Строительные машины и оборудование
Гравитационные бетоносмесители
Производим и продаем электроприводы ЭТУ, ЭПУ для двигателей постоянного тока, тел./email +38 050 4571330 / rashid@msd.com.ua
Смешение компонентов в гравитационных смесителях происходит в барабанах, к внутренним стенкам которых прикреплены лопасти. При вращении барабана смесь лопастями, а также силами трения поднимается на некоторую высоту и затем сбрасывается вниз. Чтобы смесь могла свободно циркулировать внутри барабана, его объем должен в 2,5 ... 3 раза превышать объем смеси. Скорость вращения барабана невысокая, так как в противном случае центробежные силы будут препятствовать свободному перемещению смеси. Циклические бетоносмесители изготовляют с накло
няющимися при выгрузке смеси барабанами, а непрерывного действия— со стационарными барабанами. Основным параметром смесителей циклического действия является вместимость их барабана. Согласно ГОСТ 16349-70 *, предусматривается следующий ряд бетоносмесителей вместимостью по загрузке (л): 100; 250; 500; 750; 1200; 1500; 2400; 3000. Основным параметром смесителей непрерывного действия является их производительность.
По мобильности смесители подразделяют на передвижные, применяемые на объектах с небольшими объемами работ, и стационарные для более крупных предприятий. На рис. 13.1 показан бетоносмеситель, оснащенный загрузочным ковшом. Сыпучие компоненты из дозаторов поступают в загрузочный ковш 4, который перемещается по направляющим 6 с помощью каната 5, проходящего по блоку 7 на полиспаст, состоящий из неподвижной 1 и подвижной 3 обойм блоков. Подвижная обойма перемещается гидроцилиндром 2. Когда нижние ролики ковша дойдут при подъеме ДО упоров, установ - рис j3j Гравитационный бетоносмеситель с ленных В направляющих, загрузочным ковшом
Днище ковша открывается
И образуется лоток, по которому материалы поступают в смесительный барабан 8, установленный на траверсе 11. Траверса с помощью цапф опирается на стойки 16, прикрепленные к раме 17. Барабан приводится во вращение двигателем 13 через редуктор 12, размещенный в траверсе. Готовая смесь выгружается при наклоне барабана в результате поворота траверсы гидроцилиндром 14, зубчатым сектором 10 и шестерней 9, насаженной на палец траверсы. Смеситель оборудован гидроприводом 15, состоящим из двигателя, гидронасоса и распределительной арматуры. Бетоносмеситель с двухконусным наклоняющимся барабаном (рис. 13.2) состоит из рамы 9, на которой в подшипниках, встроенных в стойки 7, установлена траверса 8, несущая смесительный барабан 4. Последний опирается на ролики 11 и 10 и удерживается от осевых смещений роликами 5. Материалы загружаются в барабан через воронку 2. Готовая смесь выгружается при наклоне барабана в результате поворота траверсы пневмоцилинДром 1. На цилиндрической части 10—5258 145
Барабана установлен бандаж 6, которым барабан опирается на ролики и зубчатый венец 3, входящий в зацепление с зубчатым колесом, установленным на консоли выходного вала редуктора. Стационарные бетоносмесители вместимостью 750 и 1200 л в настоящее время изготовляются по более прогрессивной схеме — с центральным приводом и отличаются меньшими габаритами и металлоемкостью.
Смеситель (рис. 13.3) имеет компактный барабан 1, в котором установлено шесть быстросъемных лопастей 2. Барабан своей ступицей насажен на выходной вал редуктора 3, встроенного в траверсу 10 и вращающегося от двигателя 4. Траверса установлена на стойках рамы Рис помощью гидроцилиндра 6 и рычага 5 может занимать разное положение, в результате чего барабан будет иметь позиции — на загрузку, перемешивание и выгрузку. Смеситель имеет гидропривод, состоящий из насосной станции 8, распределителя 7 и соответствующего электропривода.
Основы расчета гравитационных бетоносмесителей
Мощность привода в гравитационных смесителях затрачивается в основном на подъем смеси в барабане при его вращении. В общем виде работа, затрачиваемая на один цикл цуркуляции смеси (Дж),
A = GCKh—pVgh, (13.1)
Где GCu — сила тяжести смеси, Н; h — высота подъема смеси в барабане, М; р — плотность смеси, кг/м3; V— полезный объем смесителя (по выходу), м3; g — ускорение свободного падения, м/с2.
При вращении барабана в каждый момент времени одна часть смеси поднимается лопастями, другая — под действием сил трения. Мощность, расходуемая на подъем смеси (кВт),
Ni=* (G, ftiZ,+GsA2Z2)rt - Ю-3, (13.2)
Ю* 147
где Gi — сила тяжести смеси, поднимаемой под действием сил трения (Gi = 0,85GCm), Н; G2 — сила тяжести смеси, поднимаемая лопастями (G2 = 0,15 Gc„), Н; h2 и hi — высота подъема смеси под действием сил трения и в лопастях соответственно м; Z и z2— число циркуляций смеси за один оборот барабана соответственно за счет сил трения и в лопастях; п — частота вращения барабана, об/с.
Согласно схеме, показанной на рис. 13.4,
H2=R( 1+sinp), чЧЗ. З)
Где R— внутренний радиус барабана. Угол р практически может быть принят равным углу трения смеси о лопасти, т. е. р=45°. Тогда h2 — ,lR-
С учетом влияния лопастей и подпора нижних слоев смеси угол подъема ее частиц под действием сил трения ф2 будет больше угла трения фі и практическг может быть принят равным 90°. Тогда h=R. Радиус R без больших погрешностей может быть принят по цилиндрической части барабана, так как основная масса смеси находится в его цилиндрической части. Число циркуляций смеси, поднимаемой под действием сил трения, в течение одного оборота барабана (приняв время сползания смеси равным времени подъема)
Zi = 360°/ (2ф2) = 2. (13.4) Время подъема смеси в лопастях (с)
U= (90°+р) / (ЗбО°гс) =0,374/я. (13.5) Время падения смеси с высоты h2
T2= = - l,7/?/9,81 =0,6J//?. (13.6)
Число циркуляций смеси, поднимаемой лопастями,
Где t0<s=l/n — время одного оборота барабана, с.
Расчеты показывают, что для смесителей вместимостью 500 ... ... 1500 л гг=2.
Тогда мощность, расходуемая на подъем смеси (кВт),
Рис. 13.4. Схема к расчету гравитационных бетоносмесителей |
N1=(Glh1 + G2h2)zn-Ю-3. (13.8)
Подставив в формулу (13.8) рекомендуемые значения Gь G2, h и h2, получаем
N^ZGwRn/mO. (13.9),
Кроме работы по подъему смеси мощность расходуется на преодоление сил трения в опорных частях барабана. Для смесителей, барабан которых установлен на роликах, мощность (кВт)
N2= (Gc„+G6) (Ra+r)kf®I (rcosу lO3), (13.10)
Где Ge —сила тяжести барабана, Н; радиус бандажа, м; г — радиус опорного ролика, м; kf — плечо трения качения (k;=0,001 м), © — угловая скорость барабана, рад/с; у — угол установки роликов.
Для смесителей, барабан которых установлен на центральной оси,
YV2'=(GCM+G6)M>r0©-10-3, (13.11)
Где Го — радиус оси, м; р,— коэффициент трения в подшипниках барабана.
Мощность двигателя привода вращения барабана
(13-12)
Где т) — КПД привода.
Производительность (м3/ч) смесителей циклического действия n=F3zfeBfe«-10-3, (13.13)
Где V3 — вместимость смесителя (по загрузке), л; г—число замесов в час; kB — коэффициент выхода смеси (£в = 0,65); kK — коэффициент использования машины по времени (йи=0,8 ... 0,85).
Число замесов
Z=3600/(/i + /2+f3), (13.14)
Где t{ — время загрузки смесителя, с (/i=15 ... 20); t2 — время выгрузки смеси, с (t2=l2 ... 18); h — время перемешивания, с (/3=50 ... 120).
13.3. Смесители принудительного действия
Смесители принудительного действия применяют для приготовления смесей с крупностью заполнителя не более 70 мм. В настоящее время широкое распространение получили роторные бетоносмесители, работающие с повышенными скоростями движения рабочих органов. Особенно эффективны они при приготовлении жестких бетонных смесей. На рис. 13.5 показана схема роторного смесителя вместимостью (по загрузке) 500 л с верхним расположением привода, состоящего из мотор-редуктора 6 и цилиндрического редуктора 5. На выходном валу редуктора закреплена траверса 9, в которой установлены кронштейны 2, несущие державки 13 со сменными лопастями 12.
Перемешивание компонентов, загружаемых через патрубок 3, осуществляется при круговом движении лопастей в кольцевом про-
Рис. 13.5. Роторный бетоносмеситель с верхним расположением привода |
Рис. 13.6. Роторный бетоносмеситель с центральным расположением привода |
Странстве, образуемом корпусом чаши 1 и внутренним стаканом 10. Вода подается в смеситель по кольцевой перфорированной трубе 4. Готовая смесь выгружается через секторный затвор 8, управляемый пневмоцилиндром 7. Во избежание поломки лопастей последние крепятся к ротору с помощью амортизирующего устройства, состоящего из пружины 14 и рычага 15. Положение лопастей регулируется винтом 16. Днище и боковые |
Стенки смесительной камеры облицованы сменными износостойкими плитами 11.
На рис. 13.6 показана схема роторного бетоносмесителя (типа •СБ-146) вместимостью 750 л с унифицированным двухступенчатым, дифференциальным редуктором 5, размещенным во внутреннем стакане смесительного барабана 6 соосно с двигателем 2. Ротор 1, несущий систему лопастей, крепится к вращающемуся корпусу редуктора. Для уменьшения динамических нагрузок на элементы привода двигатель установлен на гибких элементах, допу-
Скающих малый его поворот. Лопасти крепятся к ротору с помощью торсионных кронштейнов, предохраняющих их от поломок при возможном заклинивании лопастей. Выгрузка готовой смеси производится через затвор 8, управляемый пневмоцилиндром 7. Чаша смесителя закрыта крышкой 4, на которой установлены двигатель и пульт управления 3.
На рис. 13.7 приведена схема компактного роторного бетоносмесителя (типа СБ-138) вместимостью 1500 л с нижним размещением электродвигателя. Перемешивание компонентов, поступающих в барабан 3 через загрузочный люк 4, производится системой лопастей 9, движущихся в кольцевом пространстве чаши. Вращение ротору 7 передается от двигателя 2 через ременную передачу 1 и планетарный редуктор 6, установленный во внутреннем стакане чаши. Кронштейны 8, несущие лопасти, являются одновременно торсионами, предохраняющими лопасти от поломок. Готовая смесь выгружается через затвор И, управляемый пневмоцилиндром 10. Чаша смесителя закрыта герметически крышкой 5. Стойки 18 являются транспортными опорами. Такая компоновка агрегатов
позволяет не только уменьшить высотные габариты смесителя, но и существенно сократить высоту смесительного отделения завода.
Рис. 13.8. Двухвальный смеситель непрерывного действия: А — общий вид; б — схема привода |
Рис. 13.9. Растворосмеситель объемом 325 л |
Смесители непрерывного действия предназначены для комплектования бетоно - и растворосмесительных установок производительностью 5, 10 и 30 м3/ч. Отечественной промышленностью выпускаются горизонтальные двухвальные смесители (рис. 13.8).
Компоненты смеси непрерывным потоком подаются соответствующими дозаторами в корыто 8, в котором вращаются в разные стороны два вала 6 с закрепленными на них лопастями 7. Лопасти устанавливают под углом 40 ... 45° по отношению к оси вала, с тем чтобы смесь интенсивно перемещалась как в радиальном, так и в осевом направлении к разгрузочному затвору 5. Валы приводятся во вращение двигателем 1 через ременную передачу 2, редуктор 3 и зубчатые колеса 4.
На рис. 13.9 показан циклический растворосмеситель вместимостью 325 л. Это корытообразный барабан 7, смонтированный 152
на раме 1. Компоненты перемешиваются двумя винтовыми лопастями 12, закрепленными на валу И, установленном в подшипниках 13. Вал приводится во вращение двигателем 6 через ременную передачу 5, шкив 4 и редуктор 3, установленный на кронштейне 2. Смесительный барабан закрыт крышкой 8. Готовая смесь выгружается через люк, закрываемый затвором 10 с помощью пневмоцилиндра 9.
10 1І Рис. 13.10. Турбулентный растворосмеситель |
Для приготовления строительных растворов применяются быстроходные турбулентные смесители (рис. 13.10), в которых перемешивание материалов производится при интенсивном движении смеси по сложной траектории. При вращении лопастного ротора 14, закрепленного на валу 2, который установлен в подшипниках 1, смесь под действием центробежных сил отбрасывается к конусной части корпуса 5, движется по ней вверх и затем под действием сил тяжести стекает в центральную часть ротора. Кроме того, смесь циркулирует и по окружности. Характер воздействия на материал такого быстроходного (до 500 об/мин) смешивающего аппарата аналогичен рабочему процессу центробежного насоса. Компоненты подаются в смеситель по патрубку 6 в крышке 7, а готовая смесь разгружается через затвор 3, управляемый пневмоцилиндром 4. После того как основная часть смеси выйдет из барабана, оставшаяся ее часть отбрасывается ротором и прилипает к стенкам. Очистка стенок
производится лопастями 13, подвешенными на шарнирах 12 к рычагам 10. Во время смешивания эти лопасти поднимаются и плавают по поверхности, а по мере выхода смеси они опускаются и очищают стенки. Очистные лопасти приводятся во вращение через валик И, муфту 8 и редуктор 9. Вал ротора вращается двигателем 15, установленным на раме 16, через ременную передачу 17.