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双轴浆叶式混合机设计双轴浆叶式混合机设计双轴桨叶式混合机设计-I-双轴桨叶式混合机设摘 要随着现代化饲料工业的发展,饲料厂规模的不断扩大,对混合机的均匀度的要求不断提高。随着液体添加量增加,传统的卧式双螺带混合机已不能满足上述要求,于是新一代高性能双轴桨叶式混合机便应运而生。该混合机适应粉状、颗粒状,片状及粘稠状物料的混合;其混合周期短,混合均匀度高,提高了饲料厂生产效率。本文设计了可满足饲料生产需要的双轴桨叶式混合机,该机主要由两根相反旋转的沿着机槽内壁作逆时针旋转;一方面带动物料左右翻动。在两转子的交叉重叠处形成一个失重区,在此区域内,不论物料的形状、大小和密度如何,都能使物料上浮,处于瞬间失重状态,以此使物料在机槽内形成全方位连续循环翻动,相互交错剪切,从而达到快速柔和和混合均匀的效果。这样,两侧的物料便相互落人两轴间的腔内。本文详细的提高饲料的利用率,降低生产成本,可以为饲料的混合提供参考。关键词:饲料;混合机;桨叶式;设计-II-DesignofBiaxialbladesmixerAbstractAlong with thedevelopmentofmodern industry,animal feed factorycontinuestoexpandthescaleofmixer,mixingwithrequ irementofimprovingforage additive quantityofliquid, traditionalhorizontaldouble screwwithmixer alreadycannotsatisfythe requirement ofnew generationofhighperformance. Then biaxial bladesmixerproduce andbiaxialbladesmixerarisesatthehistoricmoment.Thismachineiswidelyusedinthefood,feed,chemical,pharmaceutical, pesticide,andother industriespowder,granule,flake, miscellaneousa ndmixeds tickymaterials,Mixedc ycleisshort,mixeduniformity:Designed tomeettheneeds offeedproduction twin-shaftpaddlemixer,whichmainly consists oftwo contraryrotation axistobephasealigned andmountedonashaftabovethebladecomponents.Weldhasmultiplespecialangleofthebladesontherotor,thismachineisdrivenbythemotorandbladescarrymaterialalongtheinnerwallofthetankcounterclockwiseontheonehand;aboutonehandcarrymaterialturnedover.InaweightlesszoneisformedbytheoverlapofthetworotorsDepartment,withinthisarea,nomatterhowtheshape,sizeanddensityofthematerial,canmakethematerialup,atthemomentofweightlessness,tomaketheOmni-flipinacontinuousloopinmaterialsinthemachineeachcut,mixandsoftsoastoachieverapidresults.Inthisway,onbothsidesofthematerialwillfallintothecavitybetweenthetwoshaftswitheachother.Thispaperintroducesthedesignandcalculationofmainparts,designofthetwin-shaftpaddlemixercanpromotethedevelopmentofthefeedindustry,improvefeedefficiency,reduceproductioncosts,youcanprovideareferenceforfeedmix.Keywords:Feedmixers,padd le,design-III-目 录摘 要 IIAbstract III前言 1混合机的发展现状 2国外的发展现状 2国内的研发现状 3混合机的种类 4立式混合机 4单轴螺带混合机双轴桨叶混合机卧式混合机 4单轴螺带混合机双轴桨叶混合机........................................................................................... 5........................................................................................... 5转鼓式混合机 5双轴桨叶混合机设计 6工作原理 6总体结构设计 6混合机壳体设计 7转子设计 8两转子的总体设计 8桨叶设计 9主轴设计 13链传动方式的设计 155总结 17参考文献 18致 谢 错误未定义书签。-IV-前言在饲料工厂中,混合机的生产效率决定工厂的规模,混合机的工作性能又决定配成饲料成品的质量。因此,混合机是饲料工业的最关键设备之一。饲料混合机的类型有很多。按其结构可分为回转筒式和壳体固定式两大类;按混合过程分为连续式混合机和分批次混合机;目前在配合饲料工厂中应用最广的是壳体固定式分批次混合机,其中最常用的形式为立螺旋式混合机、卧式螺带混合机、卧式桨叶连续混合机和卧式双轴桨叶混合机四种。还有其他类型包括圆锥形行星混合机、 V形混机、腰鼓形添加剂混合机等。每种混合机各有优缺点, 1)立螺旋式混合机的特点是配套动力小,占地面积小,一次装料量多,每批混合时间长,生产效率低,腔内物料残留量较多,卸料速度慢;2)卧式螺带混合机达到混合均匀所需的时间通常在 2~6min,混合度快,效果好,但所占地面积大,所需配套动力较大。适用于小型混合机; 3)卧式桨叶连续混合机结构简单,造价低廉,可以连续工作;但混合机长度较长,且残留量大,不易生产多种产品,混合质量较差;4)卧式双轴桨叶混合机混合时间短,均匀度好,适用面广等但结构相对复杂,所需动力大。双轴桨叶混合机广泛用于饲料、粮食、化工、医药、农药等行业中粉状、颗粒状、片状、及粘稠状物料的混合;混合周期短、混合均匀度高:一般物料在 50~90S时间混合均匀度CV≤5%,减少了混合时间,提高了饲料厂生产效率;装填量可变范围大:装填系数可变范围为0.3~0.8,适用于多行业中不同比重、粒度等物料的混合;混合不产粒度等物性差别大而产生偏析;出料快、残留量小:底部采用四开门结构,排料迅速、残留少;液体添加量大:添加30%的液体仍能将物料混合均匀,即能混合粘稠物料;采用独特的链条张紧机构,装拆、调节快捷而方便;排料门密封可靠:排料门采用气囊密封,密封可靠、使用寿命长,更换方便;采用W置检修门,造型美观,装拆检修方便。目前国内卧式混合机,均向着混合精度高、速度快、残留量小、低耗高效、系列化和适用范围广等方向研制和发展,其中以双轴桨叶卧式混合机的发展尤为迅速。国外的双轴桨叶式混合机在上世纪80年代末已经开始研制,挪威FORBERG公司在上20世纪年代初推出了双轴桨叶式系列混合机,其有效容积 25~5000L,结构特点、混合机理、传动方式与国内双轴桨叶式混合机基本相同。目前国外流行的翻转双轴桨叶混合喷涂机是在普通双轴桨叶式混合机基础之上研制而成的。但需要增加一系列的液体喷涂和真空管道以及一套机体翻转及传动机构,结构略显复杂。通过对国内外双轴桨叶式混合机系列产品的性能进行测试,有如下结论:双轴桨叶式混合机混合能力强,速度快(一般配-1-合饲料,其批量混合周期为30~120S),混合均匀度高,残留量小(只有0.5%左右能耗较低、适用范围广等特点。据资料介绍:双轴桨叶式混合机在混合作业时,不受物料密度、粒度、形状等的影响,不产生离析和分级,粉料配比小到 1:10000时,或液体添加量达20%以上时,也可保证均匀混合。而且混合过程柔和,不破坏物料原始物理特性每吨料能耗比螺带式混合机低64%左右其混合均匀度变异系数CV<5%,最佳可达3%以下。通过对上述混合机的研究可以开发研制一种混合均匀度高,出料快残留量少,均质物的颗粒微小,设备结构简单,操作方便,便于检视、取样和清理,工作部件能拆卸清洗的一种混合机。混合机的发展现状国外的发展现状混合作为构成工业化生产的一种工艺作业己经有了 100多年的历史,首先出现的设备是滚筒式混合机,随后出现的是螺带式混合机,饲料工厂中最常用的混合设备是一种是立式螺旋混合机,另一种是卧式螺带混合机。随着收入的提高和城市化的发展,工业部门对混合精度的要求越来越高,混合物的构成越来越复杂,新型混合机的类型随之产生.挪威Forberg公司于80年代中首先推出的卧式双轴桨叶式混合机,该机型具有混合能力强、速度快、混合精度高、残留量小、能耗较低、适用范围广等特点。据称,该机混合时不受物料比重、粒度、形状等影响,不产生离析;对粉料间配比小到 1:10000时,或液体添加量达20%以上时,也可保证得到均匀混合;混合过程柔和,不破坏物料原始物理特性;每吨料能耗比螺带式混合机低 64%左右,其混合均匀度变异系数 CV<5%,最佳可达3%以下,每批混合时间为30~60s,显著缩短了混合周期,提高了生产率。(ROSS)RDS搅拌主轴和两根与筒体内部表面吻合的螺带及螺旋叶片组成。旋转时,螺带和螺旋叶片将物料由下向上沿筒体内壁盘旋提升,同时又由于螺带带面上各点线速度不同,物料在其作用下产生不规则对流、剪切、掺混、扩散,形成全方位的三维运动。搅拌轴中心是螺旋叶片,运转时将靠中心的物料提升、抛出,被抛出的物料一部分进入螺带,而被螺带抛出的物料又被吸收到螺旋叶片的螺旋包络体内而被提升。如此反复循环,使物料在短时间内达到均匀混合。该机筒体内无任何传动机构,从根本上杜绝因润滑油泄露而导致物料污染,运行稳定可靠。适合卫生要求高的粉料、颗粒混合;同时也适合于粘性流体或稠状、湿状、膏状为主物料的搅拌混合。-2-弗鲁克公司(FLUKO)生产的固/液分散混合系统,专为将较难溶的粉末混合分散于液体流中而设计的,且同时将混入的空气减至最小。特点是独特的转子/定子设计可让粉末产生强烈的剪切作用,全部预先水合,无“鱼眼”状分散副作用,分散混合的过程仅需较少时间,对剪切敏感的产品不会产生过度作用,并能进行循环处理。该设备原理是用特殊转子的高速旋转产生真空,把粉末均匀的吸入料斗或工作腔,并使其均匀的分布在快速流动的液流中,在液流中粉末被瞬间完全湿润,不产生团聚块状物。由于粉末在一开始就被液流均匀湿润,因此不存在未完全湿润的粉末,也不会在液流的表面、搅拌轴和容器壁上形成结皮现象。而传统工艺易形成硬的结皮。由此可见,使用 PLM系统能产品的质量得到很大的提高。粉尘减少的主要原因是真空由液流产生,所有的粉末都毫无遗留地被导入液流中,传统处理工艺中所必须的环保辅助设施在这里都将不再需要。国内的研发现状90年代初国内的混合机己经初步形成犁刀式混合机,主要是以单轴混合机为代表。受用户欢迎的产品是犁刀式混合机,犁刀但随着饲料工业的发展,生产规模不断扩大,以及科学的不断进步,使得混合工序对混合精度和混合时间的要求越来越高,也就是对饲料加工成套设备中混合机的性能的要求越来越高,混合机也不断在发展,代表的类型有以下几种:SHS200三维运动混合机是利用独特的三度摆动,装料的筒体在主轴的带动下作周而复始的平移、翻滚等复合运动,促使物料沿着筒体作环向、径向、轴向的三向复合运动,使物料相互流动扩散、积聚、掺杂,以达到均匀混合的目的。三维混合机是一种新颖结构的容器旋转型混合机,是全封闭式、无菌、无尘的高效节能混和机。用于粉状、颗粒状物料的高均匀度混合。哈尔滨市龙江软业机械有限公司的王中开研制的 W型无重力双轴浆叶式混合机。其混合机搅拌器为双轴桨叶,轴上特殊角度布置的桨叶等速反向旋转,确保物料径向、环向、轴向三向抛洒运动,形成交叉循环、剪切掺混等多重效果,在极短的时间内达到均匀混合。根据不同的物料性能可以选择不同的搅拌叶片。加入时混合均匀度达到 98%,能够500mm细粉与5mm的颗粒料均匀的混合。青岛理工大学的戴长虹、李绍纯团队研-3-制的三维运动连续进料式混合搅拌机,该机械将旋转容器型混合机与搅拌轴型搅拌机完美地结合在一起,在旋转容器内安装了搅拌器,并通过中空的旋转轴进、出料,既集中了两者的优点,又克服了两者的不足,因而成为一款全新概念的物料混合搅拌设备。与旋转容器型混合机相比,可以空载启动、边进料边混合,并增加了对物料的粉碎功能、防止了物料的团聚和分层;与搅拌轴型混合机相比,消除了混料死角,降低了搅拌桨叶与物料之间的磨损、减小了动力配置、能够出料完全。国外混合机系列已经实现了一机多用、高密封性能、无残留、无交叉污染。国内的混合机目前依然存在一些问题需要改进设计,提高性能,这样才能与国际接轨,以满足饲料市场的需要。混合机的种类在生产工艺过程中,多采用机械混合。以下所述均为按机械混合的方法来实现物料混合的混合机。混合机可根据其布置形式,式来分类。按混合机的布置形式,可分为立式混合机和卧式混合机;根据其适应的饲料种类可分为干粉料,湿粉料和稀饲料混合机;按结构和工作原理,可分为回转筒内和固定腔式两种,根据被混合物的物态不同,采用不同工作部件。用于粉料混合的有螺旋,叶片和螺带式;用于稀饲料搅拌的有螺旋,桨叶和叶片式;对于潮湿料则用螺旋和叶片式。立式混合机立式混合机又称垂直螺旋式混合机,适用于粉状配合饲料的混合,目前市场上都使用的是单搅龙式立式混合机又称垂直螺旋式混合机,适用于粉状配合饲料的混合,目前市场上都使用的是单搅龙式,立式混合机的工作原理是混合机筒内两只非对称螺旋自转将物料向上提升,转臂慢速公转运动;使螺旋外的物料,不同程度进入螺柱,从而达到全圆周方位物料的不断更新扩散,被提到上部的两股物料再向中心凹穴汇合,形成一股向下的物形成一股向下的物料流,补充了底部的空缺,从而形成对流循环的三重混合效果。立式混合机的特点是:配用动力小,占地面积小;结构简中紧凑,操作维修方便,噪音小,对物料的适应性广,不需要特殊的生产基地;一次装料量多,调批次数少;每批料混合时间长;混合精度不高腔内物料残留量较多。卧式混合机卧式混合机由卧式混合机由U形容器、螺带搅拌叶片和传动部件组成;U(粉体、半流体)在筒体内的小阻力运动。正反旋转螺条安装于同一水平轴上,形成一个低动力高效的混合环境,螺带状叶片一般做成双层或三层,外层螺旋将物料从两侧向中央汇集,内层螺旋将物料从中央向两侧输送,可使物料在流动中形成更-4-多的涡流,加快了混合速度,提高混合均匀度;采用皮带轮带动摆线减速机驱动,相对多的涡流,加快了混合速度,提高混合均匀度;采用皮带轮带动摆线减速机驱动,相对于齿轮减速机的大扭矩,皮带传动的弹性连接有在超载时保护传动部件的优势。3.2.1单轴螺带混合机3.2.1单轴螺带混合机单轴双螺带混合机结构式由U形容器U形的长筒体结构,保证了被混合物料(粉体、半流体)在筒体内的小阻力运动。正反旋转螺条安化学品、生物、养殖业、陶瓷、耐火材料、塑胶、复合肥等固-固(即粉体与粉体)固浆(即粉体与胶浆体)的混合,还特别适应粘稠的物料混合。3.2.2双轴桨叶混合机3.2.2双轴桨叶混合机双轴混合机主要由两根相反旋转的轴以一定的相位排列及由安装在轴上面的桨叶构成。转子上焊有多个特殊角度的桨叶,该机在电机的驱动下,桨叶带动物料一方面沿着机槽内壁作逆时针旋转;一方面带动物料左右翻动。在两转子的交叉重叠处形成一个失重区,在此区域内,不论物料的形状、大小和密度如何,都能使物料上浮,处于瞬间失重状态,以此使物料在机槽内形成全方位连续循环翻动,相互交错剪切,从而达到快速柔和和混合均匀的效果。这样,两侧的物料便相互落人两轴间的腔内。混合时间极短,2560秒内完成一次混合。混合均匀度达百分之九十五以上,即变异系数小于百(4000)和过载百分之两百的情况下,只要混合60就能达到混合均匀度要求。混合柔和,非常适用于对脆性物料进液体添加。如充分发挥其优点,与传统的混合初比较,可少占空间,节省投资,吨产品能料减少百分之六十以上。转鼓式混合机主要特点:主要特点:(1)混合均匀度高,变异系数cv≤-3%,混合时间3-8min无残留,密封性好;(2)广泛适用于饲料、化工农药染料、医药、食品等行业的粉体添加剂及微量元素、(3)独特的鼓型不锈钢大机体设计,转动轻缓,对原料的缩减影响降至最低(4)可调的高速不锈钢桨叶轴,转体与转轴相对运转混合,起到强搅拌作用,可进行液体稀释混合;(5)设计结构新颖,操作方便,占地很小,移动位置方便灵活;(6)自主设计的卸料机构,降低了劳动强度,操作方便;(7)运转平稳,准确。-5-双轴浆叶式混合机设计双轴桨叶混合机设计工作原理该双轴混合机主要由两根相反旋转的轴以一定的相位排列及由安装在轴上面的桨叶构成。转子上焊有多个特殊角度的桨叶,该机在电机的驱动下,桨叶带动物料一方面沿着机槽内壁作逆时针旋转;一方面带动物料左右翻动。这样,两侧的物料便相互落人两轴间的腔内。从而物料在混合机的中央部位形成了一个流态化的失重区 (见图4-1),以低圆周速旋转。物料被提升后形成了旋转涡流,这种处于失重状态下的涡流产生混合作用。使运动着的物料被快速、充分均匀地混合。虽然是固体,但其表现却像处流体一样。由于桨叶以一定的角安装,且以低圆周速转,使物料快速、充分、均匀地混合。

图4-1物料混合运动示意图本文设计的双轴桨叶混合机主要由机架,壳体,左右转子,桨叶,进出料口等组成,如图4-2所示。该机的壳体设计成W型,本文主要对壳体,转子,桨叶和传动机构来研究分析。-6-双轴浆叶式混合机设计图4-2 双轴桨混合机结构示意图左转子2桨叶3进料口4右转子5出料口6机架7壳体混合机壳体设计根据混合机的理论,混合机的最佳混合批量应以物料刚好达到转子中心线为佳、而对于新型独特的双轴机,要求其能在满负荷下工作 (即其生产能力超过其设计能力),其充满系数应在0.2~1.4范围内,依据公式:G1Vr(1)1式中:V-混合机有效容积(m3)1G-(500公斤/批)r-物料容重(饲料r=500kg/m3)-充满系数(取=0.6)依据该混合机两根轴的特点,设计壳体为独特的 w型结构,外型框如图4-3所示-7-双轴浆叶式混合机设计图4-3 混合机壳体示意图混合机的混合室有效容积结构如图4-3所示。将混合室容积分成圆柱体与长方体的组合,依据近似几何关系得:V2

1 D2L (D2L D2L)4 1 2 1 4 1式中:V—混合室有效容积(V=V=1.67m3)1D1—半边“W”型壳体内径(mm)L—壳体长度(m)为了造型美观,将壳体的长宽比定为黄金分割比,即:D1:L=0.6l8,得:3 D3 V=V)D2 11 8 2 10.618得出的数据如下:混合机有效容积 V=1.67m2W型壳体内径D=802.88mm,壳体的长度L=1235.2mm。1转子设计4.4.1根据两转子的受力分析及叶片的受力特性。采用两转子叶片间相切及相位为180°的安装方式。如图4-4所示-8-双轴浆叶式混合机设计双轴浆叶式混合机设计图4-4 两转子安装示意图4.4.2桨叶设计4.4.2桨叶设计根据物料特性及工艺要求定,对于有液体添加的混合物料,桨叶应选用结构简单的由于在面积相同的情况下,正方形的周长较短,所以桨叶的形状应设计成正方形或接近正方形为宜。为保证桨叶与机体内壁的间隙均匀一致,桨叶顶端边线应设计成椭圆弧线桨叶的安装方式是保证双轴混合机性能的关键,安装不恰当,就不能达到期望的优越性能;又根据物料流态化区的形成轴的受力均衡情况及轴的受力均衡情况,初定每螺距上(待定)。如图4-4所示-9-图4-5叶片安装示意图如图4-5所示,设叶片长为L,宽为c,轴向投影长度为b,径向投影为a,叶片安装角为α考虑叶片转子的平衡稳定性,叶片在轴上的安装数目应取偶数,又因为每螺距上有四个叶片,故:a L/4k(v=4、6…)… (5)上式中:a-叶片径向投影长度(mm)L-混合机壳体长度(L=1235.2mm)k-偶数因子(取k=4)则式(5):a=1235.2/16=77.2(mm)根据图4-5的几何关系:C=a/sinα… (6)1)叶片安装角的确定混合室内的物料颗粒除了受电机驱动轴叶片上力的作用外,还受物料粒子问的摩擦力及物料粒子与壳体的摩擦作用而产生复杂的复合运动,设其合成运动速度为 V、-10-图4-6物料颗粒运动示意图轴线上的速度为V,圆周上的速度为V轴 周如图4-6所示,V =AB×sinα÷cosρ合AB=2πRn/60V =2πRn/60·sinα÷cosρ合V 轴

cos(α+ρ)=n·sinα÷ρcos(α+ρ)合 60式中:n—叶片轴转速(r/min)D—(mm)1α—叶片安装角ρ—物料颗粒的摩擦角(ρ=23°∽28°)对于双轴混合机,要达到其最最佳的混合效果,最大限度地降低动力消耗,使物能形成流态化的失重区,应使物料的离心力 (mW2R)小于重力(mg),mW2R<mg.W=2πn/60……(8)由上式(8)42.29842.298-11-n<47.21(r/min)n47.21(r/min).那么由转速n导致的物料颗粒轴向速度V也应有一个极大值。显然,要求得式(6)的V阶导数。然后令dv /d =0即可。轴

的极大值,只需对安装角(α)求一轴dv /d轴

=*1/cosρ[cosα*cos(α﹢ρ)-sinα*sin(α﹢ρ﹚]60*1/cosρ*cos﹙2α﹢ρ﹚=060因为≠0, 1/cosρ≠0,﹙ρ=23º-28º﹚60所以cos(2α+ρ)=0得:2α+ρ=π/2或2α+ρ=-π/2(舍去)ρ=24°α=33°α=33°(6)Ca/sinα=77.2/sin33°=141.65(mm)2)n的确定v=0.8~1.62(m/s)RM公司为v=1~1.2(m/s);美国SW公司为v=0.9~1.25(m/s);挪威Forberg公司为0.85~1.28(m/s)由于挪威Forberg公司生产的双轴混合机最早取得成成功,这里试取 v=0.851.28进行计算。由上面计算可知Vn=sinα/cosρ轴 60因为V

nD1即为叶片末端的线速度。所以:0.85<

sina<1.28(D1=2R)合 60 cos34.31(r/min)<n<47.68(r/min)又因为:n <47.21(r/min)临34.31(r/min)<n<47.21(r/min)即该(500公斤/批)34.31(r/min)<n<47.21(r/min)-12-双轴浆叶式混合机设计转速要根据电动机及传动比而定。桨叶的安装机体内并排装有两个转子,转子由轴和多组桨叶组成,每组桨叶有两片叶片,桨叶一般呈45°角小于其它桨叶,目的是让物料在此处获得更大的抛洒而较快地进入另一转子作用区。改善受力状况。桨叶与轴的配合如图4-7所示。图4-7 桨叶与轴的安装示意图桨叶与轴的材料选择和连接方式桨叶与支撑杆间采用焊接方式连接。焊接件加工简单,受力也较明确,同时焊接的30焊接性中等,热处理方式为正火。轴采用45号钢,该材料具有良好的综合力学性能,热处理方式为调质。支撑杆与轴间采用过渡配合,使支撑杆固定在轴上。主轴设计电动机的确定由于该混合机适合于添加高液态糖脂,相对电机功率要大些.笔者建议选用电机功7.5kw,设主从链轮传动比为1:1JXJ5机功率为l1kwn=41.7r/minn=41.7r/min。而此转速与我在计算转子34.31(r/min)<n<47.21(r/min)的范围内。轴的直径设计p=11kwn=41.7r/min,得T=9.55*103p/n=9.55*103*11/41.7=2.5*103N.m-13-双轴浆叶式混合机设计轴的角速度w=2πn/60=2π*41.7/60=4.37rad/sf=w/2π=0.70s-1为了减轻旋转轴的重量,减少不必要的浪费,故旋转轴选用空心轴作材料,空心轴计算公式如下面所示:3n13n14p955000030.2*T0 00T为轴的扭转强度,在这里选用45号钢(T=25-45Mpa A=126-103)该材料具良好的综合力学性能,热处理方式为调质。这里取用40Mpa。0P--轴传递的功率,单位为KWN--轴的转速,单位为r/min32pnd32pn0

d≧76.6mm在《机械设计手册》可得轴截面开槽时,轴直径应该增大 5%左右从而减小键槽对轴强度的削弱,这个设计的内容中主驱动轴开有一个键槽,故直径 D要大于d,圆整的轴的直径可以取80mm,β为空心轴内径到D与外径d的比值,通常情况下它的取值为0.5右,这里取值为0.5,取整数D=80mm,d=40mm轴的校核按弯扭合成应力进行校核时,通常只校核轴上承受最大弯矩和扭矩的截面(即危险M2M2aT2W ca式子:ca-轴的计算应力,Mpa;M-轴所受到的弯矩,N.mT-轴所受到的扭矩,单位为N.mW-轴的抗弯截面系数,单位为mm3,对轴上有一个键槽的,由下面公式可得:是许用弯曲应力,对选定的材料为45号钢上面已经算出,M可1 1以根据上式算出,最后得出-14-双轴浆叶式混合机设计 M2aT2 ca W 则此轴是安全的。链传动方式的设计由于该双轴混合机有两根传动轴,故传动方式有两种情况:其一是采用两台相同的减速电机,每台电机驱动一根轴。同步转动,转向相反,该方案的特点是:传动平稳,工作可靠,但功耗大,成本高,占地面积多;其二是采用一台减速电机驱动。传动方式如图4-8所示,该方案的特点是:工作性能稳定,功耗低。成本低,但链条有轻微冲击跳动,对链条及链轮有一定的磨损。综合这两种传动方式,本文设计时采用后者。图4-8 链传动示意图链轮的设计11KW,转速n1=41.7/min械设计可得以下数据:17、19、21、23、25、38、57、76、95、114.这里取Z=38,1:1,故大小链轮齿数相同。功率的计算P fca 1

fKP2 mKA=1.4KZ=1Km=1Pca

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