Основы проектирования и расчет технологического оборудования пищевых предприятий. Старшов Г.И - 131 стр.

UptoLike

131
Вычисляем максимальный и минимальный углы подъема зерновки:
0
2
16,5939sin
81,9
4,0665,3
arcsin39 =
+=
miin
o
α
,
0
2
max
8,7450sin
81,9
4,0665,3
arcsin50 =
+=
o
α
.
Таким образом, минимальный и максимальный углы подъема зерен
пшеницы в цилиндрическом триере будут соответственно равны 59,16
°
и
74,8
°
.
Принимаем ϕ = ϕ
max
= 75°.
Угол выпадения куколя из ячеи (нижняя граница его выпадения),
относительно центра цилиндра α
1
(град), определяем по формуле (169).
Значение α определено экспериментально и приводится в
справочнике, по справочнику для куколя α составляет 3
°
.
Отсюда :
o
15,363cos
81,9
4,0665,3
arcsin3
2
1
=
+=
α
.
Относительно нижней точки цилиндра триера α
вып
(град)
составляет:
o
15,1269015,3690
1
=
+
=
+
=
α
α
вып
.
Принимаем α
вып
= 126
°
.
Результаты вычислений показаны на схеме рис. 38.
Как видно из рисунка, между зонами скольжения пшеницы и
выпадения куколя имеется свободный угол, равный 51
°
, следовательно,
возможно полное разделение пшеницы и куколя. Таким образом, верхний
край желоба для отбора куколя необходимо устанавливать под углом
126
°
, относительно нижней точки цилиндра триера.
Проверяем частоту вращения цилиндра триера:
1,35
39sin4,0
)3916,59sin(
30 =
=n мин
–1
.
Таким образом, определенная ранее (n = 35 мин
–1
)
частота вращения
совпадает с расчетным числом оборотов цилиндра триера и находится в
диапазоне скоростей работы быстроходного триера:
n
т
< n < n
б
;
14,23 < 35 <42,69 мин
-1
.