Категории: Каталог продукции

China Hot selling Bulk Material Handling Auger Screw Conveyor for Food/Tilting Screw Conveyor with Best Sales

Описание продукта

bulk material handling auger screw conveyor for food/tilting screw conveyor 

Description:

Tubular screw conveyors and feeders have a wide range of applications in powder and granular material handling. Depending on the material being transported, different types of conveyors and feeders can be selected, for example: concrete products (cement, fly ash, filler dust, dust), bituminous products (hot and cold process dust), building ready-mix materials (Dried lime, sand, cement, fillers), glass technology (limestone, soda ash, sand, etc.), foundry (sand, bentonite), etc.

 

 

Structure size:
Tubular screw conveyor includes welding end flange, feed port, discharge port, observation window below the feed port and middle hanging bearing, spiral blade welded on the center pipe, the end bearing assembly contains self-adjustment Shaft sealing equipment, splined bushings, and lifting eye for each pipe section. Spiral blade types are small in overall size, compact in size, and spare parts are less in number. Maintenance is easy to install.

 

Tubular screw conveyor has the following advantages:
1. The structure is relatively simple and the cost is low.
2. Reliable work, easy maintenance and management.
3. Compact size, small cross-section size, small footprint. It is easy to get in and out of hatches and carriages during unloading operations at the port.
4. Sealed delivery can be achieved, which is conducive to the delivery of materials that are easy to fly, hot and odor, can reduce environmental pollution, and improve the working conditions of port workers.
5. Easy to load and unload. The horizontal screw conveyor can be loaded and unloaded at any point on its conveying line; the vertical screw conveyor can be equipped with a relative screw type picking device and can have excellent reclaiming performance; the screw shaft directly contacting the material pile has automatic retrieving. The capacity can be used as a reclaimer for other types of unloading machinery at ports.
6. The reverse conveying can also enable a conveyor to convey material in 2 directions at the same time, namely to the center or away from the center.
7. The unit consumes more energy.
8. The materials are easily crushed and worn in the process of transportation, and the spiral blades and troughs are also worn more seriously.

Model number LSY140 LSY160 LSY200 LSY250 LSY300 LSY400
Screw diameter(mm) 140 163 187 238 290 365
Rotating speed(r/min) 300 300 260 200 175/300 175
Outer diameter(mm) 168 194 219 273 325 402
Max length(m) 11 12 13 16 18 18
Incline degree(α°) 0°~60° 0°~60° 0°~60° 0°~60° 0°~55° 0°~55°
Conveying capacity(t/h) 17-9 30-20 50-32 70-53 82-60/120-85 140-110
Motor Модель L≤-7 Y132S-4 Y132S-4 Y132M-4 Y160L-6 Y180M-4 Y180M-4
Power(kw) 5.5 5.5 7.5 11 18.5 18.5
Модель L>7 Y132S-4 Y132M-4 Y160M-4 Y180L-6 Y180L-4 Y180L-4
Power(kw) 5.5 7.5 11 15 22 22

                                              

Как рассчитать жесткость, центрирующее усилие, износ и усталостное разрушение шлицевых муфт.

Существуют различные типы шлицевых муфт. Эти муфты обладают рядом важных свойств, таких как: жесткость, эвольвентные шлицы, несоосность, износ и усталостное разрушение. Чтобы понять, как эти характеристики связаны со шлицевыми муфтами, прочтите эту статью. Она даст вам необходимые знания, чтобы определить, какой тип муфты лучше всего подходит для ваших нужд. Следует помнить, что шлицевые муфты обычно имеют сферическую форму и изготавливаются из стали.

Эвольвентные сплайны

Эффективное боковое соприкосновение минимизирует несоосность зубчатых передач. При соединении двух шлицов без несоосности шлицов максимальное растягивающее напряжение в корне зуба смещается влево на 5 мм. Линейное изменение шага, возникающее в результате множественных соединений по длине контакта шлицов, увеличивает эффективный зазор или соприкосновение на заданный процент. Этот тип несоосности нежелателен для соединения высокоскоростного оборудования.
Эвольвентные шлицы часто используются в редукторах. Эти шлицы передают высокий крутящий момент и лучше распределяют нагрузку между несколькими зубьями по всей окружности муфты. Эвольвентный профиль и погрешности шага связаны с расстоянием между зубьями шлицов и шпоночными пазами. В муфтах в промышленности принято использовать шлицы с зацеплением от 25 до 50 процентов зубьев. Такое распределение нагрузки более равномерное, чем у обычных муфт с одним шпоночным пазом.
Для определения оптимального зацепления зубьев в сложной шлицевой муфте Сянчжэнь Сюэ и его коллеги использовали компьютерную модель для имитации напряжений, приложенных к шлицам. Результаты этого исследования показали, что в муфте следует использовать «допустимый» параметр Руиса. Прогнозируя степень износа корончатого шлица, исследователи смогли точно предсказать, насколько сильно пострадают компоненты в процессе муфтового соединения.
Существует несколько способов определения оптимального угла зацепления для эвольвентного шлица. Эвольвентные шлицы обычно измеряют при угле зацепления 30 градусов. Как и в случае с шестернями, эвольвентные шлицы обычно проверяют с помощью измерения на штифтах. Это включает в себя вставку проволоки определенного размера между зубьями шестерни и измерение расстояния между ними. Этот метод позволяет определить, имеет ли шестерня правильный профиль зубьев.
Система сплайнов, показанная на рисунке 1, иллюстрирует модель вибрации. Эта симуляция позволяет пользователю понять, как эвольвентные сплайны используются в системе сцепления. Модель вибрации показывает 4 блока сосредоточенных масс, которые представляют собой первичный двигатель, внутренний сплайн и нагрузку. Важно отметить, что функция деформации зацепления представляет собой силы, действующие на эти 3 компонента.

Жесткость связи

Расчет жесткости шлицевого соединения включает измерение степени зацепления зубьев. Далее мы проанализируем жесткость шлицевого соединения с различными типами зубьев, используя два разных метода. Прямая инверсия и блочная инверсия сокращают время вычислений жесткости на процессоре. Однако они требуют использования оценочных матриц. Здесь мы обсудим различия между этими двумя методами.
Во втором разделе выводится аналитическая модель для шлицевых соединений. В третьем разделе подробно описывается процесс вычислений. Затем мы проверяем эту модель с помощью метода конечных элементов. Наконец, мы обсуждаем влияние нелинейности жесткости на динамику ротора. В заключение мы рассматриваем преимущества и недостатки каждого метода. Мы представляем простой, но эффективный метод оценки боковой жесткости шлицевых соединений.
Численный расчет шлицевого соединения основан на полуаналитической модели распределения нагрузки по шлицам. Этот метод включает в себя уточненные контактные сетки и обновление матрицы податливости на каждой итерации. Следовательно, он требует значительного вычислительного времени. Кроме того, этот метод сложно применять для динамического анализа ротора. Этот метод имеет свои ограничения и должен использоваться только после полного исследования шлицевого соединения.
Сила зацепления — это сила, возникающая из-за смещения шлицевого соединения. Она связана с толщиной шлицов и передающим моментом ротора. Сила зацепления также связана с динамическим колебательным смещением. Результаты анализа силы зацепления представлены на рисунках 7, 8 и 9.
Анализ, представленный в данной статье, направлен на исследование жесткости шлицевых соединений со смещенным шлицем. Хотя результаты предыдущих исследований были точными, некоторые проблемы оставались. Например, смещение шлица может привести к контактным повреждениям. Цель данной статьи — исследовать проблемы, связанные со смещенными шлицевыми соединениями, и предложить аналитический подход для оценки контактного давления в шлицевом соединении. Мы также сравниваем наши результаты с результатами, полученными с помощью чисто численных методов.

Несоосность

Для определения центрирующей силы необходимо знать эффективный угол зацепления. Используя эффективный угол зацепления, центрирующая сила рассчитывается на основе максимальных осевых и радиальных нагрузок и обновленных коэффициентов несоосности Дадли. Центрирующая сила — это максимальная осевая сила, которая может передаваться за счет трения. В расчет также включены несколько опубликованных коэффициентов несоосности. В данной статье представлен новый метод, учитывающий эффект кулачка в нормальной силе.
В этом новом методе жесткость вдоль шлицевого соединения может быть интегрирована для получения общей жесткости, применимой для анализа крутильных колебаний. Жесткость подшипников также может быть рассчитана при заданных уровнях смещения, что позволяет точно оценить размеры подшипников. Рекомендуется постоянно проверять жесткость подшипников, чтобы убедиться в их правильном размере и соосности.
Несоосность в шлицевом соединении может привести к износу или даже поломке. Это вызвано неправильным расположением профиля шага. Эта проблема часто упускается из виду, поскольку зубья контактируют по всей длине эвольвентного профиля. Это приводит к неравномерному распределению нагрузки вдоль линии контакта. Следовательно, важно учитывать влияние несоосности на контактную силу на зубьях шлицевого соединения.
Центр мужского шлицевого соединения на рисунке 2 наложен на женский шлицевой узел. Расстояния между узлами зацепления также идентичны. Следовательно, кривые силы зацепления будут изменяться в зависимости от динамического вибрационного смещения. Перед применением шлицевого соединения необходимо знать его параметры. В данной статье представлена ​​модель несоосности для шлицевых соединений и соответствующие параметры.
С помощью самодельного испытательного стенда для шлицевых муфт изучаются последствия смещения зубьев. В отличие от типичных шлицевых муфт, смещение зубьев в шлицевой муфте вызывает фрикционный износ в определенном месте на поверхности зуба. Это является одной из основных причин выхода из строя муфт такого типа.

Износ и усталостное разрушение

Выход из строя шлицевой муфты из-за износа и усталости определяется первым появлением износа зубьев и смещения вала. Стандартные методы проектирования не учитывают износ и оценивают усталостную долговечность с большими погрешностями. Были проведены экспериментальные исследования для оценки износа и усталостного повреждения шлицевых муфт. Испытания проводились на специальном испытательном стенде и специальном устройстве, подключенном к стандартной машине для испытаний на усталость. Для измерения усталостного повреждения варьировались рабочие параметры, такие как крутящий момент, угол смещения и осевое расстояние. Также была проведена оценка избыточного размера.
В процессе усталости и износа происходит механическое скольжение между внешним и внутренним шлицами, что приводит к катастрофическому разрушению. Отсутствие литературы по износу и усталости шлицевых соединений в авиационных двигателях может быть связано с недостатком данных об их применении. Износ и усталостное разрушение шлицев зависят от ряда факторов, включая пару материалов, геометрию и условия смазки.
Анализ шлицевых соединений показывает, что чрезмерное увеличение размеров является распространенной проблемой и приводит к различным повреждениям в системе. К числу основных повреждений относятся износ, фреттинг, коррозия и усталость зубьев. В промышленных условиях также наблюдались проблемы с шумом. Однако оценить контактное поведение шлицевых соединений сложно, а численное моделирование часто затруднено использованием специальных программ и метода граничных элементов.
Разрушение шлицевой зубчатой ​​муфты произошло из-за усталости, а излом начался в нижней части закругленного паза. Шпоночный паз и шлицы были перегружены сверх предела текучести, и наблюдалось значительное пластическое деформирование зубьев шлицевой шестерни. Кольцо излома из нестандартной легированной стали имело острый закругленный угол, что являлось значительным концентратором напряжений.
Для определения срока службы нескольких компонентов были изучены следующие элементы: шлицевой вал, уплотнительный болт и графитовое кольцо. Каждый из этих компонентов имеет свой набор конструктивных параметров. Однако распределение параметров этих компонентов имеет сходства. Износ и усталостное разрушение шлицевых муфт могут быть обусловлены сочетанием этих трех факторов. Режим разрушения часто определяется как нелинейное распределение напряжений и деформаций.

эп

Последние публикации

Китайский стандарт <span class="J-meiAward"></span> Ведущая шестерня из литой стали, косозубая шестерня, шлицевой вал, масло воздушного компрессора

Высококачественный литой стальной приводной вал с косозубыми шестернями и шлицами. Распаковка нашего литого стального приводного вала…

1 год назад

Китайский оптовик <span class="J-meiAward"></span> 50cn CHINAMFG Запасные части для редуктора погрузчика, 40-зубчатый шлицевой вал, воздушный компрессор 12 В

Высококачественные детали редукторов погрузчиков и воздушные компрессоры. Детали редукторов погрузчиков: созданы, чтобы впечатлять…

1 год назад

Китайский завод по производству прецизионных деталей из стали/нержавеющей стали/углеродистой стали: токарные станки, автозапчасти, запасные части, детали машин, оси, штифты, валы, шестерни, шлицевые валы с накаткой.

Описание товара Название изделия: Деталь, изготовленная на заказ методом высокоточной механической обработки Материал: Алюминий, латунь, нержавеющая сталь, стальные сплавы и т. д.

2 года назад

Китай: лучшие заводские цены, изготовление на заказ стальных шлицевых валов для трансмиссий большого диаметра.

Описание продукции: Марки стали 4140, 4130, A1050, F11, 5140, 304L, 316L, 321, P11, F22, 4340 1.2344, 17CrNiMo6, 20MnMo, S355NL, 18CrNiMo7-6, 42CrMo, 40CrNiMo /* 10 мая,…

2 года назад

Китайский оптовый поставщик шлицевых валов трансмиссии для рисопосадочной машины

Описание товара Параметры товара Наименование: Шестерня, полуось Материал: 4140, 4340, 40Cr, 42Crmo, 42Crmo4, 20Cr, 20CrMnti, 20Crmo, 35Crmo OEM…

2 года назад