Основы проектирования и расчет технологического оборудования пищевых предприятий. Старшов Г.И - 68 стр.

UptoLike

68
Площадь сечения секции закрома F (м
2
) соответственно состоит из
трех площадей: площади желоба F
1
; площади перевернутой трапеции F
2
;
площади прямоугольника F
3
и определяется из выражения:
321
FFFF
+
+
=
;
(
)
(
)
HB
tgDBBDD
F +
+
+
=
228
1
2
1
α
π
.
()
(
)
1285,03,03,0
22
601,03,03,01,0
8
1,014,3
2
=+
+
+
=
о
tg
F м
2
.
Длину секции закрома L (м) определяем из выражения:
8872,0
1285,0
114,0
===
F
V
L
м.
Принимаем длину секции закрома L = 0,90 м.
Мощность, потребную для привода смесительного шнека N
1
(кВт),
определяем по формуле (74), принимая длину смесительного шнека L
c
=2,5 м,
коэффициент сопротивления движению ω = 5, коэффициент запаса
мощности k
3
= 1,25.
Отсюда:
017,0
3600
1025,155,240081,9
3
1
=
=
N кВт.
Мощность, потребную для привода подающих (дозирующих)
шнеков N
2
(кВт), определяем по формуле (75), угол наклона подающих
шнеков к горизонту (α = 8°). Длину подающего шнека L
п
(м) определяем,
прибавив до целого числа конструктивно величину дозирующего канала
Δ = 0,09 м:
999,009,0
8cos
9,0
8cos
=+=Δ+=
оo
п
L
L м.
Принимаем длину подающего шнека L
п
= 1,0 м.
(
)
006,0
3600
108cos58sin0,140081,9
3
2
=
+
=
N кВт.
Мощность, потребную для привода мукосмесителя N (кВт),
определяем по формуле (74)
035,03006,0017,0
=
+
=
N
кВт.
Для обеспечения вращения смесительного шнека с частотой
n=40 мин
–1
(ω
с
=4,19 с
–1
) и вращения дозирующих шнеков с частотами
n
1
=13,14 мин
–1
(ω
1
= 1,37 с
–1
), n
2
= 4,68 мин
-1
(ω
2
=0,49 с
–1
) и n
3
=8,88 мин
–1
(ω
3
=0,93 с
-1
) разработаем кинематическую схему привода шнекового
смесителя. Кинематическая схема представлена на рис.22. Крутящий
момент от электродвигателя через муфту передается на быстроходный вал
редуктора, с тихоходного вала редуктора через цепную передачу
крутящий момент передается на вал смесительного шнека, с которого