Основы проектирования и расчет технологического оборудования пищевых предприятий. Старшов Г.И - 54 стр.

UptoLike

54
r
ц
радиус цапфы вала барабана, м;
ωугловая скорость барабана, c
–1
.
t
hG
N
пр
3
2
10
= , (59)
где h высота подъема продукта от горизонтального положения до угла
естественного откоса, м; t – время подъема продукта на высоту h, с.
3
3
10
=
ω
oпр
RGN
. (60)
Время подъема продукта на высоту угла естественного откоса
можно определить по формуле:
n
t
=
π
ϕ
01745,030
. (61)
Высоту подъема продукта от горизонтального положения до угла
естественного откоса определяем по формуле:
(
)
cos1
=
o
Rh , (62)
где ϕугол естественного откоса;
R
o
расстояние от оси вращения до центра тяжести продукта, м,
определяется по формуле:
1
2
12 F
C
R
o
=
, (63)
где Сдлина хорды сегмента, м; при ψ=0,5 длина хорды равна диаметру
барабана С = D.
4.1.1. Расчет шнековых смесителей
Производительность Q (кг/ч) шнекового смесителя определяем по
формуле:
cknSDQ
c
=
ρ
ψ
2
47 , (64)
где ψкоэффициент заполнения шнека (ψ = 0,3…0,4 );
D и d – соответственно наружный и внутренний диаметры шнека, м;
S – шаг шнека, м; n – частота вращения шнека, мин
–1
;
ρ
с
объемная плотность смеси, кг/м
3
;
k – коэффициент, зависящий от рода груза:
для легкосыпучих грузов k= 0,75…1,0;
для крупнокусковых грузов k= 0,5…0,6;
c – коэффициент учитывающий угол наклона шнека.
Максимальная частота вращения шнека n
max
(мин
-1
) определяется
по формуле:
2
max
D
A
n
B
=
, (65)