Основы проектирования и расчет технологического оборудования пищевых предприятий. Старшов Г.И - 144 стр.

UptoLike

144
бичевым ротором, вращающимся в неподвижной цилиндрической
обечайке.
Обоечные машины конструктивно выполнены с вертикальным или
горизонтальным рабочим органом, а цилиндрическую обечайку в
зависимости от технологического назначения изготовляют из абразивного
материала, стали или металлотканой сетки. Для отбора легкой фракции в
обоечных машинах предусматривается пневмосепарирование [5,9,10].
К основным расчетным параметрам обоечных машин относят:
производительность, окружную
скорость бичевого барабана, размеры
цилиндра (диаметр и длину), потребную мощность электродвигателя и
кинематический расчет привода.
Производительность обоечной машины Q (кг/ч) определяют по
формуле:
q
F
k
Q
=
, (198)
где k – коэффициент, учитывающий размеры рабочей поверхности
цилиндра, k=0,8…0,95;
q – удельная зерновая нагрузка, кг/(м
2
·ч).
Удельная зерновая нагрузка зависит от особенностей
перерабатываемой культуры и технологического назначения машины; ее
принимают:
в вертикальных обоечных машинах с металлотканой поверхностью
1500…3000 кг/(м
2
·ч);
в горизонтальных обоечных машинах с металлотканой
поверхностью при обработке пшеницы 5000…8000 кг/(м
2
·ч) и 4000…4500
кг/(м
2
·ч) в машинах со стальным цилиндром; для ржисоответственно
800,6000 и 4000 кг/(м
2
·ч);
в горизонтальных обоечных машинах абразивным цилиндром
1000…1200 кг/(м
2
·ч).
Площадь цилиндрической поверхности F (м
2
) определяем по
формуле:
L
D
F
=
π
, (199)
где D – диаметр цилиндра, м;
L – длина рабочей части цилиндра, м.
Соотношение длины цилиндра к его диаметру k
1
определяем из
выражения (200), k
1
составляет (1…2):
1
k
D
L
= . (200)
Диаметр окружности ротора D
р
(м) определяем по формуле:
Δ
=
DD
р
, (201)
где Δрадиальный зазор, м.