达350m。
由于斗式提升机的单机输送能力和提升高度大,因而常用作工业企业物流机械化系统中的重要提升机械。
斗式提升机设计-毕业论文
斗式提升机设计-毕业论文(注:本篇文章仅供参考,抄袭行为将受到严厉惩罚)I. 绪论斗式提升机作为一种常用的垂直输送设备,被广泛应用于物料的升降、输送和矿山等重工业生产领域。
随着工业生产的不断发展,斗式提升机的应用范围也得到了进一步拓宽。
因此,继续探究斗式提升机的设计问题,进一步提高设备的输送效率和安全性,具有非常重要的现实意义。
本文将围绕斗式提升机的设计进行探讨。
首先,文章将对斗式提升机进行说明,并介绍设备的优点和应用范围。
然后,文章将深入探讨斗式提升机的设计问题,包括结构设计、传动设计、斗形设计等方面。
最后,文章将对设计方案进行综合评价,总结出设计中需要注意的问题。
II. 斗式提升机的说明斗式提升机是一种通过链条或皮带将斗提升到一定高度,然后通过重力作用自由落下的垂直输送设备。
斗式提升机主要由悬挂在链条或皮带上的斗、牵引机构、驱动装置、中央支撑框架、卸料装置等组成。
斗式提升机的优点在于:输送量大,输送高度可达数百米;结构简单、维护方便,适用于几乎所有的物料类型;可以实现水平、倾斜和直立的输送方式,适用于各种环境和生产需求。
斗式提升机的应用领域主要集中在采矿、水泥、粮食加工、化工、港口等重工业生产领域。
在采矿领域,斗式提升机通常用于运输矿石、煤炭、粉状物等物料,以及从水平隧道中升运物料。
在水泥生产领域,斗式提升机通常用于运输水泥、石灰石、焦炭等物料。
在港口行业,斗式提升机通常用于卸货、装货等工作。
III. 斗式提升机的设计问题1. 结构设计斗式提升机的结构设计是影响设备输送效率和安全性的关键因素。
在结构设计中,需要考虑以下方面:(1)支架结构设计。
斗式提升机的支架结构主要分为悬挂式和支撑式两种。
悬挂式支架结构一般适用于输送高度较大的场合,而支撑式支架结构则适用于输送高度较小的情况。
在设计中,需要根据具体的实际需求选择合适的支架结构。
(2)链条或皮带选用。
斗式提升机的传动机构通常使用链条或皮带。
在设计中,需要根据所输送物料的特性、输送高度、输送量等因素来选择合适的链条或皮带规格。
斗式提升机的设计
斗式提升机的设计一、选取适合的型号和规格斗式提升机的型号和规格选择是设计的首要任务。
根据物料的类型、粒度、含水率、输送距离等参数,选取合适的机型。
同时,还需要根据工艺要求,确定提升高度、生产能力等参数。
选型过程中要综合考虑机器性能、安全性和经济性。
二、设计驱动系统驱动系统是斗式提升机的核心组成部分,包括主电机、减速器、联轴器等。
主电机的功率要根据物料密度、提升高度、提升速度等参数进行计算。
减速器选择要考虑传动比、扭矩输出等需求。
联轴器的选取要保证传动的可靠性和平稳性。
三、设计斗轮和斗链斗轮和斗链是斗式提升机的关键部件,直接影响输送效果和使用寿命。
斗轮的直径和轮边速度要根据物料的流动性、粒度等特性进行合理选择。
斗链的材料和结构要保证强度和耐磨性。
同时,斗链的张紧方式也需要注意,一般采用重锤张紧或螺栓张紧。
四、设计导向装置导向装置能够保证斗链的稳定运行,减少偏斜和撞击。
常见的导向装置有导轨、导杆等。
导向装置的设计要考虑斗链的张紧方式、输送物料的特性和传动机构的安全性。
五、设计防堵装置防堵装置是斗式提升机的重要组成部分,能够防止物料卡堵和链条断裂等故障。
常见的防堵装置有碰断装置、堵料检测装置等。
防堵装置的设计要考虑物料的流动性、粒度等特性,以及传动链条的张紧状态。
六、设计安全保护装置安全保护装置是确保斗式提升机安全运行的关键。
常见的安全保护装置有限位开关、断电保护装置、防止反向装置等。
安全保护装置的设计要符合国家相关标准和要求,能够有效避免事故发生。
七、设计维护设施为了方便斗式提升机的日常维护和保养,设计中要留出足够的空间,并配置相应的维护设施,如检修平台、梯子、滚筒等。
维护设施的设置要考虑斗式提升机的结构特点和安全要求。
综上所述,斗式提升机的设计涉及到选型、驱动系统、斗轮和斗链、导向装置、防堵装置、安全保护装置和维护设施等方面。
在设计过程中,需要根据物料的特性、工艺要求和安全要求,进行综合考虑,确保设计的斗式提升机能够安全可靠地进行物料输送。
倾斜式斗式提升机的结构设计
倾斜式斗式提升机的结构设计说到倾斜式斗式提升机,可能很多人都听说过,可要是真要让你讲清楚它是什么,估计你就会“哎呀”一声,然后摸摸头,尴尬地说“嗯……大概是那种能把东西从低处提升到高处的机器吧?”没错,就是这么个简单直接的道理!不过,虽然大家都知道它能把东西“往上送”,但它的结构和原理可不那么简单。
今天我们就来聊聊这个“能让重物轻松飞起来”的小家伙,看看它是怎么工作的,又为什么这么受欢迎。
首先啊,斗式提升机说白了就是个“搬运工”。
它负责把一些散状物料,比如煤、矿石、砂石、粮食等等,从地面通过一根倾斜的“输送带”或“链条”提升到空中。
这个过程听起来简单,但其实背后可是大有学问。
它可不像是你家电梯那么简单,按个按钮就能动,斗式提升机是依靠一连串复杂的机械动作才把东西送上去的。
最关键的是,它还要保证物料不掉下来,不破损,运行平稳,不出岔子。
你想啊,这种机器一旦出故障,可能会造成生产线停滞,浪费时间,浪费钱!这可不是小问题。
说到结构设计,倾斜式斗式提升机最牛逼的地方就是它那种“倾斜”结构。
乍一看,你会觉得,嗯,这个设计有点像楼梯嘛,东西可以一步步往上走。
可实际上它远比楼梯复杂,因为要考虑到很多因素,比如提升的角度、速度、物料的性质等等。
我们先说说倾斜的角度。
这可不是随便调的,调得太大,东西就会容易掉下来;调得太小,可能效率又不高。
调到一个恰到好处的角度,既能保证物料的顺利提升,又能确保提升机稳定运行,真是高难度的技术活。
物料的种类也有讲究。
不是所有的东西都能用同样的方式提升,像那些颗粒状的物料,提升机就得设计得更耐用,尤其是提升斗的材质和形状,必须考虑到物料的摩擦力、冲击力等等,不能让它们“受伤”。
你看,就连一个小小的提升斗,它的形状设计都要仔细推敲,得像一个合适的篮子一样,既要够深,能装东西,又不能太大,否则就得不偿失了。
再讲讲提升机的动力部分,别小看它。
这一块可得好好选,不然提升机跑得太慢,根本起不了作用。
斗式提升机设计(含全套CAD图纸)
摘要斗式提升机是一种被普通采用的垂直输送设备,用于运送各种散状和碎块物料,例如水泥,沙,土煤,粮食等,并广泛地应用于建材、电力、冶金、机械、化工、轻工、有色金属、粮食等各工业部门。
斗式提升机的结构特点是:被运送物料在与牵引件连结在一起的承载构件料斗内,牵引件绕过各滚筒,形成包括运送物料的有载分支和不运送物料的无载分支的闭合环路,连续运动输送物料。
驱动装置与头轮相连,使斗式提升机获得动力并驱使运转。
本次设计主要针对TH250的整体结构设计,驱动链轮的设计,电机、减速机、等主要零部件的选择及驱动轴的设计校核。
关键词:斗式提升机;设计;驱动装置;牵引件ABSTRACTThe bucket elevator is a common vertical transportation equipment for the delivery of a variety of bulk and fragments of materials such as cement,sand,soil,coal,grain,and is widely used in building materials,electricity,metallurgy,mechanical,chemical industry,light industry, nonferrous metals,grain and other industrial sectors.Bucket Elevator is the structural characteristics:the materials being transported together with the traction of carrying components of the hopper,the traction around the drum pieces,forming a closed loop containing a branch of a delivery of materials and a branch of the non-delivery of materials,the Movement for conveying materials.The design of the main TD250overall structural design,the design of the drive pulley, the select of motor,reducer,belt and other parts and the drive shaft design verification.Keywords:Bucket elevator;Chain wheel;drives;traction components目录1绪论 (1)1.1课题研究的背景和意义 (1)1.2国内外斗式提升机的发展与现状 (1)1.2.1国内斗式提升机的技术现状 (1)1.2.2国内外斗式提升机技术的差距 (2)1.3斗式提升机的发展趋势 (3)2TH斗式提升机方案设计 (5)2.1总体布置及工作原理 (5)2.1.1卸料方式及选用 (6)2.2主要零部件及选型 (7)2.2.1牵引件 (7)2.2.2料斗 (7)3斗式提升机的设计计算 (11)3.1输送能力和料斗的计算 (11)3.1.1输送能力的计算 (11)3.1.2料斗的计算 (11)3.1.3核算输送能力: (12)3.2运行阻力的计算 (12)3.3电动机的选取 (15)3.4驱动链轮的设计计算 (16)3.5减速器的设计 (17)3.5.1分配传动比 (17)3.5.2计算传动装置的运动和动力参数 (18)3.5.3传动件的设计计算 (19)3.5.4轴的设计计算 (28)3.6链轮轴的设计与校核 (36)3.6.1轴的设计 (36)3.6.2轴的校核 (37)3.6.3轴承选用 (39)3.6.4驱动链轮键的设计校核 (40)3.7联轴器的选取 (40)3.8壳体的设计 (41)4斗式提升机安装、使用说明、故障维修和维护 (42)4.1斗式提升机的安装、调试及运行 (42)4.2斗式提升机操作规程 (42)4.3斗式提升机故障处理 (43)4.4斗式提升机维护和保养 (44)5斗式提升机的变频调速控制 (45)5.1斗式提升机速度调节的意义 (45)5.2斗式提升机的变频调速 (45)5.2.1变频器调速运行的节能原理 (45)5.3PLC与台达变频器控制斗式提升机的速度 (46)5.3.1电动机调速的运转要求 (48)5.3.2硬件设计和软件设计 (48)参考文献 (51)1绪论课题研究的背景和意义斗式提升机广泛用于垂直输送各种散状物料,国内斗提机的设计制造技术是50年代由前苏联引进的,直到80年代几乎没有大的发展。
斗式提升机设计范文
斗式提升机设计范文
一、概述
龙门提升机是一种用来运送人或货物的起重设备,也可以作为节点式站台设计和节点式运输系统的一部分。
它是一种采用轨道及提升装置对载货平台进行升降的机械设备。
龙门提升机以精确稳定、运行平稳、安全可靠、低能耗、机械、电器、液压等技术为主要特点,是提升重型物品的理想设备。
二、结构设计
1、构造性设计
龙门提升机主要由支架、轨道、电梯平台、电机组、液压系统组成,其中支架是将龙门提升机固定在支撑结构上的结构部件,轨道是作为电梯平台运行的轨道,电梯平台上装有货物及人员等,电机组用于驱动电梯平台运行,液压系统用于提供液压动力,控制电梯平台升降。
2、控制系统设计
龙门提升机控制系统主要包括电控系统、液压传动系统、保护系统、液压控制器、绝缘保护等,其中电控系统包括变频控制器、智能控制器,它们结合使用可以调节电机的转速,实现电梯平台的精细控制;液压传动系统主要由变频器、液压泵、液压缸、液压控制器组成,它们能够把电机的转动能量转化成液压能量。
斗式提升机设备结构的毕业设计
斗式提升机设备结构的毕业设计目录1 绪论 (1)2 斗式提升机的基本结构 (3)2.1 概述 (3)2.2 斗式提升机的工作原理 (3)2.3斗式提升机主要特点 (3)2.4斗式提升机分类 (4)2.5常用斗提机选用及相关计算 (5)3. 提升机主要参数确定 (9)3.1 提升功率的确定 (9)3.2 电动机选择 (11)3.3 减速机设计 (11)3.3.1皮带的选择计算 (11)3.4轴承选择与校核 (27)3.5 轴的强度校核计算 (28)4 提升机的设计改进 (32)4.1提升头部结构 (33)4.1.1头部壳体 (33)4.1.2 头部下座 (33)4.2筒体壁厚 (33)4.3畚斗 (34)4.4对环链的改进 (34)4.5单双筒改进 (34)5.结论 (36)参考文献 (37)致谢 (39)1 绪论随着生产的不断发展,在现代的工矿企业、车站港口、建筑工地、林区农场、食品加工和国民经济各部门,越来越广泛地使用各种起重运输机械,进行装卸、运转、输送、分配等生产行业。
例如一个年产上千万吨钢的钢铁联合企业,仅运进物了就有两千万吨;再加上生产作业过程中的运转设备,没有现代化、高效率的起重运输机械是无法进行生产的。
在起重运输机械中有些是不可缺少的运转设备,但更多的起重运输机械,其作用早已超出单纯的辅助设备围,它们被直接应用于生产工艺过程中,成为生产作业线上主体设备的组成部分。
钢铁联合企业如此,其他国民经济部门也是如此。
为促进社会主义建设事业的发展,提高劳动生产率,充分发挥起重运输机械的作用是具有重要意义的。
斗式提升机广泛用于垂直输送各种散状物料,国斗提机的设计制造技术是50年代由前苏联引进的,直到80年代几乎没有大的发展。
自80年代以后,随着国家改革开放和经济发展的需要,一些大型及重点工程项目从国外引进了一定数量的斗提机,从而促进了国斗提机技术的发展。
有关斗提机的部颁标准JB3926—85及按此标准设计的TD、TH及TB系列斗提机的相继问世,使我国斗提机技术水平向前迈了一大步, 但由于产品设计、原材料、加工工艺和制造水平等方面的原因,使产品在实际使用中技术性能、传递扭矩、寿命、可靠性和噪声等与国际先进水平相比仍存在相当大的差距。
TDG400斗式提升机设计1
图1.1提升机外形图
斗式提升机的主要部件有:料斗、牵引构件、机首、底座和中间罩壳等。
图中,3为料斗与牵引件。常用的料斗有三种结构形式:浅料斗、深料斗和导向边料斗。图所示为深料斗,它的前壁斜度小而深度大,它适用于运送干燥的流散性好的散粒物料。
斗式提升机所用的牵引构件有输送胶带和链条。带式提升机一般优于链式提升机,因为它成本低,自重较小,可以使用较高的速度,因而得到较高的生产率,运转也平稳。但是,在带式提升机中,料斗在输送胶带上的固定处事薄弱环节,因此,在装卸难于挖取的物料(包括中等块度的物料)时,常应用链式提升机。链条的使用不受被运送物料种类的限制。此外,链条广泛地应用于倾斜输送机上,在背运送物料对胶带可能产生不良影响以及温度超过150度时,也用链条代替输送胶带。
1
1.1
斗式提升机,又称升运机,专门用于连载垂直输送的一类设备,在粮食、油脂、饲料等工厂中使用极为普遍,在其他的化工、食品、建材、矿冶等工厂中使用也很广泛。斗式提升机的牵引件有两种:带式的和链式的。它们都不直接承载物料,物料是由固定在牵引构建上的料斗承载的。粮食工厂中一般是采用带式的牵引构件。
高效提升机是随着国民经济的发展,在运输机械行业引进、吸收、消化了世界各国斗式提升机的新技术后,结合高效斗式提升机我国实际情况,设计出能满足市场对大输送量,大提升高度及结构紧凑的新型高效垂直输送机械。
4.3.3计算V带速度28
4.3.4中心距和带长的计算29
4.3.5计算V带根数30
4.3.6计算预紧力F030
4.4各轴的设计与计算31
4.4.1高速轴(1轴)的设计31
4.4.2中间轴(2轴)的设计35
4.4.3低速轴(3轴)的设计37
4.5滚动轴承的选择39
斗式提升机的设计计算
斗式提升机的设计计算1.输送能力计算斗式提升机的输送能力是指单位时间内输送物料的重量或体积。
首先需要确定提升机的额定容量Qr(单位时间内输送物料的重量或体积)和提升机设计所需的输送物料容量Qt。
通常来说,Qt与Qr的比值称作提升机的可用率η。
可以通过以下公式计算可用率:η=Qt/Qr2.提升高度计算提升高度是指物料从底部到顶部的垂直距离。
提升高度受到目标物料的输送高度限制,在计算前需要确保目标物料输送高度是否符合提升机的承载能力要求。
3.提升机动力计算提升机的动力计算主要包括传动功率和电机功率。
传动功率主要由于输送机械的内摩擦和物料摩擦所产生的能量损失,可以通过以下公式计算:P1 = W * Qf * (Hf + Hft) / (75 * η)其中,P1为传动功率(单位:kW),W为每个斗的重量(单位:N),Qf为提升机实际输送物料的重量(单位:kg/s),Hf为物料提升高度(单位:m),Hft为输送硬度的损失高度(单位:m),η为提升机的可用率。
电机功率可以通过传动功率除以传动效率来计算:P2=P1/η1其中,η1为传动效率。
4.提升机的设计要点(1)斗式提升机的计算设计需结合具体的物料特性进行。
物料的密度、流动性、湿度等都会对提升机的设计产生影响。
(2)合理选择提升机的工作速度和斗装载量,尽量减少能耗和物料破碎。
(3)选用合适的驱动装置,保证驱动系统的可靠性和经济性。
(4)注意提升机的维护管理,定期检查维修,保证设备的正常运行。
总结:斗式提升机的设计计算需要综合考虑物料特性、输送能力、提升高度、动力等因素。
在设计过程中,需要根据具体的工艺要求和设备特性进行合理选择和计算,以确保提升机的正常运行和高效工作。
同时,也需要注重设备的维护管理,提高设备的可靠性和寿命。
斗式提升机的设计综述
第1章前言斗式提升机广泛用于垂直输送各种散状物料,国内斗提机的设计制造技术是50年代由前苏联引进的,直到80年代几乎没有大的发展。
自80年代以后,随着国家改革开放和经济发展的需要,一些大型及重点工程项目从国外引进了一定数量的斗提机,从而促进了国内斗提机技术的发展。
有关斗提机的部颁标准JB3926—85及按此标准设计的TD、TH 及TB系列斗提机的相继问世,使我国斗提机技术水平向前迈了一大步, 但由于产品设计、原材料、加工工艺和制造水平等方面的原因,使产品在实际使用中技术性能、传递扭矩、寿命、可靠性和噪声等与国际先进水平相比仍存在相当大的差距。
斗式提升机按牵引形式主要分为胶带式、圆环链式和板链式三种,因经济条件、技术水平及使用习惯等原因,国内用户对圆环链式和胶带式斗提机需求量较大,这两种斗提机的技术发展受到较多的关注,而且有较为明显的发展。
TH型是一种圆环链斗式提升机,采用混合式或重力卸料,挖取式装料。
牵引件用优质合金钢高度圆环链。
中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。
链轮采用可换轮缘组合式结构。
使用寿命长,轮缘更换工作简便。
下部采用重力自动张紧装置,能保持恒定的张紧力,避免打滑或脱链,同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性,能够有效地保护下部轴等部件。
该斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m3易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。
如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。
TH型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。
适用于输送粉状、粒状、小块状物料,物料温度在250℃以下。
第2章提升机设计2.1本课题介绍及设计理论2.1.1概述此次设计的任务是研究TH250斗式提升机的工作原理、性能和特点,采用理论联系实际的方法,研究影响斗式提升机效率的影响因素,进行必要的结构改进,提出结构的方案并实施设计。
同时,进行相关结构参数和工艺参数的设计与计算、总体方案设计,总体装配以及传动、机体等部件和相关零部件设计及绘图。
自抓取皮带式斗式提升机设计(v=1.9)
摘要斗式提升机具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著优点,其主要性能及参数符合JB3926----85《垂直斗式提升机》(该标准等效参照了国际标准和国外先进标准),牵引圆环链符合MT36----80《矿用高强度圆环链》,本提升机适于输送粉状,粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等,由于提升机的牵引机构是环行链条,因此允许输送温度较高的料温度不超过250 ℃)。
一般输送高度最高可达4米.关键词:斗式提升机料斗卸料牵引构件目录绪论 (8)第一章斗式提升机的方案设计 (9)第二章斗式提升机的选择及计算 (10)§2-1 斗式提升机的选择 (10)§2-2 斗式提升机的计算 (12)第三章斗式提升机零件的选择计算 (15)§3-1 电动机的选择计算 (15)§3-2 减速器的选择确定 (15)§3-3 料斗的设计选择 (16)§3-4 牵引构件的设计选择 (17)§3-5 驱动装置的设计 (18)§3-6 罩壳的设计 (19)第四章斗式提升机装料与卸料方式 (20)第五章斗式提升机传动系统及零件参数的计算 (22)设计小结............................ .. (28)参考文献 (29)致谢 (30)绪论目前,我国生产的通用驱动链轮大都是槽型轮,靠摩擦带传动。
尤其原hl型提升机的传动链轮和拉紧链轮均为整体式,一旦链轮磨损整只链轮全部报废,不但维修时间长、费用高,而且造成很大浪费。
针对这些问题,我们对输送系统的驱动部分做了改进,将槽形轮改为带有单个可更换齿的链轮,相应的链条、料斗、连接件及张紧的尾轮也做了相应的改进,并在尾轮两侧安装了两个挡斗盘,这样提高了整个输送系统的抗磨性能,延长了使用寿命,改造后维修方便、管理容易,设备结构简单、经济、实用。
皮带式输送机具有输送量大、结构简单、维修方便、部件标准化等优点,广泛应用于矿山、冶金、煤炭等行业,用来输送松散物料或成件物品,根据输送工艺要求,可单台输送,也可多台组成或与其它输送设备组成水平或倾斜的输送系统,以满足不同布置型式的作业线需要,适用于输送堆积密度小于 1.67/吨/立方米,易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料及袋装物料,如煤、碎石、砂、水泥、化肥、粮食等。
斗式提升机设计
摘要斗式提升机是一种被普通采用的垂直输送设备, 用于运送各种散状和碎块物料,例如水泥,沙,土煤,粮食等,并广泛地应用于建材、电力、冶金、机械、化工、轻工、有色金属、粮食等各工业部门。
斗式提升机的结构特点是:被运送物料在与牵引件连结在一起的承载构件料斗内,牵引件绕过各滚筒,形成包括运送物料的有载分支和不运送物料的无载分支的闭合环路,连续运动输送物料。
驱动装置与头轮相连,使斗式提升机获得动力并驱使运转。
本次设计主要针对TH250的整体结构设计, 驱动链轮的设计,电机、减速机、等主要零部件的选择及驱动轴的设计校核。
关键词:斗式提升机;设计;驱动装置;牵引件ABSTRACTThe bucket elevator is a common vertical transportation equipment for the delivery of a variety of bulk and fragments of materials such as cement, sand, soil, coal, grain, and is widely used in building materials, electricity, metallurgy, mechanical, chemical industry, light industry, nonferrous metals, grain and other industrial sectors. Bucket Elevator is the structural characteristics: the materials being transported together with the traction of carrying components of the hopper, the traction around the drum pieces, forming a closed loop containing a branch of a delivery of materials and a branch of the non-delivery of materials, the Movement for conveying materials. The design of the main TD250 overall structural design, the design of the drive pulley, the select of motor, reducer, belt and other parts and the drive shaft design verification.Keywords:Bucket elevator;Chain wheel;drives;traction components目录1绪论 (1)1.1课题研究的背景和意义 (1)1.2国内外斗式提升机的发展与现状 (1)1.2.1国内斗式提升机的技术现状 (1)1.2.2国内外斗式提升机技术的差距 (2)1.3斗式提升机的发展趋势 (3)2TH斗式提升机方案设计 (5)2.1总体布置及工作原理 (5)2.1.1卸料方式及选用 (6)2.2主要零部件及选型 (7)2.2.1牵引件 (7)2.2.2料斗 (7)3斗式提升机的设计计算 (11)3.1输送能力和料斗的计算 (11)3.1.1输送能力的计算 (11)3.1.2料斗的计算 (11)3.1.3核算输送能力: (12)3.2运行阻力的计算 (12)3.3电动机的选取 (15)3.4驱动链轮的设计计算 (16)3.5减速器的设计 (17)3.5.1分配传动比 (17)3.5.2计算传动装置的运动和动力参数 (18)3.5.3传动件的设计计算 (19)3.5.4轴的设计计算 (28)3.6链轮轴的设计与校核 (36)3.6.1轴的设计 (36)3.6.2轴的校核 (37)3.6.3轴承选用 (39)3.6.4驱动链轮键的设计校核 (40)3.7联轴器的选取 (40)3.8壳体的设计 (41)4斗式提升机安装、使用说明、故障维修和维护 (42)4.1斗式提升机的安装、调试及运行 (42)4.2斗式提升机操作规程 (42)4.3斗式提升机故障处理 (43)4.4斗式提升机维护和保养 (44)5斗式提升机的变频调速控制 (45)5.1斗式提升机速度调节的意义 (45)5.2斗式提升机的变频调速 (45)5.2.1变频器调速运行的节能原理 (45)5.3PLC与台达变频器控制斗式提升机的速度 (46)5.3.1电动机调速的运转要求 (48)5.3.2硬件设计和软件设计 (48)参考文献 (51)1绪论课题研究的背景和意义斗式提升机广泛用于垂直输送各种散状物料,国内斗提机的设计制造技术是50年代由前苏联引进的,直到80年代几乎没有大的发展。
斗式提升机毕业设计
斗式提升机毕业设计斗式提升机毕业设计毕业设计是大学生的重要任务之一,对于机械工程专业的学生来说,毕业设计是他们将所学理论知识与实际应用相结合的重要机会。
在机械工程领域中,斗式提升机是一种常见的设备,广泛应用于物料的垂直输送。
本文将探讨斗式提升机的毕业设计,包括设计目标、设计过程和设计结果。
设计目标是任何一个工程项目的基础,对于斗式提升机的毕业设计也不例外。
首先,设计目标应该明确,包括提升机的承载能力、卸料速度和输送高度等方面。
其次,设计目标还需要考虑到实际应用中的安全性和可靠性要求,确保提升机在工作过程中不会出现故障或事故。
此外,设计目标还需要考虑到成本和效益的平衡,确保设计方案的可行性和经济性。
设计过程是毕业设计的核心部分,它包括多个阶段的工作。
首先,需要进行市场调研和需求分析,了解目前市场上的斗式提升机产品和用户的实际需求。
然后,根据需求分析的结果,进行初步的设计方案制定,包括提升机的结构、工作原理和控制系统等方面。
接着,需要进行详细的设计计算和模拟仿真,验证设计方案的可行性和性能。
最后,进行样机制造和实验验证,对设计方案进行最终的评估和调整。
设计结果是毕业设计的最终产物,它是对设计过程的总结和展示。
设计结果应该包括详细的设计图纸和说明书,以及设计过程中的计算和仿真结果。
此外,还可以通过实际样机的制造和测试,验证设计方案的可行性和性能。
设计结果的评价标准可以包括设计目标的实现程度、设计方案的创新性和可行性,以及设计过程的合理性和完整性等方面。
斗式提升机的毕业设计不仅仅是一个学术任务,更是一个实践机会。
通过毕业设计,学生可以将所学的理论知识应用到实际工程中,提升自己的实践能力和解决问题的能力。
同时,毕业设计也是学生展示自己专业技能和创新能力的机会,对于未来求职和职业发展都具有重要意义。
在进行斗式提升机毕业设计时,学生应该注重以下几点。
首先,要充分了解斗式提升机的工作原理和应用领域,掌握相关的理论知识。
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第1章前言斗式提升机广泛用于垂直输送各种散状物料,国内斗提机的设计制造技术是50年代由前苏联引进的,直到80年代几乎没有大的发展。
自80年代以后,随着国家改革开放和经济发展的需要,一些大型及重点工程项目从国外引进了一定数量的斗提机,从而促进了国内斗提机技术的发展。
有关斗提机的部颁标准JB3926—85及按此标准设计的TD、TH 及TB系列斗提机的相继问世,使我国斗提机技术水平向前迈了一大步, 但由于产品设计、原材料、加工工艺和制造水平等方面的原因,使产品在实际使用中技术性能、传递扭矩、寿命、可靠性和噪声等与国际先进水平相比仍存在相当大的差距。
斗式提升机按牵引形式主要分为胶带式、圆环链式和板链式三种,因经济条件、技术水平及使用习惯等原因,国内用户对圆环链式和胶带式斗提机需求量较大,这两种斗提机的技术发展受到较多的关注,而且有较为明显的发展。
TH型是一种圆环链斗式提升机,采用混合式或重力卸料,挖取式装料。
牵引件用优质合金钢高度圆环链。
中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。
链轮采用可换轮缘组合式结构。
使用寿命长,轮缘更换工作简便。
下部采用重力自动张紧装置,能保持恒定的张紧力,避免打滑或脱链,同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性,能够有效地保护下部轴等部件。
该斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m3易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。
如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。
TH型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。
适用于输送粉状、粒状、小块状物料,物料温度在250℃以下。
第2章提升机设计2.1本课题介绍及设计理论2.1.1概述此次设计的任务是研究TH250斗式提升机的工作原理、性能和特点,采用理论联系实际的方法,研究影响斗式提升机效率的影响因素,进行必要的结构改进,提出结构的方案并实施设计。
同时,进行相关结构参数和工艺参数的设计与计算、总体方案设计,总体装配以及传动、机体等部件和相关零部件设计及绘图。
主要设计方案如下:1)对斗式提升机的工作原理进行深入研究,根据TH250斗式提升机的工作能力和使用要求,设计出总体方案。
2)设计出合理的提升机结构和零件的强度,保证运行的稳定性。
3)设计出合理的驱动装置,保证运行的高效性。
该项目来源于江苏海建集团, TH斗式提升机具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,操作维修简便,寿命长等显著特点。
斗式提升机适用于输送粉状,粒状和小块状的低磨琢性物性,物料堆积密度小于1.5t/m ,物料温度不超过250℃,广泛应用于水泥提升机械。
2.2斗式提升机的工作原理2.2.1斗式提升机分类1)按牵引件分类:斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。
环链的结构和制造比较简单,与料斗的连接也很牢固,输送磨琢性大的物料时,链条的磨损较小,但其自重较大。
板链结构比较牢固,自重较轻,适用于提升量大的提升机,但铰接接头易被磨损,胶带的结构比较简单,但不适宜输送磨琢性大的物料,普通胶带物料温度不超过60°C,钢绳胶带允许物料温度达80°C,耐热胶带允许物料温度达120°C,环链、板链输送物料的温度可达250°C。
斗提机最广泛使用的是带式(TD),环链式(TH)两种型式。
用于输送散装水泥时大多采用深型料斗。
如TD型带式斗提机采用离心式卸料或混合式卸料适用于堆积密度小于1.5t/m3的粉状、粒状物料。
TH环链斗提机采用混合式或重力式卸料用于输送堆和密度小于1.5t/m3的粉状、粒状物料。
2)按卸载方式分类:斗式提升机可分为:离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。
离心式卸料的斗速较快,适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料;重力式卸料的斗速较慢,适用于输送块状的,比重较大的,磨琢性大的物料,如石灰石、熟料等。
2.2.2斗式提升机的装载和卸载斗式提升机的装载方式有三种,即注入式装载(见图2-1)、挖取式装载(见图2-2)和混合式装载。
注入式装载要求散料以微小建度均匀地落入料斗中,形成比较稳定的料流,装料口下部应有一定的高度,采用该方式装载时一般料斗布置较密;料斗在牵引件上布置较稀时多采用挖取式装载,只能用于输送粉状或小颗粒流动性良好物料的场合,斗速运行速度在2m /s 以下,介于两者之间采用混合式装载。
卸载方式有离心式、重力式及混合式三种。
离心式卸料料斗的运行速度较高,通常取为1—2m/s 。
如欲保持这种卸载必须正确 选择驱动轮的转速和直径,以及卸料口的位置。
其优点是:在一定的料斗速度下驱动轮尺寸为最小;卸料位置较高,各料斗之间的距离可以减小,并可提高卸料管高度,当卸料高度一定时,提升机的高度就可减小;缺点是:料斗的填充系数较小,对所提升的物料有一定的要求,只适用于流动性好的粉状、粒状、小块状物料。
重力式卸载使用于卸载块状、半磨琢性或磨琢性大的物料,料斗运行速度为0.4—0.8m/s 左右,需配用带导向槽的料斗。
其优点是:料斗装填良好,料斗尺寸与极距的大小无关。
因此允许在较大的料斗运行速度之下应用大容积的料斗;主要缺点是:物料抛出位置较低,故必须增加提升机机头的高度。
图2-2 注入式装载 图2-1挖取式装载物料在料斗的内壁之间被抛卸出去,这种卸载方式称为离心—重力式卸载。
常用于卸载流动性不良的粉状物料及含水分物料。
料斗的运动速度为0.6—0.8m/s范围,常用图 2图 1链条做牵引构件。
2.2.3 常用斗提机选用及相关计算(一)目前国内常用的斗提机均为垂直式,较新型符合标准TB3926-85的有TD型、TH型,它们的主要特征、用途及型号见表1。
表2-1 TD、TH、TB型斗提机特征、型号表(二)TD型斗提机结构型式(1) 传动装置TD型斗提机的传动装置有两种形式。
分别配有YZ型减速器或ZQ(YY)型减速器。
YZ型轴装减速器直接套装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑,重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。
该减速器噪声低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。
(2) TD型斗提机备有四种料斗Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、Zd型(中深斗)、Sd 型(深斗)。
(三)常用斗提机功率计算1、轴功率的近似计算:P 0 =12(1.15)367QHk k v(2-1)式中:P-轴功率(千瓦);Q-斗提机的输送量(吨/小时);H-提升高度(米);v-提升速度(米/秒);K 1、K2-系数。
具体见表表2-1表2-1 提升机参数表2、电动机功率计算:P =012'Pkn n(2-2)式中:N—电动机功率(千瓦);N—轴功率(千瓦);η1—减速机传动效率,对ZQ型减速机η1=0.94;η2—三角皮带或开式齿轮传动效率,对三角皮带η2=0.96,对开式齿轮η2=0.93;K'—功率备用系数。
与高度H有关,当:H<10米时,K'=1.45;10<H<20米时,K'=1.25;H>20米时,K'=1.15。
2.2.4 斗式提升机的主要部件斗式提升机的主要部件有:驱动装置、料斗、牵引构件、底座和中间罩壳等。
驱动装置由电动机、减速机、逆止器或制动器及联轴器组成,驱动主轴上装有滚筒或链轮。
大提升高度的斗提机采用液力偶合器,小提升高度时采用弹性联轴器。
使用轴装式减速机可省去联轴器,简化安装工作,维修时装卸方便。
料斗通常分为浅斗、深斗和有导向槽的尖棱面斗。
浅斗前壁斜度大深度小,适用于运送潮湿的和流散性不良的物料。
深斗前壁斜度小而深度大,适用于运送干燥的流散性好的散粒物料。
有导向侧边的夹角形料斗前面料斗的两导向侧边即为后面料斗的卸载导槽,它适用于运送沉重的块状物料及有磨损性的物料。
散装水泥由于流动性好且干燥,用深斗较合适,卸载时,物料在料斗中的表面按对数螺线分布,设计离心卸料的料斗时往往在料斗底部打若干个气孔,使物料装载时有较高的填充量,并且卸料时更完全。
牵引构件为一封闭的绕性构件,多为环链、板链或胶带。
2.2.5斗式提升机的工作原理张紧装置有螺杆式与重锤式两种。
带式斗提机的张紧滚筒一般制成鼠笼式壳体,以防散料粘集于滚筒上。
斗式提升机可采用整体机壳,也可上升分支和下降分支分别设置机壳。
后者可防止两分支上下运动时在机壳空气扰动。
在机壳上部设有收尘法兰和窥视孔。
在底部设有料位指示,以便物料堆积时自动报警。
胶带提升机还需设置防滑防偏监控及速度监测器等电子仪器,以保证斗提机的正常运行。
2.2.5 斗式提升机的工作原理斗式提升机的原理:如图2-3,固接着一系列料斗的牵引构件(环链、链轮)环绕在提升机的头轮与底轮之间构成闭合轮廓。
驱动装置与头轮相连,使斗式提升机获得动力并驱动运转。
张紧装置与底轮相连,使牵引构件获得必要的初张力,以保证正常运转。
物料从提升机的底部供入,通过一系列料斗向上提升至头部,并在该处实现卸载,从而实现在竖直方向内运送物料。
斗式提升机的料斗和牵引构件等走行部分以及头轮、底轮等安装在全密封的罩壳之内。
图2-3 提升机示意图综合此次设计的提升高度与台时产量等要求,本提升机选用混合或重力方式卸料,掏取式装料,选用zh型(中深斗)料斗,牵引件为低合金高强度圆环链,经适当的热处理后,具有很高的抗拉强度和耐磨性,使用寿命长,采用了组装式链轮。
有轮体、轮缘用高强度螺栓联接而成。
在链轮磨损到一定程度后,可拧下螺栓,拆换轮缘,更换方便,且节约拆料、降低了维修费;下部采用了重锤杠杆式张紧装置,即可实现自动张紧。
一次安装后不需调整,又可以保持恒定的张紧力,从而保证机器的正常运转,避免了打滑或脱链。
第3章 参数与结构设计3.1提升机主要参数确定及主要结构设计3.1.1提升功率的确定关于提升机驱动功率的设计计算一直以来争议不断,资料上推荐的公式多数是延用上世纪80年代的公式,计算复杂,而且所选参数稍有变化时结果的出入却较大,与实际相差甚远。
在查阅大量关于运输机械设计方面的手册和近年来关于斗式提升机驱动功率的各种论文和期刊后,综合各种数据,现参照文献[1]中第十四章斗式提升机中TH 型提升机设计的功率计算部分内容,计算过程如下:TH 型斗提机功率计算TH 型提升机驱动装置为YY 型(即ZLY 或ZSY 型减速器和Y 型电动机配用)。
传动轴驱动功率由下式求得:P 0=3600QHg+P S +P L (3-1)式中 P 0-轴功率(KW ); Q-斗提机的输送量(t/h ); H-提升高度(m ); g-重力加速度(m/s 2); P S ,P L —附加功率,KW ,见表3-1表3-1由此次TH250斗式提升机设计的条件可以得知,Q=25t/h,t 提升的高度H=35m 重力加速度在此处可取10 m/s 2。
将数据代入(3-1)计算可得:P 0=3600QHg +P S +P L =Kw 2.53.023600103525=++⨯⨯ (3-2) 电机功率P= 0P n(3-3)式中 P –电动机功率(KW );P- 轴功率(KW);n- 总效率,大约为0.7。