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(独家原创)管式高速离心机的设计(全套CAD图纸)

基座部件在三角形的基座上固定三个立柱。立柱内装吊杆,吊杆下端吊着底盘。吊杆两端连接处装有球面垫,球面垫之间装有弹簧,起减震作用。底盘部件主要由底盘,防腐层等部件组成。底盘上有互成度的三个耳子与机座部件的三个立柱装配在起。此部件是收集和排除滤液之用。驱动控制部分这是机器的动力部分。主要包括电机与皮带轮,两者由键联接。电机固定在电机座板上,并通过销轴与环首螺钉将电机座板与离心机的底盘连在起。环首螺钉可用来调节三角胶带松紧。整个系统采用反接制动,由速度继电器控制断电。工作原理如下按下,得电,电机正常运转,此时速度继电器的动合触头闭合,为反接制动作好准备按下,失电后通电,使电机定子绕组经电阻后与反相序的电源接通,反接制动开始由于电机与速度继电器转子是同轴联接的,当电动机转速高于时,速度继电器动合触头闭合,反接制动保持当电动机转速小于时,速度继电器动合触头断开,断电,反接制动结束。第.节转鼓的强度计算三足式离心机的转鼓由鼓底鼓壁和挡液板组成,在转鼓的内侧衬有支承滤布的金属网,以便于排液。圆筒中的流体物料在高速回转下所产生的离心压力为式中圆筒中流体物料的重量流体层中任意处半径圆筒体回转时流体的自由表面半径由上式可见,物料层产生的离心压力随半径的变化而变化,在同直径上其值相等,在筒壁上其值最大式中筒体的内半径带入数据圆筒体所受载荷为转鼓壁的厚度为转鼓壁的径向应力和周向总应力分别为按第三强度理论。在离心机转鼓中周向总应力,最大其次是径向总应力,最小者为径向应力,其值等于零。因此,圆筒型离心机转鼓壁的强度条件为转鼓壁的厚度为式中转鼓的内半径转鼓中物料的填充系数焊缝的强度系数转鼓材料的许用应力所以经过校核,所设计的转鼓符合设计标准。第.节减震系统的选择离心机的临界转速为其中选择三个弹簧钢丝的直径为弹簧的工作圈数为弹簧的自由高度为弹簧螺旋线升角为钢丝的展开长度为所以经过计算弹簧的基本参数为基本参数总圈数有效圈数自由长度工作长度展开长度旋向右第.节离心机主要工作参数的计算容量参数设计转鼓直径,转鼓高度,设计容量为装料限度。滤饼中残留液量和甩干时间的关系为式中滤饼在极长时间旋转后不再有液体渗出,也不发生空气干燥。这个条件下测的的最低含液量,以液体体积固体体积之比表示。分离因数液体密度比例常数式中从自由液面与滤饼表面重合时计算,经甩干时间以后,滤饼内所含液体体积固体体积之比值。比例常数液体粘度分别为转鼓内半径和滤饼表面半径固体颗粒的斯托克斯当量直径。所以离心过滤速率为式中滤液容积时间分别为液层液面滤渣层表面和转鼓内壁处半径转鼓圆柱部分高度固有渗透率液体密度与重力加速度乘积转鼓角速度重力加速度离心过滤的时间比重计算为对含.以上的固体颗粒的悬浮液及纤维状物料可进行理想的固液分离及脱水,所得固相物含湿量可以很低,达,般循环不少于分钟。因此,本机器适用于化工轻工食品制药等行业。第.节离心机功率计算功率消耗的计算启动转鼓及其他回转件消耗的功率离心机启动的时候,克服转鼓的惯性力所需的功率式中转鼓重量启动时间加入转鼓内的物料达到工作转速消耗的功率悬浮液所消耗的功率为滤渣和滤液所需功率之和式中每次加料所得的湿滤渣的重量转鼓内滤渣层的宽度每次加料所得的滤液的重量每次加料的时间滤液排出口位置的半径轴承摩擦消耗的功率式中轴承的摩擦系数轴径的直径受静载荷与动载荷作用的离心机主轴承上的在河力设转鼓和其中物料层的重心对转鼓回转轴线的偏移为,相应产生的离心力为主轴承受到的总载荷力为机械密封摩擦消耗的功率式中摩擦副窄环端面内直径摩擦副窄环端面宽度密闭端面的摩擦系数密封端面比压力动环的线速度转鼓及物料层与空气摩擦消耗的功率转鼓外表面及转鼓内物料层内表面与空气摩擦消耗的功率式中空气的重量所以,对于定尺寸的转鼓,尺寸也有定限制。离心机转鼓的许可最大圆周角速度的大小,取决于转鼓材料的重度和需用拉应力。从牛奶中分离出奶油它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。离心机大量应用于化工石油食品制药选矿煤炭水处理和船舶等部门。中国古代,人们用绳索的端系住陶罐,手握绳索的另端,旋转甩动陶罐,产生离心力挤压出陶罐中蜂蜜,这就是离心分离原理的早期应用。工业离心机诞生于欧洲,比如世纪中叶,先后出现纺织品脱水用的三足式离心机,和制糖厂分离结晶砂糖用的上悬式离心机。这些最早的离心机都是间歇操作和人工排渣的。

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