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1、第 1 章 前言斗式提升机广泛用于垂直输送各种散状物料, 国内斗提机的设计制造技术是 50 年代 由前苏联引进的 ,直到 80年代几乎没有大的发展。自 80年代以后,随着国家改革开放和 经济发展的需要 , 一些大型及重点工程项目从国外引进了一定数量的斗提机 ,从而促进了 国内斗提机技术的发展。有关斗提机的部颁标准JB392685 及按此标准设计的 TD、 TH及 TB 系列斗提机的相继问世 , 使我国斗提机技术水平向前迈了一大步 , 但由于产品设 计、原材料、加工工艺和制造水平等方面的原因 , 使产品在实际使用中技术性能、 传递扭 矩、寿命、可靠性和噪声等与国际先进水平相比仍存在相当大的差距。

2、斗式提升机按牵引形式主要分为胶带式、 圆环链式和板链式三种 , 因经济条件、技术 水平及使用习惯等原因 , 国内用户对圆环链式和胶带式斗提机需求量较大 , 这两种斗提机 的技术发展受到较多的关注 , 而且有较为明显的发展。 TH 型是一种圆环链斗式提升机, 采用混合式或重力卸料, 挖取式装料。 牵引件用优质合金钢高度圆环链。 中部机壳分单、 双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命 长,轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置,能保持恒定的张紧力,避免打滑 或脱链,同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性,能够有效地保护下 部轴等部件。该斗式提升

3、机适用于输送堆积密度小于 1.5t/m3 易于掏取的粉状、粒状、 小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。TH型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料,物料温度在250C以下。第 2 章 提升机设计2.1 本课题介绍及设计理论2.1.1 概述此次设计的任务是研究TH250斗式提升机的工作原理、性能和特点,采用理论联系 实际的方法,研究影响斗式提升机效率的影响因素,进行必要的结构改进,提出结构的 方案并实施设计。同时,进行相关结构参数和工艺参数的设计与计算、总体方案设计, 总体装配以及传动、机体等部件和相关零部件设计及绘图。主要设计方案如下:1

4、)对斗式提升机的工作原理进行深入研究, 根据TH250斗式提升机的工作能力和使 用要求,设计出总体方案。2)设计出合理的提升机结构和零件的强度,保证运行的稳定性。3)设计出合理的驱动装置,保证运行的高效性。该项目来源于江苏海建集团, TH 斗式提升机具有输送量大,提升高度高,运行平 稳可靠,操作维修简便,寿命长等显著特点。斗式提升机适用于输送粉状,粒状和小块 状的低磨琢性物性,物料堆积密度小于 1.5t/m ,物料温度不超过250C,广泛应用于水 泥提升机械。2.2 斗式提升机的工作原理2.2.1 斗式提升机分类1 )按牵引件分类: 斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。环链的结构和制

5、造比较简单, 与料斗的连接也很牢固,输送磨琢性大的物料时,链条的磨损较小,但其自重较大。板 链结构比较牢固,自重较轻,适用于提升量大的提升机,但铰接接头易被磨损,胶带的 结构比较简单,但不适宜输送磨琢性大的物料,普通胶带物料温度不超过60 C,钢绳胶带允许物料温度达80 C,耐热胶带允许物料温度达120 C,环链、板链输送物料的 温度可达250。G斗提机最广泛使用的是带式(TD),环链式(TH)两种型式。用于输送散 装水泥时大多采用深型料斗。如TD型带式斗提机采用离心式卸料或混合式卸料适用于堆 积密度小于1. 5t / m3的粉状、粒状物料。TH环链斗提机采用混合式或重力式卸料用于 输送堆和密

6、度小于1. 5t / m3的粉状、粒状物料。2)按卸载方式分类:斗式提升机可分为:离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸 料的斗速较快,适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料;重力式卸料的斗速 较慢,适用于输送块状的,比重较大的,磨琢性大的物料,如石灰石、熟料等。222斗式提升机的装载和卸载斗式提升机的装载方式有三种,即注入式装载(见图 2-1 )、挖取式装载(见图2-2) 和混合式装载。注入式装载要求散料以微小建度均匀地落入料斗中,形成比较稳定的料 流,装料口下部应有一定的高度,采用该方式装载时一般料斗布置较密;料斗在牵引件 上布置较稀时多采用挖取式装载,只能用于输送粉

7、状或小颗粒流动性良好物料的场合, 斗速运行速度在2ms以下,介于两者之间采用混合式装载。卸载方式有离心式、重力式及混合式三种。离心式卸料料斗的运行速度较高,通常取为 1 2m/s。如欲保持这种卸载必须正确选择驱动轮的转速和直径,以及卸料口的位置。其优点是:在一定的料斗速度下驱 动轮尺寸为最小;卸料位置较高,各料斗之间的距离可以减小,并可提高卸料管高度, 当卸料高度一定时,提升机的高度就可减小;缺点是:料斗的填充系数较小,对所提升 的物料有一定的要求,只适用于流动性好的粉状、粒状、小块状物料。重力式卸载使用于卸载块状、半磨琢性或磨琢性大的物料,料斗运行速度为0.4 0.8m/s左右,需配用带导向

8、槽的料斗。其优点是:料斗装填良好,料斗尺寸与极距的大 小无关。因此允许在较大的料斗运行速度之下应用大容积的料斗;主要缺点是:物料抛 出位置较低,故必须增加提升机机头的高度。图2-2注入式装载图2-1挖取式装载物料在料斗的图壁之间被抛卸出去,这种卸载方式称为离心一重力式图虞常用于卸载流动性不良的粉状物料及含水分物料。料斗的运动速度为0.6 0.8m/s范围,常用链条做牵引构件。223 常用斗提机选用及相关计算(一)目前国内常用的斗提机均为垂直式,较新型符合标准TB3926-85的有TD型、TH型,它们的主要特征、用途及型号见表 1表2-1 TD、TH TB型斗提机特征、型号表型式TD型TH型TB

9、型结构特征采用橡胶带作牵引构件米用锻造的环形链 条作为牵引构件采用板式套筒滚子链条作为牵引构件卸载特征米用离心式或混合式方 式卸料米用重力式或混合 式方式卸料米用重力式卸料适用输送物 料松散密度pv 1.5t/m3 的粉状、粒状、小块状 的无磨琢性、半磨琢性 物料松散密度p v1.5t/m3的粉状、粒 状、小块状的无磨琢 性、半磨琢性物料松散密度pv 2t/m3的 中、大块状的磨琢性物 料适用温度被输送物料温度不得超 过60 C,如米用耐热橡 胶带时温度不超过200C被输送物料温度不 得超过250C被输送物料温度不得超过 250C型号TD100 TD160TD250 TD315 TD400TD

10、500 TD630TH315 TH400TH500 TH630 (TH800)(T H1000)TB250 TB315TB400 TB500 TB630TB800 TB1000提升高度约在440mn范围内约在4.540mr范围内约在550mn范围内输送量4 238m3/h35 185m3/h20 563m3/h(二) TD型斗提机结构型式(1)传动装置TD型斗提机的传动装置有两种形式。分别配有YZ型减速器或ZQ(YY) 型减速器。YZ型轴装减速器直接套装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结 构紧凑,重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪声低,运转平 稳,并随主轴浮动,

11、可消除安装应力。(2) TD型斗提机备有四种料斗 Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、Zd型(中深斗)、Sd 型(深斗)。(三)常用斗提机功率计算1、轴功率的近似计算:QHPo =(1.15 k1k2v)( 2-1)367式中:P0-轴功率(千瓦);Q-斗提机的输送量(吨/小时);H-提升高度(米);v-提升速度(米/秒);K、K2-系数。具体见表表2-1表2-1提升机参数表牵引构件型式带式单链式双链式输送能力Q料斗型式(吨/小时)深斗和浅斗三角斗深斗和浅斗三角斗深斗和浅斗三角斗系数Ki1000.350.5/0.60.90系数K32.52.001.51.251.51.25系数K21.61.101.3

12、0.801.30.802、电动机功率计算:P =旦( 2-2)n-i n2式中:N电动机功率(千瓦);N)轴功率(千瓦);n -减速机传动效率,对ZQ型减速机n i=0.94 ; n 2三角皮带或开式齿轮传动效 率,对三角皮带n 2=0.96,对开式齿轮n 2=0.93 ;K功率备用系数。与高度H有关,当:H10米时,K=1.45 ;10H20米时,K=1.15。2.2.4斗式提升机的主要部件斗式提升机的主要部件有:驱动装置、料斗、牵引构件、底座和中间罩壳等。驱动装置由电动机、减速机、逆止器或制动器及联轴器组成,驱动主轴上装有滚筒 或链轮。大提升高度的斗提机采用液力偶合器,小提升高度时采用弹性

13、联轴器。使用轴 装式减速机可省去联轴器,简化安装工作,维修时装卸方便。料斗通常分为浅斗、深斗和有导向槽的尖棱面斗。浅斗前壁斜度大深度小,适用于 运送潮湿的和流散性不良的物料。深斗前壁斜度小而深度大,适用于运送干燥的流散性 好的散粒物料。有导向侧边的夹角形料斗前面料斗的两导向侧边即为后面料斗的卸载导 槽,它适用于运送沉重的块状物料及有磨损性的物料。 散装水泥由于流动性好且干燥, 用深斗较合适,卸载时,物料在料斗中的表面按对数螺线分布,设计离心卸料的料斗时 往往在料斗底部打若干个气孔,使物料装载时有较高的填充量,并且卸料时更完全。牵引构件为一封闭的绕性构件,多为环链、板链或胶带。2.2.5 斗式提

14、升机的工作原理 张紧装置有螺杆式与重锤式两种。带式斗提机的张紧滚筒一般制成鼠笼式壳体,以 防散料粘集于滚筒上。斗式提升机可采用整体机壳,也可上升分支和下降分支分别 设置机壳。后者可防止两分支上下运动时在机壳空气扰动。在机壳上部设有收尘法兰和 窥视孔。在底部设有料位指示,以便物料堆积时自动报警。胶带提升机还需设置防滑防 偏监控及速度监测器等电子仪器,以保证斗提机的正常运行。 2.2.5 斗式提升机的工作 原理斗式提升机的原理:如图 2-3 ,固接着一系列料斗的牵引构件(环链、链轮)环绕 在提升机的头轮与底轮之间构成闭合轮廓。驱动装置与头轮相连,使斗式提升机获得动 力并驱动运转。 张紧装置与底轮相

15、连, 使牵引构件获得必要的初张力, 以保证正常运转。 物料从提升机的底部供入,通过一系列料斗向上提升至头部,并在该处实现卸载,从而 实现在竖直方向内运送物料。斗式提升机的料斗和牵引构件等走行部分以及头轮、底轮 等安装在全密封的罩壳之内。图2-3提升机示意图综合此次设计的提升高度与台时产量等要求,本提升机选用混合或重力方式卸料,掏取式装料,选用zh型(中深斗)料斗,牵引件为低合金高强度圆环链,经适当的热处 理后,具有很高的抗拉强度和耐磨性,使用寿命长,采用了组装式链轮。有轮体、轮缘 用高强度螺栓联接而成。在链轮磨损到一定程度后,可拧下螺栓,拆换轮缘,更换方便, 且节约拆料、降低了维修费;下部采用

16、了重锤杠杆式张紧装置,即可实现自动张紧。一次安装后不需调整,又可以保持恒定的张紧力,从而保证机器的正常运转,避免了打滑或脱链第3章参数与结构设计3.1提升机主要参数确定及主要结构设计3.1 .1提升功率的确定关于提升机驱动功率的设计计算一直以来争议不断,资料上推荐的公式多数是延用 上世纪80年代的公式,计算复杂,而且所选参数稍有变化时结果的出入却较大,与实际相差甚远。在查阅大量关于运输机械设计方面的手册和近年来关于斗式提升机驱动功率 的各种论文和期刊后,综合各种数据,现参照文献1中第十四章斗式提升机中TH型提升机设计的功率计算部分内容,计算过程如下:TH型斗提机功率计算TH型提升机驱动装置为丫

17、丫型(即ZLY或ZSY型减速器和丫型电动机配用)。传动轴 驱动功率由下式求得:Po=QHg+Ps+FL( 3-1)3600式中P 0-轴功率(KW;Q-斗提机的输送量(t/h);H-提升高度(m ;g-重力加速度(m/s2);Ps,Pl附加功率,KVy见表3-1表3-1附加功率TH160TH200TH250TH315TH400TH500TH630TH800TH1000TH1250PS,KW2223344556PL,KW0.20.20.30.50.81.22.23.468.4由此次TH250斗式提升机设计的条件可以得知,Q=25t/h,t提升的高度H=35m重力加速度在此处可取10 m/s2。将

18、数据代入(3-1)计算可得:(3-2)P0=QHg+PS+PL = 3卫 20.35.2KW36003600电机功率P=(3-3)式中 P-电动机功率(KW;Po-轴功率(KW;n-总效率,大约为0.7。所以通过计算可得:P=7.5Kw3.2电动机选择按已知工作要求和条件选用要求电机功率 P= 7.5kW,转速n=1500r/min左右,参照 文献2中电动机的类型及其应用特点,选用丫132M-4型电动机。输出轴直径75,中心 高280mm工作转速1440 r/min。3.3减速机选择根据文献1中的YY型驱动装置的选型原则及规范可知,TH250提升机功率为7.5Kw时,应选用丫7丫140驱动装置

19、,在已选择 丫132M-4电动机后,应选择型号为 ZLY140-18-1( S) / U(N)的减速器。输入轴直径为 28mm输出轴直径为65mm中心高为160mm3.4驱动轴设计及附件的选择3.4.1轴的材料及热处理斗式提升机驱动轴主要承受高扭矩,高弯矩,是提升机中最重要的零件之一,故轴 的材料选用45钢,调质处理。3.4.2轴的结构设计1) 初步计算轴的直径参照文献3中关于轴的设计部分,根据轴的承载情况,选择扭转强度计算法来计算 轴的直径。dmin A3 P/n(3-4)式中 A系数,此处取120,P电动机功率,Kwn轴的转速,r/min.将相关数据代入式3-4可得dmin 120 各轴段

20、长度的确定轴段与减速机空心输出轴套装配,其长度主要决定于减速机和头部壳体之间的安 装尺寸,同时还要保证与减速机相配合的部分有足够的长度,从手册中查知减速机的相 关安装尺寸要求,现暂取I仁140mm轴段与轴段上安装轴承,其长度决定于轴承的 安装尺寸,故取l2=l8=110mm。轴段和轴段的长度主要根据两轴承之间的距离和滚 筒在轴向上的安装尺寸来定。考虑到其轴向上密封板、壳体法兰和轴承座等占据的位置, 暂取两轴承轴向上的中心距离为 590mm则可以暂取I3=l7=155mm。轴段、的长 度要和驱动链轮一并设计,现暂定I4=I6=120mm, 15=40 ,驱动轴总长为950mm 轴上零件的固定考虑

21、到轴段、处键传递较大的转矩,故轴段与联轴器的配合选用k6;轴段、与驱动链轮的配合选用r6 ;轴段、与轴承内圈的配合选用r6。与减速机和 驱动链轮的联结均采用 A型普通平键,分别为键 20X 125 GB1096-1996及键28X 110 GB1096-1996 轴上倒角及圆角轴端倒角2X45,安装链轮的轴段倒角为 2.5 X45,倒圆角为R1.6mm为方便 7.5/46.865.2mm(3-5)因为轴端装联轴器需要开键槽,会削弱轴的强度,故将轴径增加4%5%取轴的直径为70mm2)各轴段直径的确定如图3-1所示,轴段与减速机空心输出轴套装配,并且在接近轴段处装有毛毡弥封圈,故直径d1=70m

22、m轴段和轴段上安装轴承,现暂取轴承型号为2217,其内径d=85mm外径D=150mm宽度B=36mm故轴段的直径 d2= d8=85mm轴段和轴段 的直径为轴承的安装尺寸,查有关手册,取d3= d7=95mm轴段和轴段上安装驱动链轮,考虑到轴段与轴段中间的截面承受的弯矩最大,故在直径上有所增加,现 暂定d4= d6=100mm轴段考虑滚筒便于安装拆卸,直径略比轴段和轴段的直径小, 取 d5=110mm图3-1驱动轴示意图加工,其它轴肩圆角半径均取为 0.6mm343轴的强度校核计算1)轴的受力分析及弯扭矩图3-2所示图3-2轴的受力分析及弯扭矩图2)计算支承反力由于轴在水平面上不受力,故FR

23、IH=FR2H=0( 3-6)在竖直面上Ft1 Ft2 G, G2 F 预 2050 25 10 36 2 2000 22.05 103N( 3-7)式中:G1同一时刻提升机上行料斗中物料重量;F预一一环链预紧力(平均每米长度牵引构件重量,25kg/m);G2 牵引构件重量(2000N)。FR1VFr2V丘 2205 kN 11.025kN( 3-8)2 2M FR1V L211.025 103 350N mm 3858750 N mm( 3-9)37 5T 9549 103mm 1530288N mm( 3-10)46.83)按弯扭合成强度条件计算如下:很显然b-b截面为危险截面由于弯曲应力

24、b为对称循环,扭转切应力 为静应力,则(3-11)M2( T)238587502(7 1530288)248.2MPa1 180MPa30.1 (0.94 100)(3-12)所以b-b截面左侧安全,显然b-b截面右侧也是安全的。4)安全系数校核弯曲应力:应力幅:平均应力:切应力:安全系数:ab3JW3.14 100ab 39.3MPam MpaTTWT1530288乎抽卩玄7 8MPa3.14 100amT 7.8 MPa 3 9MPa2 21270Ka1 8m39.3 0.25 0m 0.8 0.831155M3858750 322.54Sm1.6Ka(3-13)(3-14)(3-15)(

25、3-16)0.80.89 3.9 0.15 3.9许用安全系数16.58(3-17)S S,S 2 S21.31.5,显然 SS ,.54 16.582 51.2.54216.582(3-18)故bb剖面安全。以上计算表明,轴的弯扭合成强度和疲劳强度是足够的。3.4.4轴承选用1)轴承选型考虑驱动轴在的较大弯矩作用下会产生弯曲变形,且不易与减速机严格保证同心,故选用承载能力大并有自动调心功能的调心球轴承轴承2217。其基本参数如表3-22)工作情况分析及寿命计算提升机驱动轴轴承主要承受径向载荷,轴向载荷很小并可以忽略中等冲击。其当量 动载荷为:PfpFR 1.5 11.025kN16.54kN

26、( 3-19)式中:fp载荷系数,中等冲击取1.21.8其寿命为:,16667 ,Cr、Lh()n P1666746.8(58.2 )10/3(16.54)23330h(3-20)式中:轴承的寿命指数,滚子轴承=10/3故驱动轴轴承的工作寿命为24362小时。表3-2 轴承2217基本参数基本尺寸/mm额定载荷/kNdDBCrCor851503658.223.53.4.5驱动链轮键的设计校核由驱动链轮轴的直径d为100m,文献2,由表9-4可知,应取键的宽b=28mm高度h=16 mm勺普通平键,键的材料应选45钢,由于键所受载荷性质为轻微冲击,由表9-3可知cc=110MPt=90 MP键连

27、接工作面勺强度校核如下:Tdkl153028823.3MPa cc(3-21)(110 28)Tdbl1530288100 28 (110 28)6.7MPa t(3-22)式中:T传递的转矩(N mm)d轴的直径(mr)il 键的工作长度,A型(mr)匸L-b(mm),b为键的宽度。3.5联轴器的选择由于弹性柱销联轴器(如图3-3所示)具有一般补偿两轴相对偏移和减振能力,结构简单,更换弹性元件简便,允许有轴向窜动,适用的工作温度为-2 0C到+70。C,所以根据提升机的工作特性,选择弹性柱销联轴器作为减速器和提升机上部主轴之间的连 接设备。由文献2可知应选取的联轴器型号为:LX5联轴器 丫C

28、70 142GB/T5041 2003丫YC65 107由表11-9可知所选用连轴器的公称扭矩Tn =3153 N mm,许用转速为3450 r/min.而本次设计所需的扭矩T=1530n mm,转速 为48 r/min,故所选的联轴器LX5完全满足要求。下面对联轴器与轴连接处的键进行设计和强度较核。由轴的直径d为70mm查文献2,由表9-4可知,应取键的宽度b=20mm高度h=120 mm的普通平键,键的材料应选45钢,由于键所受载荷性质为轻微冲击,由表9-3可知(T c=110 MP t =90 MP键连接工作面的强度校核如下:Tdkl153028834.7MPa cc(3-23)(125

29、 20)Tdkl153028870 20 (12520)10.4MPa t(3-24)式中:T传递的转矩(N mm)d轴的直径 (mrj)l 键的工作长度,A型(mr) l=L-b(mm)A键与轮毂的接触高度,平键K=h/2其中b为键的宽度。图3-3 LX型联轴器结构图3.6驱动链轮的结构设计TH型斗式提升机是利用链轮与圆环链间的摩擦力进行动力传递的。特别当链轮与链 条摩擦副不能相互匹配,即链轮与链条产生相对滑动时,链轮磨损加剧,因此,链轮是 一个易损件。对于链轮应选择合理的材料、热处理工艺以保证轮缘的硬度和耐磨性。同 时考虑到链条价昂,应使链轮的硬度略低于链条的硬度。TH250的轴上的扭距通

30、过键槽传递给两个链轮,链轮由轮缘和轮体两部分组成,结 构如图3-4所示。轮体由HT200铸造而成,轮缘由QT60-2铸造而成,要求铸件不得有气 孔、缩孔及裂纹等,以保正链轮工作正常工作所需要的强度。此次设计采用了组装式链 轮。有轮体、轮缘用高强度螺栓联接而成。在链轮磨损到一定程度后,可拧下螺栓,拆 换轮缘,更换方便,且节约拆料、降低了维修费。图3-4驱动链轮装置3.7提升机主要参数的计算通过前几节的功率计算、设备选型等,提升机的主要参数现在可以计算如下:1)提升速度:n2 dn! dv6060i I1440 3.14 0.48260 18 1.71.2m/s(3-25)式中:n1电动机转速,r

31、/min ;n2驱动滚筒转速,r/mi n ;d驱动滚筒直径,mmi 减速机速比;I 减速器带轮与电动机的带轮直径比。2)料斗间距:在本章第一节中已得出同一时刻内上行料斗中物料总量为 0.205t,考虑到物料装填 时有一定的松散性,故取生料装填后的密度1t/m3,由于斗速较快时装填率较低,故取装填率 =0.75,已知TH250型深斗容积为3L,则同一时刻所需上行料斗的数量为:呷1000卅1.1t/m78 个(3-26)0.8 3L则料斗间距为:a=35m 小 一 c0.449m78(3-27)取整数,则料斗间距为450mm3.8头部罩壳的选材及连接图3-5上部机壳如图3-5所示,电动机及减速机

32、的支座都是连接在头部罩壳上的,罩壳承受的力较 大,所以要采用比较厚的钢板,罩壳四壁采用 3mm勺钢板,与电动机、减速机支座联结 的侧板采用10mm勺筋板,法兰及支撑采用63X 63X 6的热轧等边角钢。同样的道理, 侧板与罩壳的焊接要求也较高,故采用 K形坡口,且焊接时要防止出现虚焊现象。3.9中部区段的设计选材由于本设计中的提升机提升高度达 35m,为防止两分支上下运动时在机壳产生空气 扰动,故上行部分和下行部分的罩壳均采用独立式结构。连接法兰同样采用63X 63X 6的等边角钢,壳体采用3mm厚的钢板,并在罩壳上设有检修门,主要是用来观察、检查提升机内部的工作情况,在出现故障时可以方便检修

33、,具体结构如图3-6所示图3-6中部机壳3.10料斗与环链的设计根据斗式提升机的输送量及提升高度要求,参照国家关于机械行业标准中垂直斗式提升机Zh型(中深斗)料斗参数尺寸,设计的畚斗的形状如图3-7所示,料斗容量为3L,输送的物料最大块度为25mm对比同类型的斗式提升机的环链选择的相关参数可知, 与料斗配套使用的锻造圆环链条是直径18mm节距为64mm单条破断强度320KN 牵引件为低合金高强度园环链,经适当的热处理后,具有很高的抗拉强度和耐磨性,使 用寿命长,符合TM36-8矿用高强度园环链标准。图3-7料斗与环链第 4 章 结论在老师的关心和指导下,经过三个月的设计, TH250 斗式提升

34、机的总体方案设计, 总体装配以及传动、机体等部件和相关零部件设计及绘图的设计工作已经完成。提升机的主要参数如下:功率: 7.5kW;提升高度: 35m;提升能力: 25(t/h );料斗宽度: 250mm;料斗盛水容积: 3L;料斗间距: 450mm;本次设计的TH250圆环链斗式提升机,提升高度为35米,提升能力35吨/小时,运行平稳可靠。适用于输送堆积密度小于 1.5t/m3 ,易于掏取的粉状、粒状、小块状的低 磨琢性物料,如煤、水泥、碎石、砂、化肥、粮食等。参考文献1 李云等 机械制造工艺及设备设计指导手册 北京 机械工业出版社 20072 王仁德,张耀满 , 赵春雨 . 机床数控技术

35、M. 东北大学出版社 ,2002.3 巩云鹏,田万禄,张祖立等.机械设计课程设计M.东北大学出版社,2000.4 杨黎明 机械零件简明设计手册 M. 兵器工业出版社 ,1992.5 范云霄 台式钻床的改造 J. 机械制造 ,1994,1:35.6 陈明等 机械制造工艺学 北京 机械工业出版社 2005.87 杨黎明 机床夹具设计手册 北京 国防工业出版社 19968 成大先 机械设计手册(第 5版) 北京 化学工业出版社 2007.119 赵家齐 机械制造工艺学课程设计指导书(第 2版) 北京 机械工业出版社 2000.1010 周开勤 机械零件手册(第 5版) 北京 高等教育出版社 200111聂毓琴 孟广伟主编 . 材料力学 . 北京:机械工业出版社, 2004.212冯旻 刘艳杰 高郁主编 . 机械工程材料及热加工 .-2 版。哈尔滨:哈尔滨工业 大学出版社, 2009.813毛昕 张秀艳,黄英,等 . 画法几何和机械制图 . 北京:高等教育出版社, 2004.7致谢在毕业设计过程中,我注意收集资料,注重实际考察,强调应用性,从而为完成毕 业设计做了

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