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文档简介

1、带式输送机工程设计规范带式输送机工程设计规范带式输送机工程设计规范带式输送机工程设计规范 GB504312008 国国国国 家家家家 标标标标 准准准准 中煤国际工程集团沈阳设计研究院中煤国际工程集团沈阳设计研究院 张张振振 文文 20082008年年1111月月 贯标宣讲材料贯标宣讲材料 本规范是根据原建设部建标函2005124号的要求,由中煤沈阳院 会同有关单位共同编制而成的。 规范的编制参考了国家及煤炭、电力等行业的有关规定,借鉴了ISO、 DIN、CEMA等有关标准、规定及国外的设计经验,经反复征求意见、 讨论修改,最后经审查定稿。 本编写过程中,得到了全国各行业带式输送机专家、教授的

2、大力支 持和帮助,提出了许多宝贵的意见和宝贵的资料,为保证规范的科学性、 先进性、权威性、实用性做出了贡献。在此,表示衷心的感谢。 本宣贯辅导材料,系根据城乡和住房建设部对国家标准宣贯辅导的 要求编写的,辅导材料对本规范的主要内容和强制性条文进行了说明。 由于编者水平有限,不当之处在所难免,敬请批评指正。 前言前言 目目录录 ? 一、 概述 ? 二、 主要规定内容 ?1、适用范围 ?2、输送量 ?3、带宽 ?4、运行阻力 ?6、电动机功率 ?7、启动加速与减速停车 ?9、输送带安全系数 ? 10、主要部件 ? 11、整机布置 ? 12、输送机的动态分析 ?5、传动滚筒圆周力 ?8、输送带覆盖层

3、和接头 ? 三、 强制性条文 ? 四、 对本规范的执行要求 ? 五、 标准中尚存在的问题 及需进行的工作 ? 六、 带式输送机的发展及 具有代表性的实例 概述 根据根据:“关于印发2005年工程建设标准规范制订、修订计划 (第二批)的通知”(建标函2005124号) 发布发布:建设部以第52号文批准为国家标准,编号GB504312008 由建设部和国家质检总局联合发布,自2008年12月1日起实施。 主编主编:中煤国际工程集团沈阳设计研究 参编参编:北起所 、沈矿、唐冶、中煤邯郸院、东北大学 、中国矿业大学、 太原科技 大学、中煤北京华宇、国电华北电力院、 中冶京诚等 主要起草人主要起草人:张

4、振文王宝林张尊敬宋伟刚于学谦徐坚 杨明华艾文太张邵元郭晓放李洪森韩刚等 主要审查人主要审查人:王鹰张喜军王荣相李镜刘毅鲍巍超 李群王恩光于岩胡军 编制背景编制背景编制背景编制背景:带式输送机由于输送量大,输送距离长,安全可:带式输送机由于输送量大,输送距离长,安全可 靠、自动化靠、自动化 程度高、维护简便,经营费用低、适用范围广,程度高、维护简便,经营费用低、适用范围广, 在我国各行业应用最为广泛。在我国各行业应用最为广泛。 每年需要大量的带式输送机每年需要大量的带式输送机 成套设备。设计存在的问题:成套设备。设计存在的问题: ? ? 我国没有带式输送机工程设计的国家标准;我国没有带式输送机工

5、程设计的国家标准; ? ? 10001000mm以上的大型输送机的迅速发展和应用,现有的设以上的大型输送机的迅速发展和应用,现有的设 计手册和参考资计手册和参考资 料已满足不了要求,料已满足不了要求, ? ? 设计无章可循,保守设计,造成技术经济不合理、投资和设计无章可循,保守设计,造成技术经济不合理、投资和 运营费增高,甚至出现不安全隐患和安全事故。运营费增高,甚至出现不安全隐患和安全事故。 概概概概概概述述述述述述 编制背景编制背景编制背景编制背景: ? ? 我国带式输送机工程设计与国外规定还存在一定差距,我国带式输送机工程设计与国外规定还存在一定差距, 在某些方面比较在某些方面比较 落后

6、、保守,在某些方面制约了带式输送落后、保守,在某些方面制约了带式输送 机的发展。机的发展。 ? ? 国际接轨需要。国外设计理念和规定在我国的应用和走国际接轨需要。国外设计理念和规定在我国的应用和走 向世界需要。向世界需要。 因此,需要编制因此,需要编制带式输送机工程设计规范带式输送机工程设计规范国家标准,国家标准, 以满足工程以满足工程设计需要。设计需要。 概概概概概概述述述述述述 编制原则编制原则:技术先进性、经济合理性、安全可靠性、实施可 操作性。 吸收国内成熟、行之有效先进水平设计经验及国外先进 经验 吸收国外先进标准。 适应输送机发展的需要,有利于与国际接轨。 编制过程编制过程:规范编

7、制经过调研、征求意见稿、送审稿、报批 稿四个阶段。 向全国有代表性的50个设计院、研究所、制造厂、大学 和管理机单位发放了征求意见稿,25个单位返回意见,召 开3次专家审查会。 概概概概概概述述述述述述 主要内容主要内容:本规范共分15章、3个附录。 主要有:总则、符号、输送量、带速和带宽、运行阻 力与驱动功、输送带张力、启动加速与减速停车、输送带 、向下输送的输送机、主要部件、安全保护装置、整机布 置、辅助设备、消防与粉尘防治、电气与控制、优化设计 及动态分析、附录等。 概概概概概概述述述述述述 1 1、适用范围、适用范围、适用范围、适用范围 (1.0.1(1.0.11.0.2)1.0.2)

8、 1) 本规范适用于用托辊支承、依靠传动滚筒与输送带之间摩擦力传 递牵引力的带式输送机工程设计; 不适用于钢丝绳牵引、管状、气垫等特殊型式输送机工程设计; 2) 物料的堆积密度为0.502.80 t/m3; 3) 物料温度不高于60; 4) 工作环境温度为-25+40。 相关的规定相关的规定: DT(A)手册:-20+40 ;0.502.50 t/m3。 新报批的国家产品标准带式输送机:-25+40 。 普通用途钢丝绳输送带(GB/T9770:钢绳芯2540 ; (原标准GB/T977088为3050 )。 2 2、 输送量输送量输送量输送量 (3.1)(3.1) 1 1)输送量计算)输送量计

9、算 Qv=3600S v k(3.1.2-1) Qm=3600S v k(3.1.2-2) S = S1+ S2(3.1.33.1.3- -1 1) 6 tg cos)( 2 331 lblS+= ni s 2 cos 2 33 32 += lblb lS l3 b B S1 S2 (3.1.33.1.3- -3 3) (3.1.33.1.3- -2 2) 2)运行堆积角2)运行堆积角 的选取 (3.1.3)的选取 (3.1.3) 值与物料特性、流动性、输送带速度和带式输送机长 度有关。 值通常比静堆积角小515,有些物料可能小于 20。如无运行堆积角的实测数据,可按物料的静堆积角 的50%7

10、5% 近似计算,或按照表3.1.3选取。 2 2 2 2 2 2、 输送量输送量输送量输送量输送量输送量 (3.1)(3.1)(3.1)(3.1)(3.1)(3.1) 物物 料料 的的 特特 性性流动性流动性 静堆积角静堆积角 () 运行堆运行堆 积角积角 粒度均匀、非常小的圆颗粒、非常湿或非常粒度均匀、非常小的圆颗粒、非常湿或非常 干的物料。如砂、混凝土浆等干的物料。如砂、混凝土浆等 非常好非常好10101919 5 5 中等重量的圆、干燥光滑的颗粒。如整粒的中等重量的圆、干燥光滑的颗粒。如整粒的 谷物和豆类等谷物和豆类等 好好202025251010 规则、粒状物料。如化肥、砂石、洗过的砾

11、规则、粒状物料。如化肥、砂石、洗过的砾 石等石等 262629291515 不规则、中等重量的颗粒状或块状物料。如不规则、中等重量的颗粒状或块状物料。如 无烟煤、棉籽饼、粘土等无烟煤、棉籽饼、粘土等 303034342020 典型的普通物料,如大多数矿石、烟煤、石典型的普通物料,如大多数矿石、烟煤、石 块等块等 353539392525 不规则、粘性、纤维状,互相交错的物料,不规则、粘性、纤维状,互相交错的物料, 如木屑、甘蔗渣、用过的铸造砂型等如木屑、甘蔗渣、用过的铸造砂型等 差差40403030 一般一般 表3.1.3 一般特性的普通物料堆积角数据 2 2 2 2 2 2、 输送量输送量输

12、送量输送量输送量输送量 (3.1)(3.1)(3.1)(3.1)(3.1)(3.1) CEMA CEMACEMA ) cos1 coscos 1 (1 2 22 1 = S S k 2 22 1 cos1 coscos =k 3) 倾斜系数3) 倾斜系数k k的选取 (3.1.4)的选取 (3.1.4) 当在输送带的倾斜段加料时,倾斜系数应计入输送带上物 料的上部横截面面积减小的因素。 (1)(1)输送经筛分的中等块状的物料计算公式: ?应用范围应用范围:输送经筛分的中等块状的物料 输送机在理想状态下; 适用于倾角小于运行堆积角。 2 2 2 2 2 2、 输送量输送量输送量输送量输送量输送量

13、 (3.1)(3.1)(3.1)(3.1)(3.1)(3.1) 图 图图 计算表 计算表计算表 输送机输送机输送机输送机输送机输送机 k k k 值计算举例:值计算举例:值计算举例:值计算举例:值计算举例:值计算举例: 公式 公式公式 说明:1、k 值与输送机的倾角、运行堆积角、托辊 槽角、及带宽有关。 2、同一带宽,同一倾角时,运行堆积角越小, 而k 越小; 3、当输送机的倾角等于和大于运行堆积角时, 计算的k 值偏离平均值较大,应进行修正。 (2)(2)输送一般流动性物料,倾斜系数可按照表3.1.4选取。 表 3.1.43.1.4倾斜系数 ()()()() k k k k ()()()()

14、 k k k k 2 2 1.01.021210.780.78 4 4 0.990.9922220.760.76 6 6 0.980.9823230.730.73 8 8 0.970.9724240.710.71 10100.950.9525250.680.68 12120.930.9326260.660.66 14140.910.9127270.640.64 16160.890.8928280.610.61 18180.850.8529290.590.59 20200.810.8130300.560.56 3 3 3 3 3 3) 倾斜系数倾斜系数倾斜系数倾斜系数倾斜系数倾斜系数 k k k

15、 k k k 值的选取值的选取值的选取值的选取值的选取值的选取 (3.1.4)(3.1.4)(3.1.4)(3.1.4)(3.1.4)(3.1.4) 应注意的问题:应注意的问题: 1、输送一般流动性物料,倾斜系数可按照表3.1.4选取。 物料较轻、运行堆积角较小时,应按公式3.1.4计算, 当减小k值。 2、当在输送带倾斜段加料时,当输送经筛分的中等块状 物料,输送机在理想状态下工作,可按公式3.1.4计算。 3、公式3.1.4的计算,运行堆积角应取实际值。 4、带式输送机倾角大于运行堆积角时,应参照表 3.1.4数据进行调整 。 3 3 3 3 3 3) 倾斜系数倾斜系数倾斜系数倾斜系数倾斜

16、系数倾斜系数k k k k k k 值的选取值的选取值的选取值的选取值的选取值的选取 (3.1.4)(3.1.4)(3.1.4)(3.1.4)(3.1.4)(3.1.4) 3、 带宽 (3.3) 1)按输送量和带速选择带宽 3、 带宽 (3.3) 1)按输送量和带速选择带宽 (1)本规范规定,采用断面积法计算带宽: Qv=3600 S v k 根据初选的带速,按输送机承载托辊数量、槽角和物 料的运行堆积角,并计入输送机倾角,从本规范附录A查 出满足输送量要求的带宽。 3 3 3、 带带带 宽宽宽 (3.3)(3.3)(3.3) 1 1 1 1 1 1)按输送量和带速选择带宽)按输送量和带速选择

17、带宽)按输送量和带速选择带宽)按输送量和带速选择带宽)按输送量和带速选择带宽)按输送量和带速选择带宽 带式输送机参数带式输送机参数物料的运行堆积角物料的运行堆积角 ()() 带宽带宽B B (mmmm) 槽形角槽形角 () 10101515202025253030 20200.014480.014480.016780.016780.019180.019180.021750.021750.024540.02454 25250.016550.016550.018770.018770.021100.021100.023580.023580.026270.02627 30300.018420.0184

18、20.020550.020550.022780.022780.025150.025150.027730.02773 35350.020060.020060.022080.022080.024200.024200.026460.026460.028910.02891 40400.021450.021450.023350.023350.025350.025350.027480.027480.029780.02978 45450.022570.022570.024350.024350.026210.026210.028200.028200.030360.03036 500500 表 A.1 等长三托

19、辊输送带上物料横截面面积 S (m表 A.1 等长三托辊输送带上物料横截面面积 S (m2 2) (2)断面系数法 ?Q=K B2 V st KVC Q B = Q=KB2 VCst 注:注:断面系数法,没考虑物料的运行堆积角 的影响 因素; 有的没考虑输送机槽角的因素。 ?- Cst -倾斜系数 3 3 3、 带带带宽宽宽 (3.3)(3.3)(3.3) 1 1 1)按输送量和带速选择带宽)按输送量和带速选择带宽)按输送量和带速选择带宽)按输送量和带速选择带宽)按输送量和带速选择带宽)按输送量和带速选择带宽 2)带宽的校核 (3.3.2)2)带宽的校核 (3.3.2) 除按输送量和带速选择外

20、,还应按最大粒度尺寸校 核带宽。 (1)根据物料的最大粒度尺寸、粒度组成及物料的运 行堆积角等因素按表建议的数据校核。 ?根据已知的物料最大粒度尺寸、粒度组成,当 运行堆积角 为为20203030时时 ,可按表3.3.2选择。 3 3 3 3 3 3、 带带带带带带宽宽宽宽宽宽 (3.3)(3.3)(3.3)(3.3)(3.3)(3.3) 表3.3.2 输送机输送物料的最大粒度尺寸(mm)表3.3.2 输送机输送物料的最大粒度尺寸(mm) 物料中大块的含量(质量百分率 %) 带 宽 B (mm) 102050100 50014090130801207010050 650210110190100

21、1609012065 80027013025012022011015080 1000340160300150260140180100 1200390200350190300170220130 1400450230400220340200260150 1600500260450240380220290180 1800550290480270420240320200 2000580320500300450260350230 2200600350520320480290380260 2400620380550360500330410280 注:大块含量相同时, 不同,允许的最大粒度尺寸不同。 相同的

22、大块含量, 值值越大,则允许物料粒度尺寸相对越小。 ?国外的有关规定(美国CEMA标准)国外的有关规定(美国CEMA标准) 物料粒度与带宽B关系见下图: 大块尺寸 带宽 注: 运行堆积角20,大块占10% 运行堆积角20,大块占100% 运行堆积角30,大块占10% 运行堆积角30,大块占100% 3 3 3 3 3 3、 带带带带带带宽宽宽宽宽宽 (3.3)(3.3)(3.3)(3.3)(3.3)(3.3) 注: CEMA关于1997版(第5版)和2005年(第6版)物料粒 度与带宽B关系的规定,基本一致,但2005年(第6版)对粒度要 求的更严,同样情况下,允许的粒度更小。 CEMA CE

23、MACEMA (2)当没物料粒度组成数据时,可按下列公式校核带宽; 未经筛分的散状物料,当大块含量在10%以内时: B 2a1+ 0.2 (3.3.2-1) 经过筛分的散状物料: B 3am+ 0.2 (3.3.2-2) 式中a1 物料的最大粒度尺寸(m); am 物料的平均粒度尺寸(m)。 注:公式的应用范围为带宽1600mm以下的带式输送机 。 3 3 3 3 3 3、 带带带带带带宽宽宽宽宽宽 (3.3)(3.3)(3.3)(3.3)(3.3)(3.3) 3)带宽选择应注意的问题3)带宽选择应注意的问题 (1)1)运行堆积角值不仅影响输送量,而且影响倾斜系数 值及允许的大块尺寸,对值较小

24、的物料,应计算确定。 (2)(2)较大的带宽虽理论上可输送较大的粒度,但过大的粒 度会对带式输送机造成危害,增加了对受料点托辊的冲击和 输送带的磨耗。 (3)(3)国内外的散状物料运输,一般对大块进行破碎。 本规范将规定,允许的最大粒度尺寸不宜超过500 mm。 (4)(4)如确需运送更大的粒度,应对输送机转载溜槽结构、 受料点缓冲、托辊承载能力等采取必要的措施。 3 3 3 3 3 3、 带带带带带带宽宽宽宽宽宽 (3.3)(3.3)(3.3)(3.3)(3.3)(3.3) 4、 运行阻力 (4.1)4、 运行阻力 (4.1) 带式输送机运行总阻力计算,应包括下列阻力: 主要阻力FH、 附加

25、阻力FN、 主要特种阻力FS1、 附加特种阻力FS2、倾斜阻力FSt。 1) 主要阻力1) 主要阻力F FH H (4.1.2) (4.1.2) 承载分支和回程分支托辊的旋转阻力、输送带的 前进阻力。 FH= fLqRO+qRU+(2qB+qG)cosg (1)模拟摩擦系数f 的选取 安 装 情 况工 作 条 件f 工作环境良好,制造安装良好,带速不大于5m/s, 物料的内摩擦系数中等以下,槽形托辊组侧辊轴线与 水平线间的夹角不大于30,环境温度不低于20 0.020 工作环境较好,制造、安装正常,物料内摩擦系数中 等,槽形托辊组侧辊轴线与水平线间的夹角大于30 0.022 工作环境多尘,带速

26、大于5m/s,物料的内摩擦系数 大,环境温度低 0.023 0.030 向 下 输 送 制造、安装正常,电动机为发电运行工况0.012 水平、向 上输送及 向下输送 的电动工 况 表4.1.2 模拟摩擦系数 4 4 4、 运行阻力运行阻力运行阻力运行阻力运行阻力运行阻力 (4.14.14.1) 注:应根据条件选择模拟摩擦系数。 2) 附加阻力FN(4.1.3) 包括:物料在加料段的惯性阻力和摩擦阻力FbA; 物料在加料段导料槽侧壁上的摩擦阻力Ff ; 除传动滚筒以外的滚筒轴承阻力Ft和输送带在 滚筒上的缠绕的阻力FI FN= FbA+ Ff + FI+ Ft 4 4 4 4 4 4、 运行阻力

27、运行阻力运行阻力运行阻力运行阻力运行阻力 (4.14.14.14.14.14.1) 3)主要特种阻力FS1 (4.1.4) 通常包括:托辊前倾的附加摩擦阻力F; 被输送物料与导料槽间的摩擦阻力Fgl。 FS1= F+Fgl 4)附加特种阻力FS2 (4.1.5) 包括:清扫器与输送带产生的摩擦阻力Fr; 犁式卸料器的摩擦阻力Fp; 卸料车的摩擦阻力等。 FS2= Fr+ Fp 5) 倾斜阻力FSt(4.1.6) 物料提升或下降阻力。 gHqF GSt = 4 4 4 4 4 4、 运行阻力运行阻力运行阻力运行阻力运行阻力运行阻力 (4.14.14.14.14.14.1) 5、 传动滚筒圆周力

28、(4.2)5、 传动滚筒圆周力 (4.2) 计算原则: 1 ) 计算原则: 1 ) 布置简单的带式输送机,应按全程满载计算; 2 )2 ) 具有倾角变化的带式输送机 ,根据输送机的布 及具体情况,按各种工况分别计算; 3)3)按最不利的工况条件计算圆周力。 1 A M P P= 2AM PP = 1 2 6、电动机功率 (4.3)6、电动机功率 (4.3) 负功率运行时: 输送机为正功率运行时: 式中正功率运行时,一般 负功率运行时,一般 为0.850.95; 1)驱动系统传动效率,包括减速器、多机驱动功率不平衡。 当采用鼠笼电动机配液力偶合器时,应另考虑液力偶合器的效率。 供配电系统设计规范

29、GB50052 对供配电系统电压和电能 质量的规定,通常情况下,不考虑电压降的影响。 仅对特殊地区,电压波动较大,难以保证供电电压时,可考虑 电压降的影响系数。 2)2)传动效率 1 ,不包括电压降的影响。 为0.951.0。 7、 启动加速与减速停车 (6)7、 启动加速与减速停车 (6) 1)启动平均加速度 (6.2) 控制加速度目的:避免输送机惯性力作用使输送机出现输 送带打滑、飘带、折皱堆叠、输送机飞车等动力现象。 (1)(1)机长超过200m的输送机,不应大于0.3m/s2; (2)(2)机长超过500m(电动工况)或机长超过200m向下 输送的输送机(发电工况),不宜大于0.2m/

30、s2; (3)(3)倾角变化较大、布置复杂的长距离输送机,不宜大于 0.1 m/s2; 措施:合理选择驱动装置; 选择软启动和可控软启动。启制动曲线启制动曲线启制动曲线 国内相关规定: ?煤矿用带式输送机安全规范MT 654 ISO 1819:1977:固定型大功率输送机应考虑采用慢速 起动和等减速制动技术,以确保输送机的起(制)动加 (减)速度在0.10.3m/s2范围内。 ?DT(A)型 带式输送机设计手册:启动与制动 一般控制在0.10.3m/s2。 7 7 7、 启动加速与减速停车启动加速与减速停车启动加速与减速停车启动加速与减速停车启动加速与减速停车启动加速与减速停车 (6)(6)(

31、6) 1 1 1)启动平均加速度)启动平均加速度)启动平均加速度 (6.2)(6.2)(6.2) 2)减速停车的减速度 (6.3) 目的:改善启动性能、降低输送带动张力,减少冲击。 确定原则:倾角变化大、机长越长,取值应越小。 (1)(1)平均减速度应不大于0.3m/s2; (2)(2)大型及中长距离以上输送机,不宜大于0.2m/s2; (3)(3)倾角变化较大、布置复杂大型长距离输送机,不宜 大于0.1m/s2。 采取的措施: 可选择自由停车、减力停车、增惯停车和制动停车方式; 制动器的选择; 驱动装置的选择,软启动和可控软启动的选择。 7 7 7、 启动加速与减速停车启动加速与减速停车启动

32、加速与减速停车启动加速与减速停车启动加速与减速停车启动加速与减速停车 (6)(6)(6) 1)输送带覆盖层厚度 (7.2) 选择原则:根据物料堆积密度、最大粒度尺寸及粒度 组成、磨琢性、受料高度及输送带工作循环时间等确定。 ? 在规定使用期内芯层不会因覆盖层磨损而暴露。 ? 分层织物芯输送带的上覆盖层与下覆盖层的厚度之比, 不宜大于3:1。 8、 输送带覆盖层和接头、 输送带覆盖层和接头 (7) 表7.2.31 输送带上下覆盖层最小厚度 芯 体 材 料标准值 棉织物(CC) 尼龙(NN) 聚酯(EP) 根据不同织物分别为12mm 8 8 8、 输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和

33、接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头 (7)(7)(7) 覆盖层厚度选择方法: ? 织物芯输送带,按表7.2.31选择,并按表7.2.32与 7.2.33确定相应的上覆盖层附加厚度。 ? 普通用途钢丝绳芯输送带的上覆盖层厚度,不应小于0.7 倍钢丝绳直径,且不得小于4mm。下覆盖层厚度,可按表 7.2.4选取,并不应小于表7.2.4的规定。 表7.2.32输送带覆盖层附加厚度估价值表7.2.33 输送带覆盖层附加厚度 有影响的参数和估价值 评价值总数 (A+B+C+D+E) 附加厚度标准值 (mm) 有利1 正常2 不利3 少1 正常2 频繁3 细1 正常2 粗3 轻1

34、正常2 重3 少1 正常2 强3 141510E过载度 1213610D密 度 91136C粒 度 7813B载荷频繁度 5601A载荷情况 8 8 8、 输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头 (7)(7)(7) 表7.2.4 钢丝绳芯输送带的覆盖层最小厚度 (mm) 普通钢丝绳芯输送带阻燃钢丝绳芯输送带 上、下覆盖层厚度上覆盖层厚度 63055 80055 100066 125066 160066 200068 250068 315088 350088 400088 450088 50008.58.5 540099 输

35、送 带 纵向拉伸强度 (N/mm) 8 8 8、 输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头 (7)(7)(7) 2)输送带覆盖层性能 (7.2.6) 根据被输送物料的磨琢性、冲击性及堆积密度等因素选择。 物料性质 有磨琢性及冲击 性的大块物料, 如岩石类硬物料, 强划裂工作条件 有磨琢性及冲 击性的中小块 物料,一般工 作条件 强磨琢性工作 条件 磨琢性小的 物料 带芯类型 钢丝 绳芯 织物 芯 钢丝 绳芯 织物 芯 钢丝 绳芯 织物 芯 钢丝绳芯及 耐寒、耐热、 耐酸碱、一 般难燃输送 带 等级代号HLDPHLDP 拉伸强度

36、 (MPa) 2524201518181425242015181814 扯断伸长率 (%) 450450400350400400350450450400350400400350 磨耗量 (mm3) 1201201502009010020012012015020090100200 覆 盖 层 性 能 表7.2.6 输送不同种类物料的输送带覆盖层性能指标 3)输送带接头)输送带接头 (7.3) 输送带硫化及冷粘,阶梯式接头宜采用斜接头。 Ba Lu LvLa ? 钢丝绳芯输送带,硫化接头级数与最小接头长度,可按表B.0.2选取 8 8 8、 输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输

37、送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头 (7)(7)(7) 表B.0.2 钢丝绳芯输送带硫化接头级数与最小接头长度 输送带规格接头级数最小接头长度(m) ST6301级0.55 ST8001级0.60 ST10001级0.60 ST12501级0.65 ST16002级1.05 ST20002级1.15 ST25002级1.35 ST31502级1.65 ST35003级2.35 ST40003级2.65 ST45003级2.80 ST50004级4.05 ST54004级4.45 8 8 8、 输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层

38、和接头输送带覆盖层和接头 (7)(7)(7) 表B.0.3 3层及以上的输送带硫化接头长度 最小接头长度Lv(m) 织物芯层拉断强度 (N/mm层) LS (m) 3层4层5层6层 1000.150.350.500.650.80 1251600.200.450.650.851.05 2002500.250.550.801.051.30 3154000.300.650.951.251.55 5006300.350.751.101.451.80 ? 分层织物芯输送带硫化接头长度可按表B.0.3选取 8 8 8、 输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和接头输送带覆盖层和

39、接头输送带覆盖层和接头 (7)(7)(7) 9 9、 输送带安全系数输送带安全系数 (7.3)(7.3)(7.3)(7.3) ? 输送带安全系数定义:输送带额定拉断强度为输送带输送带安全系数定义:输送带额定拉断强度为输送带 稳定运行的最大张力的倍数。稳定运行的最大张力的倍数。 A S B Fmax N ? 输送带安全系数:输送带安全系数:输送带安全系数:输送带安全系数: 钢丝绳芯输送带安全系数,可取钢丝绳芯输送带安全系数,可取7 79 9; 当带式输送机采取可控软启、制动措施时,可取当带式输送机采取可控软启、制动措施时,可取5 57 7。 式中式中 输送带额定拉断强度输送带额定拉断强度 ( (

40、N/mm)N/mm); S S A A 输送带安全系数。输送带安全系数。 N ? 降低输送带安全系数的必要性及根据:降低输送带安全系数的必要性及根据: (1 1)降低输送带的安全系数的重要性和必要性)降低输送带的安全系数的重要性和必要性 输送带,在带式输送机投资中所占比例高达输送带,在带式输送机投资中所占比例高达303050%50%, 降低输送带的投资,一个重要的途径是改善输送带接头技降低输送带的投资,一个重要的途径是改善输送带接头技 术,以期达到降低安全系数。术,以期达到降低安全系数。 如澳大利亚一条如澳大利亚一条2020kmkm的带式输送机,将钢丝绳芯输送的带式输送机,将钢丝绳芯输送 带的

41、安全系数,从通常的带的安全系数,从通常的6.76.7降为降为5.05.0,输送带重量减少了,输送带重量减少了 14%14%,承载托辊寿命增加,承载托辊寿命增加7%7%,回程托辊寿命增加,回程托辊寿命增加40%40%。 输送带张力的降低,减少了相应的结构投资,功率消耗下输送带张力的降低,减少了相应的结构投资,功率消耗下 降降4%4%,在,在2020年服务年限可降低投资和运营费约年服务年限可降低投资和运营费约10%10%。 9 9 9、 输送带安全系数输送带安全系数输送带安全系数 (7.3)(7.3)(7.3) (2)国外与国内的规定及存在的问题(2)国外与国内的规定及存在的问题 ?DIN2210

42、1-1982的规定及依据: 钢丝绳芯输送带安全系数为6.79。6.7的依据: ? 设定稳定运行时输送带张力为1.0; ? 设定起动的动张力为稳定运行时输送带张力的1.4倍; ? 设定输送带伸长和老化,总计为2.4; ? 输送带接头定为输送带强度的36%。并由此得到输送 带的安全系数为2.4/0.36=6.7 。 9 9 9、 输送带安全系数输送带安全系数输送带安全系数 (7.3)(7.3)(7.3) (2 2 2 2)国外与国内的规定及存在的问题)国外与国内的规定及存在的问题)国外与国内的规定及存在的问题)国外与国内的规定及存在的问题 ? DIN22101DIN22101- -19821982

43、规定存在的问题:规定存在的问题: 输送带允许的静载荷和瞬间峰值载荷不是取决于输送带输送带允许的静载荷和瞬间峰值载荷不是取决于输送带 本身拉断强度,而是取决于输送带接头这个最薄弱环节;本身拉断强度,而是取决于输送带接头这个最薄弱环节; 设定接头强度占设定接头强度占36%36%有局限性。根据德国有局限性。根据德国HannoverHannover大大 学试验,改进的输送带,接头强度能可靠的达到学试验,改进的输送带,接头强度能可靠的达到50%50%以上。以上。 据此计算,安全系数可降为据此计算,安全系数可降为2.4/0.50=4.84.8; 动张力为稳定运行时输送带张力的动张力为稳定运行时输送带张力的

44、1.41.4倍,仅为很少发倍,仅为很少发 生的周期性增加量,随着驱动装置可控软起动应用,生的周期性增加量,随着驱动装置可控软起动应用,1.41.4可可 降为降为1.11.11.31.3。如按。如按1.251.25计算,则安全系数可降为计算,则安全系数可降为 (1.0+1.251.0+1.25)/0.5=4.5/0.5=4.5 。 9 9 9、 输送带安全系数输送带安全系数输送带安全系数 (7.3)(7.3)(7.3) (3) 国际最新规定和实际应用情况(3) 国际最新规定和实际应用情况 ?2002年德国对原1982标准进行了修改,其结论是钢丝 绳芯输送带安全系数可小于6.7,最低可取到4.5。

45、 ? 十多年来,国外一些国家,早已突破了1982的规定,德 国、英国、 新英格兰、澳大利亚等国正在运行的带式输送 机,早已采用低于6.7标准的安全系数,采用4.55.5。 ? 根据美国CDI公司等国外机构的研究成果,钢丝绳芯输送 带的安全系数可降到5.5以下,可为4.55.0。 9 9 9、 输送带安全系数输送带安全系数输送带安全系数 (7.3)(7.3)(7.3) (4 4 4 4)我国调整输送带安全系数的可行性)我国调整输送带安全系数的可行性)我国调整输送带安全系数的可行性)我国调整输送带安全系数的可行性 随着我国带式输送机的设计和制造水平的不断提高及大随着我国带式输送机的设计和制造水平的

46、不断提高及大 量实践经验,我国从量实践经验,我国从8080年代系列化以来,安全系数的规定值年代系列化以来,安全系数的规定值 在逐步减小。在逐步减小。 我国的输送带制造技术已接近或达到国际先进水平;我国的输送带制造技术已接近或达到国际先进水平; 输送带接头技术参数和接头强度等级已采用现行德国工输送带接头技术参数和接头强度等级已采用现行德国工 业标准的规定,已成为我国的国家标准;业标准的规定,已成为我国的国家标准; 输送带接头硫化技术日趋成熟,硫化设备制造技术和硫输送带接头硫化技术日趋成熟,硫化设备制造技术和硫 化接头技术水平的提高,可满足接头强度要求;化接头技术水平的提高,可满足接头强度要求;

47、9 9 9、 输送带安全系数输送带安全系数输送带安全系数 (7.3)(7.3)(7.3) (4)我国调整输送带安全系数的可行性(4)我国调整输送带安全系数的可行性 我国带式输送机的驱动系统,已广泛采用成熟的软起 动技术;长距离、复杂的带式输送机已普遍采用了较可靠 的变频技术或其他等可控软起动系统,输送带动张力倍数 可控制在1.2以下; 我国带式输送机设计通过与国外合作,及30多年的实 践,其设计水平有显著提高。用户的管理水平有很大提高。 本规范对输送机的起、制动有了更严格的要求,复杂 大型带式输送机已开始进行动态分析,输送带动张力倍数 明显降低,完全可以采用较低的安全系数。 9 9 9、 输送

48、带安全系数输送带安全系数输送带安全系数 (7.3)(7.3)(7.3) 本规范规定应根据不同条件选择输送带安全系数:本规范规定应根据不同条件选择输送带安全系数: 一般带式输送机,钢丝绳芯输送带安全系数,为一般带式输送机,钢丝绳芯输送带安全系数,为7 79 9; 当对输送机采取可控软启、制动措施时,可取当对输送机采取可控软启、制动措施时,可取5 57 7。 9 9 9、 输送带安全系数输送带安全系数输送带安全系数 (7.3)(7.3)(7.3) 注意的几个问题:注意的几个问题: ? 特殊类型的输送带接头方法,应按相应的规定执行。特殊类型的输送带接头方法,应按相应的规定执行。 ? 大型及重要的带式

49、输送机输送带接头,宜在设计文件大型及重要的带式输送机输送带接头,宜在设计文件 中注明技术要求,并应在施工前进行接头强度试验。中注明技术要求,并应在施工前进行接头强度试验。 ? 大型及重要的带式输送机,如主提升系统或提升高度大型及重要的带式输送机,如主提升系统或提升高度 较大的带式输送机,或采用不同厂家、不同批次的一些较大的带式输送机,或采用不同厂家、不同批次的一些 重要输送带接头,必要时定期进行影像检查。重要输送带接头,必要时定期进行影像检查。 1)1)传动滚筒 (9.1.1) (1) (9.1.1) (1)传动滚筒最小直径计算:DC0dB dB输送带的织物芯层的厚度或输送带钢丝绳直径。 根据

50、传动滚筒直径的计算值,按表9.1.1选取滚筒直径。 10、 主要部件、 主要部件 (9) 表9.1.1 稳定工况最小滚筒直径标准值(无摩擦面层)(mm) %1008 N max B F 滚筒的张力利用率 100% 滚筒组别 60%100% 滚筒组别 30%60% 滚筒组别 30% 滚筒组别 ABCABCABCABC 200250200160200160125160125100125125100 250315250200250200160200160125160160125 315400315250315250200250200160200200160 400500400315400315250

51、315250200250250200 500630500400500400315400315250315315250 630800630500630500400500400315400400315 8001000800630800630500630500400500500400 1000125010008001000800630800630500630630500 1250140012501000125010008001000800630800800630 14001600140010001400125010001250100080010001000800 160018001600125016

52、00125010001250100080010001000800 1800200018001250180014001250140012501000125012501000 2000220020001400200016001250160012501000125012501000 传动滚 筒直径 注: A组为在较高输送带张力区内的传动滚筒和其他滚筒; B组为在较低输送带张力区的改向滚筒; C组为围包角30的改向滚筒。 BP FF D 21 + B 121 )( BdP tFF D + (2)(2)增加了传动滚筒面压验算的要求。 ? 根据输送带钢丝绳下的许用比压计算: ? 根据输送带许用比压计算:

53、101010、 主要部件主要部件主要部件主要部件主要部件主要部件 (9)(9)(9) 2)2)托辊组 (9.2)(9.2) 托辊组托辊的直径,应满足带速要求。 表9.2.1 不同托辊直径允许的带速值。 带速(m/s) 辊径 (mm) 0.81.01.251.62.02.53.15(3.55)4.0(4.5)5.0(5.6)6.37.1 89 108 133 159 194 219 101010、 主要部件主要部件主要部件主要部件主要部件主要部件 (9)(9)(9) 3)驱动装置 (9.4)3)驱动装置 (9.4) (1)(1)37kW及以下单机驱动,宜采用电动机与减速器直联; (2)(2)45

54、kW及以上宜采用限矩型液力偶合器; (3)(3)调速型液力偶合器、液粘装置、变频调速装置等驱动 系统,宜用于长距离和布置复杂的大型带式输送机; (4)(4)绕线型电动机,宜用于大中型多机驱动带式输送机; (5)(5)电动滚筒,宜用于功率较小的短距离及空间布置紧 凑的小型带式输送机。 101010、 主要部件主要部件主要部件主要部件主要部件主要部件 (9)(9)(9) 4 4 4 4)制动和逆止装置)制动和逆止装置)制动和逆止装置)制动和逆止装置 (9.6)(9.6)(9.6)(9.6) (1 1 1 1)所有可能发生逆转或超速的倾斜输送机,应装设防所有可能发生逆转或超速的倾斜输送机,应装设防

55、止逆转或超速的制动或逆止安全装置止逆转或超速的制动或逆止安全装置 (2 2 2 2)在一台输送机上安装多台机械逆止装置时,若逆止在一台输送机上安装多台机械逆止装置时,若逆止 装置之间不能均衡受力,则每台逆止装置必须满足整台输装置之间不能均衡受力,则每台逆止装置必须满足整台输 送机所需的逆止力。送机所需的逆止力。 并应验算与逆止装置相连的减速器输出轴或传动滚筒并应验算与逆止装置相连的减速器输出轴或传动滚筒 轴及其连接件的的强度。轴及其连接件的的强度。 101010、 主要部件主要部件主要部件主要部件主要部件主要部件 (9)(9)(9) 美国CEMA标准美国CEMA标准 1997规定: (1)(1

56、)当垂直提升载荷所需的力为输送带与载荷水平运行力的二分之 一时,应设逆止装置; (2)(2) 逆止装置所需扭矩:提升力减去输送带和物料水平运行阻力 的二分之一,并乘以传动滚筒半径。不考虑温度修正系数和输 送机附件的阻力。 制动器与逆止器的配合: 大型的重要的输送机,出现机械故障时可能会倒转。要求除了电 动制动器以外,还要使用机械逆止器作为一种安全措施。 输送机类型逆止器制动器需要控制的力 水平输送机不需要 输送带与物料不允许滑行, 或需要控制时需要 减速力减去摩擦阻力 上运输送机 提升功率等于或大于 摩擦功率时需要 通常不需要,除非更喜欢 制动器而不用逆止器 倾斜载荷张力减去摩 擦阻力 下运输

57、送机不需要需要 减速力加上倾斜载荷 张力减去摩擦阻力 逆止器与制动器的建议: 5)输送带翻转装置 (9.8) 应用范围 5)输送带翻转装置 (9.8) 应用范围:回程输送带输送物料; 输送黏性物料的中长距离固定式带式输送机。 选用原则选用原则:根据带宽、带的横向刚度、弹性特性及输送 带运行速度,选择翻转装置类型和翻转长度。 输 送 带 类 型 输送带翻转 装载类型 允许输送带最大宽度 (mm) 帆 布聚 酯钢丝绳芯 自然翻转式12008B10B 托辊导向式160010B12.5B22B 滚轮支承式240010B15B 表9.8.2 输送带翻转装置允许带宽及翻转长度值 101010、 主要部件主要部

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