搞学习 > 毕业设计
+

塑料高效磨粉机设计(4)

2023-03-15    作者:    来源:

3.4滚动轴承的设计和计算

轴承是用以支撑轴和轴上回转或摆动零件的部件,在各种机械中应用广泛。根据轴承工作时的摩擦性质,可分为滚动轴承和滑动轴承两大类。滚动轴承依靠主要元件间的滚动接触来承受载荷,它与滑动轴承相比,具有磨檫阻力小、效率高、启动容易、润滑简便等优点。同时,滚动轴承绝大多数已经标准化,并由专业厂家生产,选用和更换都很方便。其缺点是抗冲击能力差,工作时有噪声,以及工作寿命不及液体摩擦的滑动轴承。

3.4.1 滚动轴承的失效形式和计算准则

A 失效形式

(1)疲劳强度 轴承在安装、润滑、维护良好的条件下工作时,由于各承载元件承受周期性变化的应力作用,各接触表面将会产生局部脱落,这就是疲劳点蚀。它是滚动轴承主要的失效形式。轴承发生疲劳点蚀破坏后,通常在运转时会出现比较强烈的振动、噪声和发热现象,轴承的旋转精度也会下降,会使机器丧失正常的工作能力。

(2)磨损 由于润滑不充分、密封不好或润滑油不清洁,以及工作环境多尘,一些金属屑或磨粒性灰尘进入轴承的工作部位,轴承将会发生严重的磨损,导致轴承内、外圈与滚动体间间隙增大、振动加剧及旋转精度降低而报废。

(3)塑性变形 在过大的静载荷冲击作用下,轴承承载元件间的接触应力超过了元件材料的屈服极限,接触部位发生塑性变形,形成凹坑,使轴承摩擦阻力矩增大,旋转精度下降且出现振动和噪声。这种失效多发生在低速重载或作往复摆动的轴承中。

除上述的失效形式外,轴承还可能发生其他形式的失效,如装配不当而使轴承卡死、胀破内圈、挤碎滚动体和保持架;过热或过载时,接触部位胶合撕裂;磨蚀性介质进入引起的锈蚀等,在正常使用和维护的情况下,这些失效是可以避免的。

B 计算准则

针对上述失效形式,迄今为止主要是通过寿命和强度计算以保证轴承可靠地工作,故计算准则为:

(1)对一般转速(n>10r/min)的轴承,主要失效形式为疲劳点蚀,故应进行疲劳寿命计算。

(2)对于极慢转速(n塑料高效磨粉机设计 图110r/min)或作低速摆动的轴承,主要失效形式是表面塑性变形,应按静强度计算。

(3)对于高转速轴承,主要失效形式为由发热引起的磨损、烧伤。故不仅要进行疲劳寿命计算,还要检验其极限转速。

计算派生轴向力

3.4.2 圆锥滚子轴承的寿命计算

对7200E型轴承

塑料高效磨粉机设计 图2

图3.7 圆锥滚子轴承受力简图

塑料高效磨粉机设计 图3

塑料高效磨粉机设计 图4

塑料高效磨粉机设计 图5

塑料高效磨粉机设计 图6

塑料高效磨粉机设计 图7

计算轴承的寿命

塑料高效磨粉机设计 图8,查手册得7620E轴承的塑料高效磨粉机设计 图9

使用寿命 塑料高效磨粉机设计 图10=24.87年

3.5 螺栓组的设计计算

螺栓组联接的结构设计

结构设计的主要目的在于合理地确定联接结合面的几何形状和螺栓的布置形式。螺栓组联接结构设计的基本原则:尽可能使各螺栓或联接接合面间受力均匀,便于加工和装配。具体设计时,应综合以下几个方面的问题:(1)联接接合面的几何形状必须与整台机器的结构协调一致,且尽量设计成轴对称的简单几何形状。(2)螺栓的布置应使各螺栓受力尽可能均等。(3)螺栓的排列应有合理的间距和边距,以便保证联接的紧密性和必要的扳手空间。(4)分布在同一圆周上的螺栓数目应取成4、6、8等偶数,以便分度和划线。同一螺栓组中螺栓的性能等级、直径和长度均应相同。(5)为避免螺栓手附加弯曲应力,螺栓头、螺母被联接件的接触表面均应平整,螺纹孔轴线与被联接件各承受面应保持垂直。

螺栓组联接受力分析的目的是为了确定螺栓组中受力最大的螺栓及其所受载荷。为了方便简化计算,在进行螺栓组受力分析时,一般作如下假设:(1)同一组联接中各螺栓的材料、直径、长度和预紧力均应相同。(2)联接承受工作载荷后其结合面的“刚体平面性”。

采用普通螺栓联接时,必须有足够的预紧力,使接合面产生的摩擦力矩足以抵抗转矩T。假设预紧后各螺栓联接处产生的摩擦力集中作用在螺栓中心处,起方向应为阻止运动趋势的方向。根据受力平衡条件,可得

塑料高效磨粉机设计 图11

则各个螺栓所需的预紧力F0为

塑料高效磨粉机设计 图12       塑料高效磨粉机设计 图13

塑料高效磨粉机设计 图14

塑料高效磨粉机设计 图15  

则工作载荷为     塑料高效磨粉机设计 图16

螺栓承受的总拉力

塑料高效磨粉机设计 图17

塑料高效磨粉机设计 图18

其最大拉应力为

塑料高效磨粉机设计 图19

该螺栓组符合强度要求。

3.6 锥形磨盘的计算

磨粉机的破碎部件是外颚和内颚.外颚直接承受物料的破碎力,要求有足够的强度.因此,外颚应用优质钢铸成。

颚板用于直接破碎物料,为了避免磨损,提高颚板使用寿命,在颚板和颚板腔两侧都镶有衬板.衬板用耐磨材料做成,一般小型的用白口铸铁,大型的用高锰钢制成.所有衬板均用埋头螺栓固定,报废后可以随时拆换.为了使衬板各受力均匀,常在衬板和颚板之间垫以塑性衬垫,如铅板、铝板、锌合金板、低碳钢板或灌注水泥砂浆,以保证衬板与颚板紧密结合。

衬板的表面通常铸成波浪形或三角形,安装时两衬板的齿峰和齿谷正好凹凸相对.这样的衬板对物料不仅施予挤压作用,还兼施弯曲和劈裂作用.使物料易于破碎.衬板的齿峰角α一般为90°~120°,粗碎时宜采用波浪形表面,夹角α取大些.齿距t的大小取决于物料粒度,通常t接近于破碎粒度.齿高h 和齿距之比一般取1/2~1/3。

对衬板各部位的磨损是不均匀的,通常下部磨损较快,为了延长其使用寿命,常做成上下对称的,待下部磨损后调换使用,大型圆锥式破碎机是用几块拼成的,各块间均可互换,这不仅节省材料,而且给安装和运输带来方便。

塑料高效磨粉机设计 图20

图3.8 钳角示意图

钳角的设计

圆锥式破碎机动颚与定颚间的夹角塑料高效磨粉机设计 图21称为钳角。如图,减小钳角,可使破碎机的生产能力增加,但会导致粉碎的减小,相反,增大钳角,虽可增加破碎比,但会降低生产能力,同时落在颚腔中的物料不易夹牢,有被推出机外的危险。因此,钳角应有一定的范围。钳角的大小可以通过物料的受力分析来确定。

设夹在颚腔中的球形物料质量为G,颚板同物料接触处,颚板对物料的作用力为塑料高效磨粉机设计 图22塑料高效磨粉机设计 图23均与颚板垂直。由这两个力所引起的摩擦力为塑料高效磨粉机设计 图24塑料高效磨粉机设计 图25,其方向向下

塑料高效磨粉机设计 图26     塑料高效磨粉机设计 图27

塑料高效磨粉机设计 图28     塑料高效磨粉机设计 图29

将第一式乘以摩擦系数塑料高效磨粉机设计 图30之后,与第二式相加,消去塑料高效磨粉机设计 图31,得

塑料高效磨粉机设计 图32

塑料高效磨粉机设计 图33

因摩擦系数塑料高效磨粉机设计 图34与摩擦角塑料高效磨粉机设计 图35的关系为

塑料高效磨粉机设计 图36

则    塑料高效磨粉机设计 图37

为了使破碎机工作可靠,必须令

塑料高效磨粉机设计 图38

即钳角应小于物料与颚板之间的摩擦角的2倍

一般摩擦系数塑料高效磨粉机设计 图39=0.2~0.3,则钳角的最大值为20°~33°,实际上,当破碎机喂料粒度相差太大时,虽然塑料高效磨粉机设计 图40,仍有可能产生物料被挤出情况。这是由于大块物料在两个小块之间,这时物料的钳角必然大于两倍物料之间的摩擦角。所以该钳角取21°。

锥角设计

受力图如下:

塑料高效磨粉机设计 图41

3.8 定磨受力示意图

被磨粹的颗粒要保证能顺利从定磨上滑落,图示塑料高效磨粉机设计 图42角须有一个范围。Fn为支撑力、f为磨擦力,Fr为离心力,G为重力。根据力学原理,满足如下公式,即能保证颗粒不会粘在磨盘上:

塑料高效磨粉机设计 图43

其中塑料高效磨粉机设计 图44

塑料高效磨粉机设计 图45

塑料高效磨粉机设计 图46

由于,塑料高效磨粉机设计 图47塑料高效磨粉机设计 图48,塑料高效磨粉机设计 图49

所以 塑料高效磨粉机设计 图50

解得      塑料高效磨粉机设计 图51

考虑到上磨盘还会施加一定压力,塑料高效磨粉机设计 图52取45°~80°比较合适。

综合考虑各方面条件,本设计中,定磨取塑料高效磨粉机设计 图53


参考文献

[1] 现代传动设计手册编辑委员会.现代传动设计手册(第二版)[M].北京:机械工业出版社,2002

[2] 机械设计手册编辑委员会.机械设计手册(3)(新版)[M].北京:机械工业出版社,2005  

[3] 机械设计手册编辑委员会.机械设计手册(1-2)第三版[M].北京:机械工业出版社,2004

[4] 机械设计手册编辑委员会.机械设计实用设计手册[M].北京:机械工业出版社,2002

[5] 孙恒,陈作模主编.机械原理[M].北京:高等教育出版社,2001

[6] 濮良贵,纪名刚主编.机械设计[M].北京:高等教育出版社,1996

[7] 吴智华.高分子材料加工工程实验教程[M].北京:化学工业出版社,2004

[8] 赵素合.聚合物加工工程[M].北京:中国轻工业出版社,2001

[9] 刘长维.高分子材料与工程实验.北京[M]:化学化工出版社,2004

[10] 吴智华主编.高分子材料加工工程试验教程[M].北京:化学工业出版社,2004 [11] 叶久新,王群主编.塑料制品成型及模具设计[M].长沙:湖南科技出版社,2004

[12] 刘长维主编.高分子材料与工程试验[M].北京:化学工业出版社,2004

[13] 史玉升,李元才,杨劲松主编.高分子材料成型工艺[M].北京:化学工业出版社,2006

[14] 詹姆士 F 史蒂文森主编.聚合物成型加工新技术[M].刘延华,张弓,陈利民等译,北京:化学工业出版社,2004

[15] 刘建平,郑玉斌主编.高分子科学与材料工程试验[M].北京:化学工业出版社,2005

[16] 韩哲文主编.高分子科学试验[M].上海:华东理工大学出版社,2005

[17] 赵素合主编.聚合物加工工程[M].北京:中国轻工业出版社,2001

[18] Kiev,Syzran.NUMERICAL STUDY OF THE STRESS STATE OF THE BODIES OF COAL-PULVERIZER DRUMS[J].Problemy Prochnosti.1985(04)


阅读:41    评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
网站地图

免责申明:我要玩起网旨在提供一个相互学习交流的平台,是一个完全免费的网站,部分原创作品,欢迎转载,部分内容来自互联网,如果侵犯了您的权利请尽快通知我们!邮箱:279459762@qq.com Copyright 2018-2021我要玩起网

  湘ICP备17006802号-2
【电脑版】  【回到顶部】