1. NE板链式提升机的NE板链提升机
如:矿石,煤,水泥,水泥熟料,粮食,化肥等,在各工业国家,这类提升机应用极广,由于其高效节能,已成为替代 HL 及 TH 型等环链式提升机的首选。规格有: NE15, NE 30,NE50, NE100, NE150, NE200, NE300, NE400, NE500, NE600, NE800 。输送链为套筒滚子链,诱导式重力卸料,用于各种粉状,块状物粒的垂直提升。您可以根据您的产量的大小选着合适的机型。 提升机是应用最广泛的一种垂直提升设备,它被用来提升各种散状物料,如:矿石、煤、水泥、水泥熟料等。
1、NE提升机由运行部件、提升机机头、提升机机座、壳体组成。
2、运行部件由料斗和套筒滚子链条组成,NE15、NE30采用单排链,NE50-NE800采用双排链。
3、提升机机头由上部壳体、驱动链轮、驱动装置、出料装置和逆止器组成。驱动装置由电机、减速机、联轴器、传动链条等。驱动平台上装有检修架和栏杆。驱动装置分左装和右装两种。左装:面对喂料口,驱动装置布置在机壳左侧。右装:面对喂料口,驱动装置布置在机壳右侧。
4、提升机机座由壳体下部与张紧装置、改向链轮及进料口组成。张紧装置分螺旋式、弹簧式、重锤式。张紧装置安装在链轮的轴承上,行程一般0.2-0.5m。
2. 链式输送机传动装置的设计
1.1 设计题目: 设计链式输送机传动装置 1.2 已知条件:
1. 输送链牵引力 F=4.5 kN ;
2. 输送链速度 v=1.6 m/s(允许输送带速度误差为 5%); 3. 输送链轮齿数 z=15 ; 4. 输送链节距 p=80 mm;
5. 工作情况:两班制,连续单向运转,载荷平稳,室内工作,无粉尘; 6. 使用期限:20年; 7. 生产批量:20台;
8. 生产条件:中等规模机械厂,可加工6-8级精度齿轮和7-8级精度蜗轮; 9. 动力来源:电力,三相交流,电压380伏;
10.检修间隔期:四年一次大修,二年一次中修,半年一次小修。
验收方式:
1.减速器装配图;(使用AutoCAD绘制并打印为A1号图纸) 2.绘制主传动轴、齿轮图纸各1张; 3.设计说明书1份。
3. 急求垂直斗式提升机传动装置设计
简介: 轴流风机动叶调节原理(TLT结构) 轴流送风机利用动叶安装角的变化,使风机的性能曲线移位。性能曲线与不同的动叶安装角与风道性能曲线,可以得出一系列的工作点。若需要流量及压头增大,只需增大动叶安 ... 轴流送风机利用动叶安装角的变化,使风机的性能曲线移位。性能曲线与不同的动叶安装角与风道性能曲线,可以得出一系列的工作点。若需要流量及压头增大,只需增大动叶安装角;反之只需减少动叶安装角。 轴流送风机的动叶调节,调节效率高,而且又能使调节后的风机处于高效率区内工作。采用动叶调节的轴流送风机还可以避免在小流量工况下落在不稳定工况区内。轴流送风机动叶调节使风机结构复杂,调节装置要求较高,制造精度要求亦高。 改变动叶安装角是通过动叶调节机构来执行的,它包括液压调节装置和传动机构。液压缸内的活塞由轴套及活塞轴的凸肩被轴向定位的,液压缸可以在活塞上左右移动,但活塞不能产生轴向移动。为了防止液压缸在左、右移动时通过活塞与液压缸间隙的泄漏,活塞上还装置有两列带槽密封圈。当叶轮旋转时,液压缸与叶轮同步旋转,而活塞由于护罩与活塞轴的旋转亦作旋转运动。所以风机稳定在某工况下工作时,活塞与液压缸无相对运动。 活塞轴的另一端装有控制轴,叶轮旋转时控制轴静止不动,但当液压缸左右移动时会带动控制轴一起移动。控制头等零件是静止并不作旋转运动的。 叶片装在叶柄的外端,每个叶片用6个螺栓固定在叶柄上,叶柄由叶柄轴承支撑,平衡块与叶片成一规定的角度装设,二者位移量不同,平衡块用于平衡离心力,使叶片在运转中成为可调。 动叶调节机构被叶轮及护罩所包围,这样工作安全,避免脏物落入调节机构,使之动作灵活或不卡涩。 当轴流送风机在某工况下稳定工作时,动叶片也在相应某一安装角下运转,那么伺服阀将油道①与②的油孔堵住,活塞左右两侧的工作油压不变,动叶安装角自然固定不变。 当锅炉工况变化需要减小调节风量时,电信号传至伺服马达使控制轴发生旋转,控制轴的旋转带动拉杆向右移动。此时由于液压缸只随叶轮作旋转运动,而调节杆(定位轴)及与之相连的齿条是静止不动的。于是齿套是以B点为支点,带动与伺服阀相连的齿条往右移动,使压力油口与油道②接通,回油口与油道①接通。压力油从油道②不断进入活塞右侧的液压缸容积内,使液压缸不断向右移动。与此同时活塞左侧的液压缸容积内的工作油从油道①通过回油孔返回油箱。 由于液压缸与叶轮上每个动叶片的调节杆相连,当液压缸向右移动时,动叶的安装角减小,轴流送风机输送风量和压头也随之降低。 当液压缸向右移动时,调节杆(定位轴)亦一起往右移动,但由于控制轴拉杆不动,所以齿套以A为支点,使伺服阀上齿条往左移动,从而使伺服阀将油道①与②的油孔堵住,则液压缸处在新工作位置下(即调节后动叶角度)不再移动,动叶片处在关小的新状态下工作。这就是反馈过程。在反馈过程中,定位轴带动指示轴旋转,使它将动叶关小的角度显示出来。 若锅炉的负荷增大,需要增大动叶角度,伺服马达使控制轴发生旋转,于是控制轴上拉杆以定位轴上齿条为支点,将齿套向左移动,与之啮合齿条(伺服阀上齿条)也向左移动,使压力油口与油道①接通,回油口与油道②接通。压力油从油道①进入活塞的左侧的液压缸容积内,使液压缸不断向左移动,而与此同时活塞右侧的液压缸容积内的工作油从油道②通过回油孔返回油箱。此时动叶片安装角增大、锅炉通风量和压头也随之增大。当液压缸向左移动时,定位轴也一起往左移动。以齿套中A为支点,使伺服阀的齿条往右移动,直至伺服阀将油道①与②的油孔堵住为止,动叶在新的安装角下稳定工作。
追问:
图片呢?垂直轴的呢??
4. 设计提升机的传动装置(含单级斜齿圆柱齿轮)
传动方案拟定
为了估计传动装置的总的传动比范围,以便选择合
适的传动机构和拟定传动方案,可先由已知条件计算其驱动卷筒的转速nw,即:
∵ V=π*D*nw/(60*1000)
∴ n筒=60*1000*V/(π*D)=71 r/min
选用同步转速为1000r/min或1500r/min的电动机作为传动方案的原动机,因此传动装置的传动比约为i=14~21,根据传动比值可初步拟定以二级传动为主的多种传动方案。
根据所给的带式传动机构,可将减速器设计为二级展开式减速器。
希望这篇文章对你有帮助:
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5. 垂直斗式提升机传动装置设计
请问仁兄是否还有WORD格式,即.doc格式文档,是带式运输机,减速器装配图一张,零件图2张,设计说明书一份,再次拜托了!我会更加感谢你!
我的邮箱[email protected]
6. 设计提升机的传动装置(含单级斜齿圆柱齿轮减速器)
7. 谁有垂直都是提升机传动装置设计原始数据滚筒圆周力4000N,圆周速度1.3m/s,直径350mm
你可以查下运输机械设计手册,上面有
8. 高速板链式提升机工作原理
国内现有的NSE系列板链式提升机都是从国外引进的先进技术开发生产出来的新型高速垂直提升设备。板链式提升机在世界工业国家的粉状和小颗粒状物料的提升上应用非常广泛。
板链式提升机每个型号的产品根据所输送的物料不相同可以选择不同的提升速度,最高提升速度不超过70米每秒,最高可达到65米。我公司可以根据用户的不同需求来设计制作特定规格的提升机。
板链式提升机的输送能力在国内同类的设备中,是所有相近结构尺寸输送量中最大的,可以达到100到1000立方米每小时。采用了流入式喂料诱导式卸料,大容量密集型布置料斗。在物料提升的过程中很少有回料和挖料,无用功率少,驱动功率小,比环链式提升机节省功率将近三分之一。
板链式提升机的使用寿命比较长,采用流入式喂料,不需要料斗挖取。各个提升机部位发生挤压和碰撞的现象比较少。设备在设计的时候就考虑到了物料喂料、卸载和提升时洒落的问题,尽量避免机械磨损。半脸采用高强度耐磨输送链条,可有效延长料斗和链条的使用寿命。正常情况下,输送链的使用寿命不低于三年。
9. 煤斗提升机传动装置的设计 (还要附带cad图)
煤斗提升机传动装置的设计 (还要附带cad图)
但是你这个要多少张图
都是怎样的图才可以,
都没谈清晰
10. 机械设计课程设计-设计提升机的传动装置(含单级斜齿圆柱齿轮减速器)
可以参考