版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、混凝土搅拌车搅拌筒设计基本方法1 混凝土搅拌筒主要结构尺寸的确定根据中华人民共和国建筑工业行业标准JG/T5094-1997混凝土搅拌运输车,搅拌筒的斜置角a的取值可参照下表1.1:公称搅拌容量(m )搅拌倾斜角()拌筒最大转速(r/min )1.0, (1.5), 2.0, (2.5)18 2014 183.0, (4.0), 4.5, (5.0), 6.016 18(7.C), 8.0, (9.0), 10.0, 12.010 15由于运输车必须保证在坡度为14%的路面上行驶且出料口面对下坡方向时不产生外溢,故在计算搅拌罐的额定装载容量时取混凝土与搅拌轴线的夹角arcta n(0.14)L
2、Li图i.i搅拌罐体图搅拌筒目前一般采用梨形,底部(称为后锥)是较短的锥形,中部是圆柱形, 上部(前锥)是较长的锥形,研究发现:搅拌筒中下部的外形接近球体形状为最 佳,这时,不仅搅拌效果好,搅拌效率高,而且也因搅拌筒重心适当前移,对合理分配运载底盘前后桥负荷,提高搅拌输送车的装载能力是有利的。因此,设计时,后锥加上球冠的长度基本等于中圆的半径。具体参见图1.1所示:设前锥长为,中圆柱长为L2,后锥长为L3,中圆半径r,则根据交通法规的要求搅拌筒的最大半径,r 1.25mLi Ci r1-1L3 C2 r1-2&取值范围1.4 1.8c2取值范围0.8 0.97只r2为进料口半径,取值范围 25
3、0-310mm=中圆的长度要结合搅拌筒的额定容积确定前锥角i取值范围14.2o16.1o后锥角2取值范围15 202 搅拌筒几何容积与装载容积的计算2.1积分计算方法如图2.1所示:2.1计算示意图hR3(b 1)arccos(1 -)b RR3R22-1若 为已知,h可用代替cotb圆锥截段计算公式2-21 1Vb 3HS 3 噫cossin(其中,圆锥截段弓形的面积s R2arccosRh1 j2Rh2 (R h,)2-3R其计算分三种情况a当 , (co)2 1,为正值cosS2(lb4c322c1l b1 Z c1 , bl c1l2 ln(D2-4式中,IH acosb.S2sin3
4、2-5c.b24( G32arccos(12cil)bT)2-6圆柱段搅拌筒计算DRb2)EbiCh2BAhi图2.2圆柱截台计算示意图Vi是一圆柱截台,是两个圆柱截段之差Vi Vai Va2Va1 -L3R3(bl i)arccos(i “)(3R2 2Rb( b. 2Rbi 30RRVa2 匹3R3(“ i)arccos(i ) (3R2 2Rb2 b;) . 2Rb2 b;3b2RRViho3R3(号 i)arccos(i 号)(辛 i)arccos(i *)】3(0 b2)RR RR2_7(3R2 2Rb b2) .2Rb b2 (3R2 2Rp b;) , 2Rb2 b;前锥圆锥段搅
5、拌筒计算V2是一个圆锥台截段,圆台截段就是两个圆锥截段之差,如图2.3所示:JHC -卢a”H311/、HC B AR2-8图2.3小圆锥截台计算示意图11 V2(HS, hE) (HS, hE)331 V23【H(S, S,) h(S2 S2)后锥圆锥段截台计算公式V3是从一个圆台体减去一个圆台截体,如图2.4,计算公式如下1 2 2 V3 H0(R R1 R R1) V131221V3 Ho(R R1 R R) -H (S133图2.4圆锥截台计算示意图2.2经验公式搅拌筒设计的最大装载容积V与搅拌筒的几何容积Vj存在以下经验公式:V0.5 0.65Vj2.3重心位置的计算X (V1X1
6、V2X2 V3X3)/(V1 V2 V3) 丫 (VYiV3Y;)心 V2 V体积的计算如前其中Xi,丫 (i1,2,3)是各段重心的坐标3. 驱动功率的计算3.1搅拌力矩曲线混凝土搅拌的过程力矩曲线变化规律如图3.1所示:图3.1搅拌力矩曲线01:加工工序,搅拌筒以14-18rmp正转,在大约10min的加料的时间里,搅拌 筒的驱动力矩随着混凝土不断被加入而逐渐增大, 在即将加满时,力矩反而略有 下降;12:运料工序,在卸料地点,搅拌输送车停驶,搅拌筒从运拌状态制动,转入14-18rPm 的反转卸料工况,搅拌筒的驱动力矩在反转开始的极短时间内陡然上 升,然后迅速跌落下来;45:卸料工序,搅拌
7、筒继续以14-18rPm的速度反转,驱动力矩随混凝土的卸出而逐渐下降;56:空筒返回,搅拌筒内加入适量清水,返程行驶中搅拌筒作3rPm 的返向转动,对其进行清洗,到达混凝土工厂,排出污水,准备下一个循环。3.2 驱动阻力矩计算 搅拌筒驱动阻力矩由拌筒与支承系统的摩擦阻力矩与拌筒搅拌阻力矩共同 组成,其以拌筒搅拌阻力矩最难计算。M驱 M搅M支3-1M 搅 M 筒摩 M 叶摩 M 流阻 M 偏3-2积分公式计算方法a拌合料与筒壁间的摩擦力矩 M筒摩如图 3.1,拌合料与筒壁或与搅拌叶片间的单位摩擦力 f图3.1装满拌合料的搅拌筒剖面图fk1k2V3-3k1(30.1s)9.810 2k2(40.1
8、s)9.810 2式中,ki粘着系数,kN/m 2;1k2速度系数,kN/m2;V 拌合料速度;s混合料的坍落度。M筒摩3f S(kii 1k2 Vi) sdi23-4式中:Vi搅拌螺旋叶片外圆线速度S 锥筒各段内表面与混凝土实际摩擦面面积搅拌螺旋叶片外圆线速度。di锥筒各段试验计算直径3-5S (0.6 0.8) d2di( g 虫)2 2(0.5 0.7)d2 h33-6S3(0.30.5) d2 d3h23-7did d2d1 3d2dd3d2 7d3d3b.拌合料与搅拌叶片间的摩擦阻力矩M叶摩图3.2螺旋叶片断面投影图3.2为拌筒内螺旋叶片的端面投影。任取一半径r,该半径对应的叶片螺旋
9、开 角为k(近似认为对应于各r处的螺旋开角,均等于中径上的螺旋开角)。dM 叶摩=r f dA cos=(K1 K2V2) 2 r2 drV2拌合料与搅拌螺旋叶片间的相对滑移速度V2n2 rnr则60cos30cosdM叶摩KK2 匚2 r2 dr30cosM叶摩RiK2册)2血(Ki戌)為(R4R4)3-8式中:Ri搅拌螺旋叶片断面投影最小半径R2搅拌螺旋叶片断面投影最大半径c.流动阻力矩由于拌合料眼螺旋升角方向运动,所以取微元面积dA (2 rdr)/ cos设混凝土的单位平均流动阻力系数为p,则取微元面积上的法向阻力2 pdF p dArdrcos周向流阻 dFr dF sin 2 p
10、tan rdr周向阻力对搅拌筒轴线的阻力矩dM流阻2r dFr 2 p tan r drM流阻R2233R dM流阻;p tan (R? R2)3-9R1其中p值的确定较复杂,除与搅拌筒和叶片的结构参数有关外, 还与混凝上的水灰比、配合比、坍落度、外加剂和易性等有关,一般取 p 2030kN/m2d.由筒体的转动引起的偏载,对搅拌筒的阻力矩见图33拌合料在随拌筒搅拌的同时,由于拌合料受到与筒壁和搅拌叶片间的 摩擦阻力矩的作用,使拌合料向转动方向提升,其重心偏向转动一侧。出现偏心 距e,对拌筒运动产生阻力矩。e值的精确确定目前还有困难, 除与拌筒结构有 关外,还与拌合料的性质有关。只能采取先近似
11、计算,再用实验验证的方法确定。对拌合料来说,共受到三个力矩的作用:即偏心力矩、与简体的摩擦力矩、与叶 片的摩擦力矩。由力矩平衡条件得:Ge M筒摩M叶摩 0Ge M筒摩叶摩F图3.3脚板筒偏载示意图对简体来说,又受到由于拌合料的偏心距,产生的阻力矩于Ge oM偏M筒摩M叶摩M搅2(M筒摩M叶摩)M流阻的经验公式M偏M筒摩M叶摩F rM搅2 F r M流阻实验测得:M流阻0.5 F rM 搅 2.5 F rM偏作用,在数值上等3-103-11式中:r偏心距,一般取0.1m;F混凝土重量3.3搅拌筒驱动功率的计算按求得的拌筒搅拌阻力矩,再根据传动系统的总效率 ,拌筒与支撑系统的 摩擦阻力矩M支及拌
12、筒转速n,即可求出搅拌筒的驱动功率N(kw)N C(M 支 M 搅)n 1716.2 CM 驱n 1716.23-12式中:M支一一搅拌筒支撑机构所克服的摩擦阻力矩;M 搅 搅拌筒脚板阻力矩;机械效率,一般0.8-0.9C考虑峰值的影响系数,1.2-1.4;n转速,rpm4、搅拌出料机理 4.1物料下滑角 物料的下滑角物料下滑角是确定叶片螺旋角的主要依据之一。 当混凝土性质 (坍落度 )不同 时,其下滑角的大小也不同。图 4.1 是混凝土下滑角 与坍落度 s 关系曲线图, 该图由试验所得。图4.1 s关系曲线图由曲线图可知,混凝土的坍落度越小(s5 cm的混凝土为干硬性混凝土), 下滑角就越大
13、。斜面上物料的下滑方向是沿斜面的最大倾斜线 S的方向。如图4.2所示,即 斜面上对水平面H的最大倾斜线AC。图4.2斜面及最大倾斜面s方向由图4.2可得:sin sin /cos sin n/cos n4-1又因为所以 COS n COS()cos cos sin sin代入上式得:tan (sin n/sincos )/sin同理:tan n (sin /sin n cos )/sin4-24-34.1.2混凝土有效下滑出料的条件如图4.3所示图4.3平置圆柱正螺旋面叶片设在平置圆柱形简体内壁的正螺旋叶片上,面积元 A的对地最大倾斜线用 S表示;螺旋线的切线用 表示;螺旋面的母线用n表示。S
14、、 、n线的对地倾 角分别用、n表示。a当拌筒转角 =0时,面积元A处于拌筒最低位置1。=0, n =90 ,S线与n线重合,=90,S线垂直指向筒壁。物料积在筒壁处。b. 当拌筒转到0 ,物料也将顺着筒壁沿 线方向下滑出料。但当 时,物料不能下滑而被叶片带着继续上升。(为叶片螺旋角)d. 当拌筒转到90 时, 物料沿S线下滑。此时,S线指向离开筒壁,达不到出料目的。根据以上分析,物料有效下滑出料的条件是 时,面积元A的S线下滑指向不离开筒。5、搅拌叶片设计5.1 搅拌叶片设计原则设计搅拌罐的搅拌叶片时, 一般在前锥和后锥段采用对数圆锥螺旋线, 中圆 段采用圆柱螺旋线。 搅拌罐的搅拌和出料性能
15、与螺旋线的螺旋升角和螺旋角有着 密切的关系,螺旋升角 螺旋角 之间存在着90o 的关系。总的来说,螺旋升角 越大搅拌性能越好,但出料性能越差,因此,在设计时,要综合考虑 以下几点:后锥螺旋叶片主要是为了实现搅拌功能, 因此设计时在满足物料下滑 (一 般下滑角 30)的前提下尽量加大螺旋升角;但为了避免前锥积料、改善出料 性能,应减少小端处的螺旋升角。中圆段是搅拌与出料的过渡段, 为提高搅拌性能应适当提高螺旋叶片顶端 螺旋升角;为改善出料性能应使螺旋叶片直纹与搅拌简轴线有一定夹角; 实践中, 我们一般让这一夹角等于后锥的半锥角的余角。 从而较好地实现这两种功能, 也 更便于与后锥螺旋线的拟合。
16、前锥螺旋叶片主要是实现快速卸料,并起一定拌和作用,而且避免出料 时出现离析。 实际设计时, 越靠近出口的位置越要选用大的螺旋角, 即小的螺旋 升角,这样可以提高搅拌罐的出料性能。5.2非等边角对数螺旋线设计搅拌叶片理论搅拌叶片在前锥和后锥部分采用的是对数螺旋线,其母线的方程为:xcossin0 siny 0exp( sin /tan ) sin cos 00(5-1)z001 cos其中 为螺旋角,0为初始极径;为半锥角;为螺旋转角。当 是一定值时,螺旋线为等角对数(圆锥)螺旋线;当 是一个变量时,该螺旋线即为非等角对数螺旋线,则可以表示为:0 c (t)(5-2)其中t可以是:(t)=1(t
17、)=t , (0t 1)或(t)=1-cos(t),(0 t /2)等表5-1搅拌叶片设计参数B(mm)前锥81.365.78o(t)15.8910990o380中圆67.70o191874.11o380后锥83.3494.579c (t)19.76o7274.11o380304其中(t)=1-cos(t),(0t/2)非等角队输螺旋线叶片设计和拟合方法首先根据螺旋线的上升趋势,修改螺旋角,改变螺旋线的走势(变化趋势) 为更好地进行曲线拟合提供条件。在两条相接的螺旋曲线的端点附近取若干点,采用最小二乘法进行曲线拟和。图5.1、5.2、5.3,是分别采用等角对数螺旋线、等变角对数螺旋线和非等变
18、角螺旋线设计而成的搅拌叶片的螺旋母线。其螺旋角的变化函数取值如下:从中可以看出等变角对数螺旋线与圆柱螺旋线拟合的效果比等角对数螺旋线光顺,而非等变角对数螺旋线的拟合效果最为光顺,而且螺旋角是变化的,很好的满足了搅拌和进出料的设计要求。6关于8.5LP搅拌罐的有关探讨及重新设计6.1 8.5LP搅拌罐规律研究经过对8.5LP搅拌罐搅拌叶片焊接位置的分析,发现叶片的前锥和后锥曲线规律基本符合等变角对数螺旋线,中圆符合圆柱螺旋线规律。表6.1后锥叶片螺旋线参数计算点极径极径增量螺旋转角螺旋角13291.31023371.31801/680.4933468.31971/379.6543571.3110
19、31/279.2553691.311202/378.6963871.311805/677.2474071.3120076.11表6.2中圆叶片螺旋线参数计算点升程增量螺旋转角螺旋角10022302301/669.134952651/367.747352401/267.959852502/367.8612352505/667.771461226-1/6067.7从表中的数据我们可以看出:虽然螺旋角和极径的增量不是很规律 (规则),但总的说来,螺旋线的螺旋角变化是规律的,我们可以认为是等变角。考虑到误 差和设计因素,我们可以认为,对于后锥最底部的一段是为了出料彻底, 而对其 螺旋角进行的加大调整,
20、与中圆结合部分为便于拟合而对螺旋角进行了适当调 整。对于前锥,考虑到进口叶片第一段是为了出料要求进行调整, 最后一段是为 了和中圆叶片进行拟合的需要而进行调整, 我们主要以中间的点进行研究。于是 可以发现,螺旋角是微量递增的,考虑误差因素,可以看成是等变角对数螺旋线, 也可以看成是等角对数螺旋线,但根据影响搅拌和出料的因素,我们认为采用等 变角甚至是非等变角对数螺旋线更为合适。表6.3前锥叶片螺旋线参数计算点极径极径增量螺旋转角螺旋角11653 (1626)0216618(35)1/6(83.14)31697361/383.1241758611/281.6451814562/381.22618
21、73595/680.92719325980.7881978467/681.0292037594/380.95102097603/280.93112169725/380.751222326311/680.7613230775280.651423867913/680.55152457717/380.54162536795/280.50172634988/380.341827249017/380.27192859135379.9620305019119/679.4121320515510/379.176.2、8.5LP搅拌罐的实验设计参见图6.1,圆锥螺旋线的极径的计算公式6-1sin /tanoe
22、根据这一公式,我们写出等变角或非等变角的变化关系式, 带入不同的螺旋转角 和对应的螺旋角(角度离散化),就可以借以确定各关键点的坐标和尺寸。对于中圆,其曲线方程为6-2X RcosY Rsi nZ R /tan这里我们研究的主要参数是 Z,在圆柱体上我们可以把它叫做升程, 螺旋角变化规律不同,那么对应的升程规律就不同图6.1计算锥6.2 仿案一后锥曲线螺旋角规律采用余弦函数,中圆圆柱螺旋线螺旋角采用等变角递减规律,前锥曲线螺旋角采用余弦对数螺旋线规律6-3对于后锥来说,我们取螺旋角规律为:3291.13esin15.89/tan83.349 4.579 p其中p1 cos( t),(0 t 1
23、)233933925我们分别取t ,-9,3,-,-以及对应的一,一,一,土,=,,将螺旋转20 10 20 5 4 106 3 2 36角离散化,得到不同的值,从而得到对应的不同的极径,按照这样的极径在搅拌罐上描点,得出螺旋叶片在搅拌罐上的近似焊接线。具体取值以及计算修正搅拌叶片的轨迹数据见表6.4同样道理,对于中圆,导程公式为:Z 1151.5 /tan其螺旋角变化规律为:69 1.3t6-4计算数据如表6.5表6.4后锥螺旋叶片计算参数计算点螺旋转角螺旋角计算极径1081.36329121/680.85336831/380.18345941/279.37356852/378.433701
24、65/677.413863776.324058810/975.584208表6.5中圆螺旋叶片计算参数计算点螺旋转角螺旋角计算升程1069021/1868.937731/6 +1/1868.7331341/3+1/1868.5255451/2 +1/1868.3279962/3+1/1868.11105075/6+1/1867.9113058+1/1867.71566对于前锥来说,1626esin19.76O/tan83.349 4.579 p其中p (1 cos(t)/2 t/2,(0 t 1)2其参数计算祥见表6.66.6前锥螺旋线叶片计算参数计算点螺旋转角螺旋角t值极径(圆整后)1083
25、.3501653( 1626)21/683.331/21166031/383.282/21169541/283.231/7173252/383.154/21177065/683.035/211812782.902/7185687/682.741/3190494/382.558/211957103/282.353/72014115/382.1310/2120771211/681.8811/21214613281.624/722231413/681.3513/212308157/381.062/32401165/280.765/72505178/380.4416/2126201817/680.12
26、17/21274619379.796/728872019/679.4519/2130422110/379.1120/213213227/278.7713404方 案二后锥曲线螺旋角规律采用等变角递减规律,中圆圆柱螺旋线螺旋角采用等变角递增规律,前锥曲线螺旋角采用等变角递减规律对于后锥来说,我们取螺旋角规律为:3291.13esin15.89/tan其中 83.3494.579t具体计算数据见表6.7 对于中圆,导程公式为: Z 1151.5 /tan其螺旋角变化规律为:66 1.7t具体计算数值见表6.8对于前锥来说,1626esin19.76O/tan其中: 83.349 4.579t计算参
27、数见表6.9表6.7方案二后锥螺旋叶片计算参数计算点螺旋转角螺旋角计算极径1081.36329121/680.49337131/379.63346841/278.76358552/377.89372265/677.033882776.164065810/975.584208表6.8方案二中圆螺旋叶片计算参数计算点螺旋转角螺旋角计算升程106621/1866.098931/6 +1/1866.3635241/3+1/1866.6360851/2 +1/1866.8985862/3+1/1867.16110075/6+1/1867.4313378+1/1867.71566表6.9方案二前锥螺旋叶片
28、计算参数计算点螺旋转角螺旋角t值极径(圆整后)1083.350162621/683.131/21166131/382.912/21169941/282.691/7174152/382.484/21178565/682.265/211834782.042/7188687/681.821/3194394/381.608/212004103/281.393/72070115/381.1710/2121411211/680.9511/21221713280.734/723001413/680.5113/212388157/380.302/32484165/280.085/72587178/379.8616/2126981817/679.6417/21281819379.426/729482019/679.2119/2130872110/378.9920/213238227/278.7713404方案三后锥曲线螺旋
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024个人的简单借款合同
- 国际贸易协议样本
- 厂房租赁合同范例
- 特色农产品胡柚购销合同法律问题探讨
- 共同投资开设武术馆协议
- 标准入职协议书范例
- 旅行社与导游劳动合同范本
- 2023年高考地理第一次模拟考试卷-(湖南A卷)(全解全析)
- 房地产代理合同模板
- 2024年建筑渣土运输合同范文
- 安阳师范学院校级教学团队推荐表
- 收款确认单(新)(共4页)
- 企业中层管理人员素质测评(附答案)
- 国民经济动员中心申报材料
- 流式细胞术报告单解读
- 社区卫生服务中心公共卫生绩效考核及奖金分配制度
- 外贸_询盘的分析与回复(精)
- 数独骨灰级100题
- 基于HTML5技术的动漫宣传介绍网站的设计与实现
- 江苏省电力公司配电网管理规范实施细则
- 中山纪念堂英文导游词
评论
0/150
提交评论