2.2 Korčekové dopravníky

Σχετικά έγγραφα
DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Obvod a obsah štvoruholníka

Ekvačná a kvantifikačná logika

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Yale - zdvíhacie zariadenia

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

UČEBNÉ TEXTY. Odborné predmety. Časti strojov. Druhý. Hriadele, čapy. Ing. Romana Trnková

2.3 TECHNIKA NA MECHANICKÉ A MAGNETICKÉ TRIEDENIE PARTIKULÁRNYCH LÁTOK

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Príloha. tlak. sila, tiaž. Kilopond kp 1 kp = 9, N. zakázaná jednotka

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

Pevné ložiská. Voľné ložiská

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

Požiarna odolnosť trieda reakcie na oheň: A1 (STN EN ) požiarna odolnosť REI 120 (podhľad omietnutý MVC hr. 15 mm)

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

Trapézové profily Lindab Coverline

Modul pružnosti betónu

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

DIELCE PRE VSTUPNÉ ŠACHTY

AerobTec Altis Micro

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Gramatická indukcia a jej využitie

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie F Riešenia úloh

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

6. V stene suda naplneného vodou je v hĺbke 1 m pod hladinou otvor veľkosti 5 cm 2. Aká veľká tlaková sila pôsobí na zátku v otvore?

5 Trecie sily. 5.1 Šmykové trenie

PDF created with pdffactory Pro trial version

Príručka pre dimenzovanie drevených tenkostenných nosníkov PALIS. (Stena z OSB/3 Kronoply)

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

URČENIE MOMENTU ZOTRVAČNOSTI FYZIKÁLNEHO KYVADLA

STREŠNÉ DOPLNKY UNI. SiLNÝ PARTNER PRE VAŠU STRECHU

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Dynamické vlastnosti automobilu, alebo Newtonmetre nie sú kilowatty

Úvod. Na čo nám je numerická matematika? Poskytuje nástroje na matematické riešenie problémov reálneho sveta (fyzika, biológia, ekonómia,...

STATIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ I Doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. Priebeh vnútorných síl na prostom nosníku a na konzole od jednotlivých typov

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

ZBIERKA ÚLOH Z FYZIKY PRE 3. ROČNÍK

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

Povrch a objem ihlana

Nepriezvučnosť [db] [%] Dn,f,w=34-38 RWL=21. Dn,f,w=34-38 RWL=21. Dn,f,w=34-40 RWL=21. Dn,f,w=34-40 RWL=21. Dn,f,w=34-38 RWL=21. Dn,f,w=34-38 RWL=21

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

2. Dva hmotné body sa navzájom priťahujú zo vzdialenosti r silou 12 N. Akou silou sa budú priťahovať zo vzdialenosti r/2? [48 N]

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

4 Dynamika hmotného bodu

Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom

Analýza údajov. W bozóny.

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

23. Zhodné zobrazenia

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Planárne a rovinné grafy

Fyzika. Úvodný kurz pre poslucháčov prvého ročníka bakalárskych programov v rámci odboru geológie. 3. prednáška energia, práca, výkon

ST 4,6. Rada ponorných čerpadiel 50HZ

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2.

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: // SLUŽBY s. r. o.

Na separáciu jemných častíc partikulárnych látok z kvapalín sa najčastejšie používajú procesy filtrácie a sedimentácie.

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky, SjF STU Bratislava;

Elektronická stabilizácia jazdy vozidla ESP

Úloha 3.7 Teleso hmotnosti 2 kg sa pohybuje pozdĺž osi x tak, že jeho dráha je vyjadrená rovnicou

2 TECHNIKA NA MECHANICKÉ PROCESY

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE. Chemickotechnologická fakulta. Doc. RNDr. Viliam Laurinc, CSc. a kolektív FYZIKA I

Transcript:

2.2 Korčekové dopravníky Korčekové dopravníky patria do skupiny unášavých dopravníkov. Používajú sa na dopravu sypkých a drobných kusových materiálov vo zvislom smere alebo pri sklonoch dopravnej dráhy od 60 do 90. Vo všeobecnosti tam, kde uhol trenia je menší ako uhol sklonu dopravnej dráhy. V agrokomplexe sa používajú predovšetkým na dopravu obilnín, osív, obilných šrotov, kŕmnych zmesí. Môžu sa uplatniť aj v stavebníctve a v iných priemyslových odvetviach pri doprave napr. štrkopieskov, suchých stavebných zmesí, drevených granúl, pilín, uhlia a podobne. Ich výhodou je, že nezaberajú veľa miesta a dajú sa umiestniť aj do malých výrobných priestorov. Korčekové dopravníky sa dajú skonštruovať aj s lomenou dopravnou dráhou. Takéto riešenie sa využíva vtedy, ak je v trase dopravy nejaká prekážka a v daných podmienkach výrobných priestorov sa nedá použiť korčekový dopravník s priamou dráhou. Korčekové dopravníky s lomenou dráhou sa používajú napríklad aj pri vykladaní lodí. V týchto prípadoch je pätka dopravníka zalomená v tvare písmena L. Výhodou takejto pätky je, že sypký materiál môže byť naberaný takmer na úrovni podlahy a z rohov úložných priestorov lodí. Hlavnými časťami korčekového dopravníka sú: nosná konštrukcia, hnací a napínací bubon (reťazové koleso), pás (reťaze), korčeky, elektrický motor s prevodom, kryt dopravníka s násypným a výsypným otvorom. Schéma korčekového dopravníka je na obr. 2.21. Spodná časť dopravníka s násypkou sa nazýva päta a horná časť s výsypným otvorom hlava dopravníka. Plnenie môže byť riešené načieraním, nasypávaním alebo kombináciou týchto spôsobov. Výkonnosť bežne používaných korčekových dopravníkov pásových býva do 70 m 3 /h a reťazových do 150 m 3 /h, pričom dopravná výška býva do 30 m v prípade použitia pásu a do 100 m v prípade použitia reťaze. Obr. 2.21 Schéma kapsového dopravníka 1 - hnací bubon, 2 - napínací bubon, 3 - dopravný pás alebo reťaz, 4 -korček, 5 - kryt 33

Dopravníky sa dodávajú rozmontované na tieto časti: päta s napínacím bubnom a ložiskami, hlava s hnacím bubnom, ložiskami a pohonom, pás, (reťaz), korčeky, kryt, snímač otáčok, spojovací a tesniaci materiál. Korčekové dopravníky sa štandardne dodávajú v prevedení z ocele triedy 11 so základným náterom. Na objednávku, pre špeciálne účely, sa vyrábajú aj korčekové dopravníky z antikorovej ocele triedy 17, s korčekmi z antikorovej ocele, plastických hmôt, alebo so zvýšenou odolnosťou proti abrazívnemu opotrebovaniu, s kapsovým pásom so zvýšenou odolnosťou proti teplote a so špeciálnou povrchovou úpravou kovových častí, napr. pozinkované. Nosná konštrukcia Korčekové dopravníky sa štandardne nedodávajú ako samonosné, takže na mieste inštalácie musia byť uchytené na oceľovej konštrukcii pripravenej zákazníkom, alebo ukotvené ku konštrukcii budovy. Hnacie a napínacie bubny a kolesá Konštrukcia hnacích a napínacích bubnov korčekových dopravníkov je podobná ako bolo popísané v časti o pásových dopravníkoch. Umiestnenie hnacieho a napínacieho bubna vyplýva z namáhania ťažného prostriedku, či už pása alebo reťaze. Tak ako u pásového dopravníka aj u dopravníka korčekového je z hľadiska namáhania pása výhodnejšie, ak je hnací bubon na strane vyprázdňovania. Hnací bubon s hriadeľom uloženým pevných ložiskách je preto uložený v hlave dopravníka, kde je dopravník vyprázdňovaný. Bubon je poháňaný elektromotorom so skriňovou prevodovkou. Niektoré konštrukcie využívajú prevody s remenicami a klinovými remeňmi. Napínací bubon je umiestnený na strane plnenia, teda v päte dopravníka. U korčekových dopravníkov sa môže stať, že sa spodná časť dopravníka zahltí dopravovaným materiálom. V takom prípade odpor materiálu proti pohybu pásu spôsobí, že rýchlosť pása je menšia ako obvodová rýchlosť hnacieho bubna. Medzi hnacím bubnom a pásom vzniká vplyvom trenia nadmerné teplo a hrozí nebezpečenstvo požiaru. Aby sa tomuto nebezpečenstvu predišlo, inštaluje sa na hriadeľ napínacieho bubna snímač otáčok prepojený so spínačom, ktorý pri poklese otáčok napínacieho bubna vypne hnací elektromotor. Rozstupy zubov na reťazových hnacích aj napínacích kolesách závisia od veľkosti použitých reťazí. Reťazové dopravníky sa konštruujú ako jedno reťazové, u ktorých sa korčeky uchytávajú k reťazi v strede ich zadnej steny, alebo dvojreťazové, u ktorých sa korčeky sa uchytáva na oboch stranách. Pri použití reťazí môžu byť korčeky uchytené v strede korčeka na jednej reťazi alebo Pásy a reťaze Ťažným prostriedkom v korčekových dopravníkoch býva pás alebo klasická článková reťaz. Pásy sa používajú pri doprave neabrazívnych materiálov a reťaze pri doprave materiálov abrazívnych. Reťazové dopravníky sa konštruujú ako jedno reťazové, u ktorých sa 34

korčekorčeky uchytávajú k reťazi v strede, alebo dvojreťazové, u ktorých sa korčeky sa uchytáva na oboch stranách. Používajú sa viacvrstvové gumové alebo PVC pásy vyrábané aj pre pásové dopravníky. Reťaze sa používajú zvárané krátkočlánkové. Pásy sa spájajú: - prekrytím (obr. 2.22), - s použitím spojovacieho pása, - sponami. Obr. 2.22 Spájanie pásov Korčeky Na unášanie materiálu slúžia korčeky. Sú to nádoby pevne uchytené na ťažnom páse alebo reťazi. Korčeky môžu byť plytké stredne hlboké a hlboké. Pre rozdelenie korčekov podľa ich hĺbky je určujúce, aký uhol zviera horná bočná hrana kapsy s pásom, resp. reťazou, ku ktorým je korček uchytený. Ak je tento uhol 75, ide o kapsu hlbokú. Stredne hlboké korčeky majú tento uhol 65 a plytké 55. Tvar korčeka sa volí v závislosti od dopravovaného materiálu a spôsobu vyprázdňovania dopravníka. Vyrábajú sa štyri druhy korčekov (obr. 2.23): korček A - je určený pre sypké, nelepkavé hmoty a gravitačné vyprázdňovanie, korček B - je určený pre vlhké, ťažko sa vysypávajúce hmoty a gravitačné vyprázdňovanie, korček C - je určený pre hmoty s menšími sypnými uhlami (napr. obilie) a gravitačné aj odstredivé vyprázdňovanie, korček D - je určený pre hmoty s väčšími sypnými uhlami (napr. múka) a pre odstredivé aj gravitačné vyprázdňovanie. A B C D Obr. 2.23 Tvary korčekov 35

Korčeky sa vyrábajú z oceľového plechu s hrúbkou 0,8 až 8,0 mm. Vyrábajú sa lisovaním a bočné steny sa k výlisku privárajú. V špeciálnych prípadoch bývajú korčeky odliate z rôznych kovových zliatin. Povrch korčekov sa môže upravovať pozinkovaním, pogumovaním, poplastovaním a pod. Korčeky sa vyrábajú aj z plastov, napr. z polyetylénu, polyuretánu a polyamidu. Plastové korčeky menej poškodzujú dopravovaný materiál. Polyamidové korčeky používané pri doprave zrna obilnín majú hrúbku steny 5 mm a viac a zaoblené horné hrany. Objem korčekov býva od 0,63 až 80,0 dm 3, výnimočne sa vyrábajú s objemom až do 150 dm 3. Rozstup korčekov závisí od ich veľkosti a spôsobu vyprázdňovania. Býva 160 až 900 mm. Rozstup korčekov, ich objem a rýchlosť pása (reťaze) určuje výrobca podľa dopravovaného množstva materiálu, typu korčeka, druhu ťažného prostriedku a pracovných podmienok. Odporúčaná rýchlosť pása je 1,2 až 3 m/s pre hlboké kapsy a 0,6 až 1,8 m/s pre kapsy plytké. V prípade použitia reťaze sa pre hlboké kapsy odporúča rýchlosť 0,6 až 1,6 m/s a pre plytké kapsy 0,5 až 1,6 m/s. K ťažnému prostriedku sa korčeky prichytávajú skrutkovými spojmi (obr. 2.24). Obr. 2.24 Upevnenie korčekov k dopravnej reťazi alebo k pásu Pohony Pohon korčekového dopravníka sa skladá v základnom prevedení z trojfázového elektromotora a prevodovky. Prevodovka poháňa hriadeľ hnacieho bubna priamo, alebo môže byť pohon doplnený o pružnú spojku. Proti spätnému pohybu pása môžu byť pohonné jednotky vybavené mechanickou brzdou. V prípade zvláštnej požiadavky je možné dopravník vybaviť prevodovkou s blokáciou smeru otáčania vzad alebo aj dvojrýchlostným motorom. Výkon elektromotora sa volí v závislosti od výkonnosti a dopravnej výšky dopravníka. Príkon na pohon korčekového dopravníka sa počíta podľa vzťahu: Q. H. g. k. k1 P =, W (2.34) η kde: H - dopravná výška, m k - koeficient celkového odporu, - k = 1,25 3,5 k 1 - koeficient preťaženia elektromotora, - k 1 = 1,05 1,2 36

Kryty Celý korčekový dopravník, jeho násypná, dopravná aj výsypná časť, sú chránené krytom vyrobeným z oceľového plechu. Tento kryt je poskladaný z viacerých dielov, ktoré sú spojené skrutkovými spojmi. V niektorých dieloch sú montážne otvory na nasadenie ťažného prostriedku s korčekmi a priezory. Kryt umožňuje vybaviť korčekový dopravník odsávacím systémom, ktorý zabraňuje preniknúť prachovým časticiam z vnútra dopravníka do okolitého prostredia. Spôsob plnenia korčekov ovplyvňuje konštrukciu násypnej časti dopravníka (obr. 2.21). Pri plnení načieraním treba mať na zreteli, že na časticu materiálu pôsobí odstredivá a tiažová sila. na plnenie korčekov vplýva nepriaznivo veľká odstredivá sila. Kusový materiál je výhodnejšie do korčekov nasýpať, pretože vtedy nevznikajú neprimerane veľké odpory proti pohybu korčekov dopravníka. Konštrukcia celej hlavovej časti, predovšetkým umiestnenie a tvarovanie výpadového otvoru závisí od spôsobu vyprázdňovania, ktoré je charakterizované dráhou letu častice materiálu pri opúšťaní korčeka. Spôsob vyprázdňovania V hlave dopravníka sa materiál vo výsypnej časti z korčekov vysýpa vplyvom pôsobenia odstredivej a tiažovej sily. Dráha letu častice pri vyprázdňovaní korčeka je daná veľkosťou a vzájomným pomerom týchto síl. Veľkosť odstredivej sily je pritom ovplyvnená hmotnosťou častice, polomerom otáčania a rýchlosťou korčeka. Podľa výslednej dráhy pohybu častíc opúšťajúcich korček vyprázdňovanie môže byť teoreticky odstredivé, zmiešané, alebo gravitačné. Pri odstredivom vyprázdňovaní sa korčeky vyprázdňujú cez ich vonkajšiu hranu. Častica materiálu uložená pri vonkajšej hrane korčeka začína opúšťať korček v momente, kedy jej dráha, pretína vodorovnú os bubna. Pretože v tomto prípade by častica po opustení korčeka mohla spadnúť do vynášacej časti dopravníka odstredivý spôsob vyprázdňovania korčekových dopravníkov sa nepoužíva. K odstredivému vyprázdňovaniu dochádza zvyčajne pri rýchlostiach pása väčších ako 1,0 až 1,5 m/s. Podobne nevhodné je aj gravitačné vyprázdňovanie korčekových dopravníkov, pri ktorom by častice dopravovaného materiálu padali do časti dopravníka, ktorou sa korčeky vracajú späť do jeho násypnej časti. Pri gravitačnom vyprázdňovaní materiál vypadáva vplyvom tiažovej sily cez vnútornú hranu korčeka. Z uvedeného vyplýva, že korčekové dopravníky musia byť konštruované tak, aby pri zmiešanom vyprázdňovaní dráha častíc dopravovaného materiálu po opustení korčeka smerovala do výpadového otvoru dopravníka. Pri nábehu korčeka na bubon (obr. 2.25) pôsobí na časticu materiálu umiestnenú v ťažisku korčeka odstredivá sila: kde: 2 F o = m. r t. ω, N (35) m hmotnosť častice, kg r t polomer dráhy ťažiska materiálu v korčeku, m ω uhlová rýchlosť, 1/s 37

a tiažová sila: G = m. g, N (36) Obr. 2.25: Sily pôsobiace na časticu materiálu pri vyprázdňovaní korčekového dopravníka r A polomer otáčania vonkajšej hrany korčeka, r B B polomer otáčania vnútornej hrany korčeka Výkonnosť korčekového dopravníka sa vypočíta podľa vzťahu: v Q = V1 ρ ψ, kg/s (2.37) a kde: V 1 - objem korčeka, m 3 v - rýchlosť dopravníka, m/s ψ - koeficient zaplnenia korčeka, - ψ = 0,4 0,8) a - rozstup korčekov, m 3 38