Belgorod, Belgorod, Russian Federation
employee
Russian Federation
Belgorod, Belgorod, Russian Federation
VAC 05.17.00 Химическая технология
VAC 05.23.00 Строительство и архитектура
UDK 62 Инженерное дело. Техника в целом. Транспорт
The article discusses the need to integrate the performance of machines in continuous production lines, shows the calculated dependences for determining the performance of the double-belt press with variable chamber cross section.
processing line, performance, camera variable cross-section, process, design, mechanism
Одной из основных эксплуатационных характеристик технической системы является ее производительность. Как известно [1, 2] производительность может быть теоретической, технической и эксплуатационной. Вопрос производительности машины, находящейся в технологической цепочке имеет определяющее значение, особенно при внедрении новой техники и замене на другую, выполняющую те же функции, но имеющую улучшенные характеристики. Так если производительность машины меньше требуемой по технологическому регламенту, то впереди стоящие машины будут производить продукции (сырья) больше, чем может переработать машина, а последующие машины будут работать с недогрузкой. Если же производительность будет больше необходимой, то машина будет недогружена, что в некоторых случаях может привести к резкому снижению качества, а иногда к браку продукции, при этом последующие машины будут перегружены, что может привести к выходу механизмов или в целом машины из строя.
Конструкция пресса (рис.1) и ее кинематическая схема (рис.2) выполнена таким образом, что линейная скорость боковых дисков (по средней линии) и линейная скорость поверхности формующих барабанов равны.
Во внутренней части камеры образованной формующими барабанами и боковыми дисками вставлена ε-образная скоба, которая посредством шпилек крепится к станине [3].
Рис. 1 Схема двухроторного пресса
Корпуса питающих шнеков крепятся к станине при помощи рам, изготовленных из уголков. Привод питающих шнеков осуществляется от индивидуального привода, состоящего из электродвигателя, клиноременной передачи, червячного редуктора и цепной передачи. Диаметры приводных звездочек равны, поэтому шнеки вращаются с одной скоростью. Корпуса шнековых питателей имеют загрузочные бункера.
Со стороны выхода сформованного изделия из камеры формования установлено два съемных ножа: верхний короткий и нижний, имеющий продолжение в виде рольганга, по которому сформованный брус удалятся из камеры пресса.
Пресс работает следующим образом: исходный материал посредством питающих шнеков направляется в камеру сжатия переменного сечения. По пути в камеру материал частично уплотняется. На выходе из корпуса шнековых питателей материал захватывается боковыми дисками и формующим барабаном и, продвигаясь вдоль камеры прессования, постепенно уплотняется.
В точке соединения двух потоков установлен рыхлитель массы, который разрушает заполированную поверхность сформованных изделий и частицы слоев диффундируют друг в друга. На выходе из камеры прессования масса срезается ножами и по рольгангу направляется на следующую операцию.
Рис. 2 Кинематическая схема бесшнекового пресса:
1 – электродвигатель привода питателей; 2 – ременная передача; 3 – редуктор; 4 – муфта;
5 – цепная передача; 6 – питающие шнеки; 7, 9 – шестерни привода внутренних барабанов; 8 – шестерня привода промежуточного вала; 10 – шестерни привода боковых дисков; 11, 12 – шестерни- боковые диски;
13, 15 – валы барабанов; 14 – промежуточный вал; 16 – эксцентрик; 17 – скоба; 18 – муфты; 19 – редуктор; 20 – ременная передача; 21 – электродвигатель привода пресса; 22 – внутренний барабан
Степень уплотнения пластичных масс при прохождении всей камеры сжатия переменного сечения без учета сдвиговых деформаций[4-6]:
где
где
SВ = b·HВ; SН = b·HН (3)
Так как площадь поперечного сечения камеры сжатия в любом месте:
где b – ширина камеры сжатия, м;
Тогда
где
Производительность пресса:
где
где
Учитывая, что при формования пластичных материалов масса, уплотняясь при движении к выходу, проскальзывает относительно барабана и боковых дисков
где
1. Gologorskiy E.G., Docenko A.I. Il'in A.S. Ekspluataciya i remont oborudovaniya predpriyatiy stroyindustrii.- M.: Arhitektura, 2006. 504s.
2. Dubinin N.N. Ekspluataciya nazemnyh transportno-tehnologicheskih sredstv: Uchebnoe posobie. Belgorod: Izd-vo BGTU im. V.G. Shuhova, 2014.
3. Dubinin N.N. Besshnekovye mashiny dlya formovaniya plastichnyh mass. Monografiya, Belgorod: Izd-vo BGTU im. V.G. Shuhova, 2013 S. 113.
4. Dubinin N.N., Evtushenko E.I., Nemec I.I., Nosov O.A., Osokin A.V. Rotornye mashiny dlya proizvodstva stenovyh keramichekih materialov. Rotary Machines for Production of Ceramic Wall Materials // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2014. № 5(5). P. 1710-1718.
5. Dubinin N.N., Ural'skaya L.S. Analiticheskie issledovaniya dvizheniya glinyanyh mass v rabochih organah formuyuschih i glinopererabatyvyuschih mashin // Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta im. V.G. Shuhova. 2015. № 4. S. 75-78.
6. Il'ina T.N., Sevost'yanov V.S., Shkarpetkin E.A., Sevost'yanov M.V. Issledovanie usloviy processa mikrogranulirovaniya v dispersnyh sistemah // Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta im. V.G. Shuhova. 2011. №1. S. 81 - 86.