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(终稿)LS4060型圆锥筛的设计(全套完整有CAD) (终稿)LS4060型圆锥筛的设计(全套完整有CAD)

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应用很广。这里选用圆锥滚子轴承,它有大的锥角,能同时承受径向和轴向载荷,承载能力大。内外圈可以分离,安装时可调整游隙。通常成对使用。查看机械设计手册第二卷表,选用双列圆锥滚子轴承,它的基本参数如下,基本额定载荷。轴承确定之后,根据轴承选用配套的轴承座。参考机械设计手册第二卷表,选用异径孔滚动轴承座,它的基本尺寸如下,。轴和带轮的联接,采用普通平键联接,参考机械设计手册第二卷表,选用普通平键,公称尺寸为,以及。根据与其配合的轴的长度选用标准的键长,般键的长度不超过,选择键长分别为。键靠侧面传递转矩,对称性好,易拆装,无轴向固定作用,精度较高,用于高速轴或受冲击,正反转的场合。轴的强度校核轴的强度计算主要有三种方法许用切应力计算许用弯曲应力计算安全系数校核计算。许用切应力计算只需要知道转矩的大小,方法简便,但计算精度较低。弯矩等的影响,可在计算中适当降低切应力。许用弯曲应力计算必须先知道作用力的大小和作用点的位置轴承跨距各段轴径等参数。为此,常先按转矩估算轴径并进行轴的结构设计后,即可画出轴的弯扭合成图,然后计算危险截面的最大弯曲应力。它主要用于计算般重要的弯扭复合的轴,计算精大带轮直径大带轮转速计算带长求求初取中心距带长基准长度由图.求中心距和包角中心距小带轮包角求带的根数带速传动比带根数由表.由表.由表.由表.取求轴上载荷张紧力轴上载荷带轮的结构和尺寸带轮由三部分组成轮缘,用以安装传动带轮毂,用以安装在轴上轮辐或腹板,用以联结轮缘与轮毂。带速小于等于的传送带,其带轮般用制造,高速时宜使用钢制带轮,起速度可达。设计带轮时,为使其结构便于制造,质量轻,并避免由于铸造产生过大的内应力。带轮工作表面要保证适当的粗糙度值,以免把带很快磨坏。大带轮采用轮辐式结构,轮辐截面为椭圆形,其长轴与回转平面重合。轮辐数目根据带轮直径选取,这里带轮的轮辐选择四个。带轮直径小于小带轮采用腹板式,带轮其他部分的尺寸都按照经验公式决定,在这里参考机械零件手册确定带轮其他部分的尺寸。.轴的设计计算轴是组成机械的重要零件之,它是安装各种传动零件,使之绕其轴线转动传动转矩或回转运动,并通过轴承与机座相联接。轴与其上的零件组成个组合体轴系部件,在轴的设计中不能只考虑轴本身,必须和轴系零不见的整个结构密切联系起来。由于圆锥筛所用的轴即传递扭矩又承受弯矩,所以我所设计的阶梯轴为转轴,由于小带轮已经设计好,大带轮的尺寸也就定了,只剩下轴径的确定,轴的初步设计是根据扭转强度,校核弯曲强度,由于轴的材料很多,主装置中动力机构的选择必须合理,因为圆锥筛主要是靠强大的离心力将不同淀粉颗粒分离开,所以电机的转速般要求很高。选择电动机的转速还应该考虑谷朊粉的产量,确定圆锥筛转鼓的转速进而选择合适的电机类型及电机转速。圆锥筛的传动装置采用带传动,它能缓和载荷冲击,运行平稳无噪声,制造精度相对来说不是很严格。轴的设计也很重要,考虑到转鼓的高速旋转,轴必须具有它的振动稳定性。在设计时,除应按工作能力准则进行设计计算或校核计算外,在结构设计上还必须满足其他系列的要求,例如轴的轴向固定和周向固定轴的加工热处理装配检验维修等都应有良好的工艺。支撑轴颈部位的轴承也是设计中需要重点考虑的。圆锥筛的转鼓作高速旋转,同时引起径向冲击力和轴向冲击力,根据轴承承受载荷能力的特点,选择能同时承受径向和轴向载荷的滚动轴承。其次,圆锥筛的目的是筛分不同颗粒的淀粉,些淀粉颗粒要穿过筛孔,筛孔很容易被堵塞,因此圆锥筛的清洗机构也是设计中需要考虑到的关键问题。还有筛体的支撑,考虑到离心力所引起的强大的惯性冲击力,筛体的支撑机构必须具有足够的强度而且能起到缓冲的作用。动力机构与执行机构的总体布局必须合理,不仅考虑传递动力时的方便性和可行性,还要考虑整体结构的合理性,使整体看起来紧凑大方。电动机和轴的相对位置安排是机构选型和组合安排必须考虑的因素,带轮的张紧要设计合理。机架起着支撑轴系保证传动件和轴系正常运转的重要作用,因此机架要遵循省材和简易的原则,主要是整体结构的合理紧凑性。标准件的选取要根据设计的尺寸选取。我国很多中型淀粉加工厂采用全分离机分离流程,即多采用台分离机串联的方法,可见谷朊粉加工流程图,并不是只用台圆锥筛就行的。圆锥筛的设备般会布置在二楼,而不会在底层,这但是由于我国的国力不是很强,底子薄,不可能大量引进,必须走国产化道路,这是行业技术改造的方向谷朊粉在国外主要由加拿大美国欧共体澳大利亚日本等国家和地区生产。我国生产小麦面筋的历史也很早,如考麸水面筋。但由于谷朊粉的广泛应用及淀粉用量的增加,使小麦淀粉生产主要集中在澳大利亚新西兰美国及欧洲的法国荷兰英国等地。其加工工艺及设备代表着当今世界小麦淀粉工业的发展方向。其中美国的淀粉产量居世界首位,公司是世界上最大的淀粉企业,在多个国家拥有淀粉厂。因为美国的糖品消费主要是淀粉糖,加之以淀粉原料制造许多新材料,对淀粉的需求日益增长,所以淀粉工业的发展很快。法国德国英国荷兰等国的淀粉厂般都有几十种产品,有的甚至有二百种产品,如荷兰艾维贝公司生产多种品种。日本的淀粉工业起步较晚,但发展快。目前淀粉年产量已达多万吨,主要品种是马铃薯淀粉。泰国淀粉工业近年发展很快,是后起之秀。目前全国木薯种植面积在万公顷以上,年产鲜木薯万吨。全国有多家淀粉厂,淀粉年产量达万吨,其中有半出口,主要出口到日本欧盟美国台湾香港等多个国家和地区,年创汇近亿美元。目前我国也从泰国进口木薯淀粉及木薯干片。泰国木薯淀粉的消费主要是用于加工各类变性淀粉,为造纸纺织食品所用,变性淀粉年产量近万吨。圆锥筛方案论证从小麦中提取淀粉,过去是采用发酵法,即将小麦加水浸软磨碎后,进行加酸发酵,使包围在淀粉颗粒周围的细胞被溶解而淀粉易于分离。但该法面筋的损失较多,而且淀粉中蛋白质不易去燥管道内进行干燥。物料运行到粉碎机位置时被高速旋转的粉碎机打板打碎,这时面筋成颗粒状。并以的速度在干燥管道内高速运行,运行中颗粒间互相碰撞,并被粉碎。当物料运行到离心分离器时,被分成两部分较大的颗粒从分离器的底部卸出,同热气流起再返回到环形干燥管内进行干燥和粉碎而细小的粉尘则由分离器的顶部进入脉冲布袋除尘器,经过布袋过滤后将物料送到分配器内,净化后的空气则通过风机排向大气。在分配器中物料分成两部分,部分进入成品筛经过筛理即为成品。另部分则汇同筛上物起被送进混合机与湿面筋混合,以保证湿面筋所需的干粉,⑩为空气加热器。图细淀粉乳中所含的淀粉及麸质在相对密度,粒径等方面有很大差别,利用这些差别,采用不同的方法可将其分离。目前蛋白质与淀粉的分离按原理及操作方法不同分为很多中。在我所做的毕业设计中,主要是用离心分离法将淀粉与蛋白质分离,在离心筛的转动下产生离心力,淀粉与麸质的相对密度差增加了几倍,这时分离的速度和质量有很大提高,所以大中型淀粉厂都采用离心分离淀粉与麸质。淀粉离心分离机是种高速旋转连续出料的碟片喷嘴类分离机,因为它般设计成圆锥状,所以也叫圆锥筛。圆锥筛是利用离心惯性力实现物料中固液或液液固三相见的分离。食品工业中应用圆锥筛的场合很多,如制糖工业的砂糖分蜜制盐工业的晶盐脱卤淀粉工业的淀粉与蛋白质分离油脂工业的食油精制,以及啤酒果汁饮料的澄清,味精桔油和酵母分离等,都要使用圆锥筛。在小麦谷朊粉的加工过程中,圆锥筛处于中间过程中,前面是滚筒筛,下面是水洗涤从圆锥筛出来的粉浆在生产的过程中采用多台此种离心筛进行级联,来提高产量。该设备适合于淀粉纤维的筛分,机组具有处理量大动力小运行平稳易于安装等优点,便于实现规模化的淀粉生产。圆锥,设计,毕业设计,全套,图纸产大约在年。因为淀粉工业既是基础工业,又是食品工业,所以个多世纪以来发展很快。世界淀粉年产量,在七十年代中期为多万吨,到八十年代中期已有多万吨,九十年代初期达到万吨,目前已超过万吨。其发展速度是令人瞩目的。我国小麦淀粉的生产主要集中在江浙沪豫鲁等地区.年生产规模从几千吨到几万吨不等。据不完全统计,全国小麦淀粉生产厂约家。我国小麦淀粉的生产原料全部为面粉而非小麦。从小麦淀粉中提取出来的谷朊粉又称活性面筋粉,是以小麦为原料,经过深加工提取的种纯天然谷物蛋白。谷朊粉是种优良的面团改良剂,广泛用于面包面条方便面的生产中,也可用于肉
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