可伸缩带式输送机设计
74页 23000字数+说明书+外文翻译+开题报告+6张CAD图纸
下托辊-A1.dwg
可伸缩带式输送机设计开题报告.doc
可伸缩带式输送机设计论文.doc
外文翻译--高速带式输送机的设计.doc
尾部设计-A0.dwg
总装配图-A0.dwg
期中检查.doc
机头部-A0.dwg
滚筒轴-A2.dwg
轴承座A-2.dwg
摘 要
近年来,带式输送机在矿山运输中已经逐渐开始取代汽车和机车运输,成为散装物料的主要运输装备。不断出现新型带式输送机,拓宽了带式输送机的应用领域。可伸缩带式输送机是连续输送物料机械中效率最高、使用最普遍的一种机型,是巷道掘进运输和采煤工作面顺槽运输的主要设备。在煤炭、冶金领域中,可伸缩带式输送机得到了广泛应用。
为适应这一变化,本文主要针对带式输送机中的可伸缩带式输送机进行了结构设计,包括可伸缩带式输送机输送带的选择、中间架的选择计算、传动装置的设计、张紧装置、收放胶带装置的计算、托辊以及滚筒的选择计算等,并针对其结构及其工作原理作了概括性总结。可伸缩带式输送机利用传动滚筒与输送带之间的摩擦传递动力,在结构上增加了储带装置,这样可以实现整机的伸长和缩短,从而提高了工作效率,增大产量,减少人员操作,具有一定的工程实践价值。
关键词:可伸缩 输送带 传动滚筒 储带装置
Abstract
In recent years, belt conveyor has gradually replaced the automobile and motorcycle in the mine transportation, and becomes main equipment of bulk materials. Constantly appeared new type belt conveyor has exploited the application of belt conveyor. The flexible belt conveyor is one of the highest、 efficiency、common use continuous transportation equipment, which is the main equipment in lane dig and coal face sequential slot transportation. The flexible belt conveyor has been widely used in coal, metallurgy fields.
In order to adapt this change, this paper mainly carries on the flexible belt conveyor structure design of the belt conveyors. includes the choice of the belt, the choice and calculation of the middle shelf, the design of transmission device、the calculation of the tighten device and draw in and out belt device、the choice and calculation of the support roll and cylinder, then give a summarized conclusion of its construction and work principle. The flexible belt conveyor transmits power depending on the friction between the transmission cylinder and the belt, adding belt storage device in structure, which can realize the extension and shorten, thus raises the working efficiency increases the output, reduces the personal operation, which has some engineer practice value.
Key words:flexible conveying belt transmission cylinder Belt-storage device
目 录
摘 要I
AbstractII
目 录I
1 绪 论1
1.1 可伸缩带式输送机的简介1
1.1.1可伸缩带式输送机的结构及其工作原理1
1.1.2带式输送机的分类2
1.1.3可伸缩带式输送机的结构特点4
1.2 可伸缩带式输送机的应用5
1.3国内外带式输送机的现状5
1.4可伸缩带式输送机的研究目的及意义7
1.5可伸缩带式输送机的系统设计7
2 可伸缩带式输送机输送带的设计计算10
2.1 可伸缩带式输送机输送带的选择10
2.2 输送量11
2.2.1物料堆积横截面积的计算12
2.2.2验算胶带宽度13
2.2.3输送能力的验算14
2.2.4每米输送机上物料的质量14
2.2.5输送带厚度15
2.3 牵引力的计算16
2.4 输送带各点张力的计算18
2.4.1胶带层数的计算21
2.4.2胶带打滑条件的计算22
2.5 输送带寿命的计算23
3 带式输送机滚筒设计计算25
3.1直径的确定26
3.2直径的验算与材料的选择27
3.3两轴承座中心距A的计算29
3.4滚筒的转速29
4 带式输送机托辊设计计算31
4.1托辊的结构与种类31
4.2托辊的选择计算32
4.2.3托辊的静载荷计算35
4.2.4托辊的动载荷计算36
4.2.5托辊的额定负荷和最大转速37
4.2.6计算托辊的槽形角38
5 拉紧装置及收放胶带装置的设计40
5.1拉紧装置的概述40
5.1.1 拉紧装置的作用40
5.1.2拉紧装置的种类40
5.1.3拉紧装置在带式输送机中布置的位置42
5.2拉紧装置的选择计算42
5.2.1张紧绞车的工作原理42
5.2.2张紧力的确定44
5.2.3张紧行程的确定44
5.3收放装置的设计45
6 输送机传动装置的设计48
6.1 电机的选择48
6.2 减速器的计算与选用49
6.2.1传动比计算49
6.2.2减速器的选用50
6.3 液力偶合器的选择51
7 带式输送机机架设计计算52
7.1 机头卸料架的设计52
7.2 中间架的设计与强度校核53
7.2.1中间架的设计53
7.2.2中间架的强度校核54
8 主轴的设计与键的强度校核56
8.1 主轴的设计56
8.2 键的强度校核62
9 输送机清扫器的选择65
10 胶带跑偏问题的调整66
结 论67
致 谢68
参考文献69
输送量;带速;动堆积角°;输送长度;原煤最大块度,输送机工作倾角°;原煤堆积密度;工作环境为井下、潮湿。
1.1 可伸缩带式输送机的简介
1.1.1可伸缩带式输送机的结构及其工作原理
可伸缩带式输送机主要由以下部件组成:头架、驱动装置、传动滚筒、尾架、托辊、中间架、尾部改向装置、卸载装置、清扫装置、张紧装置、储带装置等组成。输送带是带式输送机的承载构件,带上的物料随输送带一起运行,物料根据需要可以在输送机的端部或中间部位卸下,输送带用旋转的托辊支撑,运行阻力小,可沿水平或倾斜线路布置[1]。
可伸缩带式输送机是以输送带作为牵引和承载构件[2],通过承载物料的输送带的运动进行物料输送的连续运输设备。其结构原理如图1-1所示,输送带绕经传动滚筒和尾部滚筒形成无极环形带,上下输送带由托辊支承以限制输送带的挠曲垂度,拉紧装置为输送带正常运行提供所需的张力。工作时驱动装置驱动传动滚筒,通过传动滚筒和输送带之间的摩擦力驱动输送带运行,物料装在输送带上和带子一起运动。 可伸缩带式输送机一般在端部卸载,当采用专门的卸载装置时,也可在中间卸载[3]。在结构上与通用固定式的主要区别是增加了伸缩输送带的机构。伸缩机构有储带、卷带、放带和机尾移动装置,中间架便于拆装。储带装置包括一组固定滚筒和一组装在游动小车上的活动滚筒,输送带绕经两组滚筒,可通过张紧绞车,增大两组滚筒间的距离,储带装置中卷入的输送带增多,将机尾向前移动,输送机的运输距离就缩短,反之就增长。收放胶带装置是拆除和接入输送带的设备,它可将拆除的输送带缠绕成卷,或将成卷输送带接入储带装置;这样便可按需要改变输送机长度。可伸缩带式输送机也有水平式和倾斜式两种,它与桥式转载机配合用于回采工作面的下平巷,能加快工作面推进速度,也可用于使用掘进机的掘进工作面。
1.1.2带式输送机的分类
带式输送机可从不同的角度分类[4]。
1.按承载能力分
轻形带式输送机:专门应用于轻形载荷的输送机。
通用带式输送机:这是应用最广泛的带式输送机,其他类型带式输送机都是这种带式输送机的变形。
钢丝绳芯带式输送机:应用于重型载荷的输送机。
2.按可否移动分类
固定带式输送机:输送机安装在固定的地点,不需要移动。
移动带式输送机:具有移动机构,如轮、履带。
移植带式输送机:通过移动设备变换设备的位置。
可伸缩带式输送机:通过储带装置改变输送机的长度。
3.按输送带的结构形式分类
普通输送带带式输送机:输送带为平型,带芯为帆布或尼龙帆布或钢绳芯。
钢绳牵引带式输送机:用钢丝绳作为牵引机构,用带有耳边的输送带作为承载机构。
压带式输送机:用两条闭环带,其中一条为承载带,另一条为压带。
钢带输送机:输送带是钢带。
网带输送机:输送带是网带。
管状带式输送机:输送带围包成管状或用特殊结构输送带密封输送物料。
波状挡边带式输送机:输送带边上有挡边以增大物料的截面,倾斜角度大时,一般在横向设置挡板。
花纹带式输送机:用花纹带以增大物料和输送带的摩擦,提高输送倾角。
4.按承载方式分类
托辊式带式输送机:用托辊支撑输送带。
气垫带式输送机:用气膜支撑输送带。另外还有磁性输送带、液垫带式输送机,它们共同的特点都是对输送带连续支撑。
深槽型带式输送机:由于加大槽深,除用托辊支撑外,也起到对物料的夹持作用,可增大输送带倾角。
5.接输送机线路布置分类
直线带式输送机:由于输送机纵向是直线,但是可在铅垂面上有凸凹变化曲线。
平面弯曲带式输送机:可在平面上实现弯曲运行。
空间弯曲带式输送机:可在空间实现弯曲运行。
6.按驱动方式分类
单滚筒驱动带式输送机。
多滚筒驱动带式输送机。
线摩擦带式输送机:用一个或多个输送带作为驱动体。
磁性带式输送机:通过磁场作用驱动输送带。
1.1.3可伸缩带式输送机的结构特点
下面介绍一下可伸缩带式输送机的特点[5]:
1.结构简单。 可伸缩带式输送机的结构由传动滚筒、改向滚筒、槽形托辊、平行托辊、驱动装置、输送带等几大件组成,仅有十多种部件,能够进行标准化生产,并可按照需要进行组合装配,结构十分简单。
2.输送量大。运量可从每小时几公斤到几千吨,而且是连续不间断运送,这是火车、汽车运输望尘莫及的。
3.运距长。单机长度可达十几公里一条,在国外已十分普及,中间无需任何转载点。德国单机60公里一条已经出现。越野的带式输送机常使用中间摩擦驱动方式,使输送长度不受输送带强度的限制。
4.除转载机与机尾有一搭接长度可供工作面快速推进外,通过收放胶带装置和储带装置也可使机身得到伸长和缩短,从而能有效地提高顺槽运输能力,加快回采和掘进速度。
5.可靠性高。由于结构简单,运动部件自重轻,只要输送带不被撕破,寿命可长达十年之久,而金属结构部件,只要防锈好,几十年也不坏。
6.营运费低廉。可伸缩带式输送机的磨损件仅为托辊和滚筒,输送带寿命长,自动化程度高,使用人员很少,消耗的机油和电力也很少。
7.非固定部分的机身,采用无螺栓连接的快速可换支架,结构简单,拆卸方便,劳动强度低,操作时间短。设置在机身固定部分的胶带张紧装置采用电动绞车代替人工张紧。
8.全机采用的槽形托辊以及下托辊、同一类的改向滚筒尺寸规格统一,都可通用互换。输送机的电气设备具有隔爆性能,可用于有煤尘及瓦斯的矿井。
9.能耗低,效率高。由于运动部件自重轻,无效运量少。
1.2 可伸缩带式输送机的应用
可伸缩带式输送机的应用范围十分广泛,在煤炭、冶金等领域中,可伸缩带式输送机得到了广泛应用。可伸缩带式输送机是连续输送物料机械中效率最高、使用最普遍的一种机型,是煤矿、电厂输煤系统的主要设备[6]。它的运输能力大、工作阻力小、耗电量低、运输过程中抛撒煤炭少、破碎性也小,因而降低了煤尘和损耗。随着机械化和综合机械化采煤工作面产量的不断提高,胶带输送机将逐渐成为煤炭生产中的一种主要运输设备[7]。可伸缩带式输送机主要用于综合机械化采煤工作面的顺槽运输,也可用于一般采煤工作面的顺槽运输和巷道掘进运输。用于顺槽运输时,尾段配刮板转载机与工作面运输机相接,用于巷道运输时,尾段配胶带转载机与掘进机相接。
1.3国内外带式输送机的现状
早期的输送机是用皮革之类的材料制成,或用皮革加纤维织物制造。有关输送带的最早文献是Oliver Evans于1975年在美国费城出版的《Millers Guide》上发表的。当时把输送机描述为“在一框或槽里的两个滚筒上旋转的薄而柔软的宽环皮带或帆布带”。
1858年,S.T.Pamalce取得了织物增强的橡胶输送带的专利。1892年,Thomas Robins发明的槽形结构的带式输送机在矿物工程中应用,确定了当代输送机的基本型式[8]。此后,随着物料运输量的增大,带式输送机取得了巨大的发展,出现了多种的新型结构的带式输送机。其中具有代表性的主要有:大倾角带式输送机(深槽带式输送机、花纹带输送机、波纹挡边以及压带式输送机等),管状带式输送机、气垫带式输送机、平面转弯带式输送机、线摩擦带式输送机等 [9]。
80年代末期以来,我国煤矿用带式输送机也有了很大的发展,对带式输送机的技术研究和新产品开发都取得了可喜的成果[10]。输送机产品系列不断增多,从定型的SDJ、SSJ、STJ、DJ等系列发展到多功能,适应特种用途的各种带式输送机系列,如国家“七五”、“九五”攻关项目-大倾角带式输送机成套设备。高产高效工作面顺槽可伸缩带式输送机等填补了多项国内空白,开发了大倾角、长距离输送原煤的新型带式输送机系列产品,并对带式输送机的关键技术及其主要元部件进行了理论研究和产品开发。
国外带式输送机技术的发展主要表现在两方面[11]:1)带式输送机的功能多元化,应用范围扩大化,如高倾角带式输送机、管状带式输送机、空间转弯带式输送机等各种机型;2)带式输送机本身的技术与装备有了巨大的发展,尤其是长距离,大运量,高带速等大型输送机已成为其发展的主要方向。目前,世界上单机运距最长达30.4km。带式输送机已在澳大利亚的铝钒土矿投入使用;运输量达到37500t/h,带速为7.4m/s的一条大型带式输送机已应用于德国露天煤矿。
国内带式输送机已广泛应用于国民经经济各个部门,近年来在露天矿和地下矿的联合运输系统中带式输送机又成为重要的组成部分。主要有:钢绳芯带式输送机、钢绳牵引胶带输送机和可伸缩带式输送机等。
这些输送机的特点是输送能力大(可达30000t/h),适用范围广(可运送矿石,煤炭,岩石和各种粉状物料,特定条件下也可以运人),安全可靠,自动化程度高,设备维护检修容易,爬坡能力大(可达16°),经营费用低,由于缩短运输距离可节省基建投资[12]。
带式输送机的发展趋势是[13]:大运输能力、大带宽、大倾角、增加单机长度和水平转弯,合理使用胶带张力,降低物料输送能耗,清理胶带的最佳方法等。我国已于1978年完成了可伸缩带式输送机的定型设计,可伸缩带式输送机的运距可达到1000~2000m,带速在2~3.5m/s之间,输送量可达800~1800t/h,驱动总功率可达250~750kw。
1.4可伸缩带式输送机的研究目的及意义
可伸缩带式输送机是使用最普通的一种输送机,其基本结构是在水平或倾斜的长机架两端装有输送带滚筒,在滚筒上的无接缝环形输送带连续地朝一个方向移动,货物放在带上输送。可伸缩带式输送机与其他类型的输送机相比,具有优良的性能[14],在连续装载的情况下能连续运输,生产率高,运行平稳可靠,输送连续均匀,工作过程中噪声小,结构简单,能量消耗小,运行维护费用低,维修方便,易于实现自动控制及远程操作等优点。
可伸缩带式输送机可用于水平和倾斜运输。沿倾斜使用的角度,依所运物料性质的不同和输送带表面形状不同而异。用普通光面输送带运原煤,向上运输的倾角可达18°;向下运输的倾角可达15°。
1.5可伸缩带式输送机的系统设计
可伸缩带式输送机的线路在满足输送机倾角要求的前提下可以适应线路布置成任何形式。在确定输送机线路布置后,所需要确定的是驱动装置、拉紧装置、储带装置等,在布置时应根据实际情况而定。在布置驱动装置、拉紧装置和制动器时应遵循下列原则:
1)输送带所受张力最小;
2)满足驱动力传动要求;
3)满足制动力要求(选制动器可根据实际情况而定),本设计为水平运输,可以省略。
可伸缩带式输送机主要由机头部、机身、储带仓及机尾部组成。
机头部主要由传动装置、机头架、卸载架组成。
传动装置由电动机、三级齿轮减速器、液力联轴器、传动滚筒及齿轮箱等组成。机头传动装置采用双滚筒传动,传动滚筒主轴的动力来自同一侧相对安装的两台传动装置的减速器,通过刚性联轴器与减速器联接起来。滚筒为铸焊接构件,其外沿包有菱形花纹橡胶以增加滚筒与胶带的摩擦力。
由于卸载维护需要,卸载部有加长外伸的延伸架,卸载滚筒安在延伸架的顶端,其轴线位置可通过右侧的螺钉进行调节,以调节胶带在机头部的跑偏,卸载滚筒的下部装有重锤清扫器和犁式清扫器,清除胶带上粘附的碎煤,延伸架上还装有托辊座。延伸架一端通过斜撑杆与主架相连。
机身它是带式输送机的主要部分。主要由H支架、纵梁、上下托辊组及过渡架等部件组成。采用无螺栓连接的快速可换支架,结构简单,能够快速装拆,定位性好。上托辊组为槽形铰接托辊组,下托辊组为平行下托辊组。机身是可伸缩带式输送机的非固定部分,钢管作为可拆卸的机身,用弹性柱销架设在H型支架的管座中,柱销固装在钢管上,只要打入的位置适当,转动钢管就能方便地从管座中取出或放入。
储带仓主要由储带转向架、储带仓架、支承小车、游动小车和张紧车等组成。储带转向架,储带仓架主要为焊接结构,彼此用螺栓连接,组成了储带装置的骨架。
机尾由缓冲托辊、下托辊、改向滚筒及支座组成,缓冲托辊主要起到对输送机的保护、缓冲作用,在机尾空载段的胶带上,装有一个犁式清扫器用来清扫胶带上的浮煤。
参考文献
[1] 于学谦.《矿山运输机械》.第2版.中国矿业大学出版社.1998.3
[2] D E Beckley.The Development of Low Friction Belt Conveyor for Overland Applications.Bulk Solids Handling,1991,11
[3] 张国柱,方佳雨.《综采输送机》.煤炭工业出版社.1986.8
[4] 宋伟刚.《通用带式输送机设计》.机械工业出版社.2006.5
[5] 西安矿业学院.《张家口煤机厂采区运输机械》.煤炭工业出版社.1978.12
[6] 赵玉文,李云海.《带式输送机的现状与发展趋势》.煤矿机械,2004,4
[7] 中国矿业学院主编.《矿山运输机械》.煤炭工业出版社.1980.10
[8] 宋伟刚,张尊义,王鹰.《带式输送机的研究进展》.《起重运输机械》.2004,3
[9] 王昌田等.《矿山机械》.北京:中国矿业出版社.1997
[10] Schulz G..Further results in the analysis of dynamic characteristics of belt conveyor.Bulk Solid Handing,1993,13
[11] 杨达文,庞禹东,赵玉顺等.《国内外煤矿带式输送机的现状与发展》.煤矿机械,2002,1
[12] Bardos A .Starting Ramps of Overland (Long Distance)Belt Conveyor,Bulk Solids Handling,2000,7
[13] 宋伟刚,郭恩荣.《带式输送机的发展与评述.物料搬运与分离技术》.1998,5
[14] 孙科文.《北京煤炭工业出版社.带式输送机的传动理论与设计计算》.1991,4
[15] 杨复兴编译.《胶带输送机结构、原理与计算:上册》.北京煤炭工业出版社.1987,6
[16] Surtees A.J.Longitudinal Stresses Occurring in Long Conveyor belts during and stopping.Bulk Solid Handling.1986,6
[17]《运输机械设计选用手册》编辑委员会.运输机械设计选用手册(上、下).化学工业出版社.2005,3
[18] 杨复兴编译.《胶带输送机结构、原理与计算:下册》.北京煤炭工业出版社.1990,8
[19] 李福固.《带式输送机托辊间距的合理确定》.煤矿机械.2002,8
[20] Lodewijks G..Non-Linear Dynamics of belt conveyor Systens.Bulk Solids Handling,1997,1
[21] J CunninghamUltrasound. Unit Detects Conveyor Belt Rips.World Mining Equipment,1986,8





