Проектирование и расчет валковых машин для полимерных материалов. Клинков А.С - 29 стр.

UptoLike

Рис. 2.7 1 –
max
0
F
(X
к
, n, R/h
0
); 2 – F
0
P
(X
к
, n, R/h
0
)
Согласно уравнения (2.6) производительность вальцев непрерывного действия может быть опреде-
лена, если положить
0
2Rh
z
Z
= соответственно в месте отбора материала X
к
= X
нк
. В этом случае значе-
ние величины безразмерного комплекса Q
*
z может быть определено из выражения
RUh
Qz
ZQ
2
0
2
=
. (2.32)
В то же время производительность вальцев непрерывного действия можно выразить как отношение
объема материала на валках V к продолжительности вальцевания τ
в
. Тогда значение комплекса Q
*
z оп-
ределится как
в
2
0
2
τ
=
RUh
VL
ZQ
. (2.33)
Величина объема материала на валках вальцев может быть найдена по уравнению (2.28). Совместное
решение (2.32) и (2.33) позволяет определить производительность вальцев при непрерывном режиме их
работы
()
1
в
2
1
0
3
0
2
ϕ
τ
=
RhURh
Q
. (2.34)
Вследствие некоторой сложности вычисления функции φ
1
расчет производительности представляет
определенные трудности. Как показано в работе [16] величину объема материала на валках вальцев, ра-
ботающих по непрерывному режиму, можно вычислить по уравнению
()()
()
()
.
3
1
11
88,8
22
3
к
3
нкннк
2
к
2
к
0
00
+++++++×
×ϑ=
XXXXXXXX
h
R
RhhV
(2.35)
Тогда производительность вальцев непрерывного действия может быть определена из выражения
в
нк000
),,/(22
τ
ϑ
=
XXhRkRhh
Q
, (2.36)
где
()()
()
()
++++++++=
3
к
3
нкннк
2
к
0
2
к
0
3
1
11
88,8
XXXXXXX
h
R
X
h
R
k
.
(2.37)
4 Определяем силовые и энергетические параметры процесса непрерывного вальцевания.
Величина распорного усилия вычисляется по уравнениям (2.15), (2.16) и (2.17). Значение технологи-
ческой мощности, необходимой для преодоления сил вязкого сопротивления перерабатываемого ма-
териала определяется по формулам (2.24), (2.25) и (2.26) (см. прил. А, программа 1).
5 Находят мощность привода вальцев
пр
т
д
η
=
N
N
, кВт, где
пр
η
кпд привода машины (см. прил. Б,
программа 3, 4).
0,1 0,2
h
0
0,210
3
0,110
3
0,310
3
F
0
M
2
1