Основы проектирования и расчет технологического оборудования пищевых предприятий. Старшов Г.И - 134 стр.

UptoLike

134
Установленную мощность привода N
пр
(кВт) определяем по
формуле (177):
316,1
76,0
1
==N
кВт.
Выбираем для привода триера по справочнику [8] электродвигатель
4А80В4У3 ГОСТ 19523-74 с N
э.д
=1,5 кВт, n
э.д
=1500 мин
–1
.
По передаточному отношению и крутящему моменту на
тихоходном валу редуктора выбираем редуктор.
Мощность на тихоходном валу редуктора N (Вт) определяем по
выражению:
1140100076,05,11000NN
д.э
=
=
η= Вт.
Угловая скорость тихоходного вала редуктора ω равна угловой
скорости цилиндра триера, ω =3,665 с
–1
.
Крутящий момент M
кр
(H·м) определяем по формуле (178):
05,311
665,3
1140
==M м.
На основании рассчитанных данных по справочнику [8] выбираем
цилиндрический двухступенчатый редуктор Ц2У-125-16-12КУ2 ГОСТ
21426-75.
Выбираем конструкцию и материал цилиндра триера.
Диаметр ячеек цилиндрических триеров для отделения коротких
примесей принимаем из приложения 14.
Для контроля отходов, полученных в куколеотборочных машинах,
применяют триеры с ячейками на 0,5-1,0 мм меньше, чем в основных
триерах
.
Определяем максимально возможное содержание коротких
примесей в исходной смеси а (%) из формулы (179):
Q
kVxL
a
10060
2
Δ
= ,
где L – длина цилиндра, м;
Q – производительность, кг/ч;
Δсредний вес зерна, выбираемого одной ячеей, кгс, определяем по
приложению 2, 1000 зерен весят 10 гс, одно зерно соответственно
весит 10
-5
кгс;
k – коэффициент использования ячеистой поверхности. При очистке
пшеницы от коротких примесей k = 0,03 – 0,035. Принимаем
k=0,03;
V – окружная скорость ячеистой поверхности в м/с, которая
определяется по формуле (180):