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高頻斗提機向筒行落機頭自或料在機果上部

高頻斗提機頭形的因果關系,希望能給今后的設計工作以啟示。科學的東西容不得含糊,讓我們把握好三要素,降低回流的機率,使斗式提升機在糧食流通工程中更好地發揮效益。

  當加焊了直線型導向板的機頭蓋,被再度吊上塔架安裝好,上糧后,上行道的“大回流”立刻變成了有時有零星回流(發生在一秤放料沖擊料斗至滿載時)。這個結果花錢少,又解決了問題,買賣雙方皆大歡喜。

高頻斗提機向筒行落機頭自或料在機果上部

  就是這臺回流提升機原設計轉速與現實轉速的物料飛行軌跡圖(只繪出了卸料方位角60°和70°時的軌跡線)。轉速加快后,物料在同一卸料方位角時的拋高與拋遠距離都起了變化。將機頭蓋 繪上后(圖1)就發現,轉速為52r/min 的2 條軌跡線與機頭曲線發生交碰,而且無論原蓋或是加高蓋,撞擊頭處兩相交曲線的夾角都在27-31°,大大超過了容許值。按經驗規律,導向式的機頭蓋與物料飛行軌跡線的夾角,應控制在14-18°,超出范圍就會影響物料的順利滑行,受到猛烈撞擊的物料會在反彈力作用下沖向下行道。這就是理論上回流的證據。
  在現場,對拆下的原機頭蓋和后加高的蓋子進行檢查,看到在距法蘭面以上100-200mm的內壁上,有被糧食強烈沖擊的磨痕,這與飛行軌跡圖上顯示的完全一致。
  可是速度下降后,這兩臺機又出現了嚴重的上行道回料。制造廠家試著把加高到1217的機頭降回到1127,但無效果,再降至接近原設計高度1000,仍不起作用。上行道回料情況不多見,更多翻新和斗式提升機的原因回料原因須綜合分析。為此,對這兩臺設備的有關生產圖紙及實物,逐一進行審查。發現沖壓斗子與原高頻斗提機橫剖面上的4個圓角受拉制變形使半徑變小而且外凸。(該斗子的基本形狀與尺寸變化不大,所以在下行道回料分析中,不是主要因素)。這樣變形的斗子,造成了物料裝載過量,使開始卸料的時間提前,且拋離速度受到阻礙,物料飛不過回轉中心,于是撣到上行機筒。根治這種由斗子引起的回流,好是重新做斗。而重新做斗、投資太大,于是想出1個方案,以非常規的辦法在機頭上行道一側,內加置一塊導向板(圖2),該板可采用加盤直線板或者半徑r3100的弧板(圖中虛線示)。
  隨著糧食流通工程建設的發展,糧食斗式提升機的品種和運量也在不斷增加,同時,回流的現象也時有發生。當回流明顯超量,就必須針對主要因素,采取有效措施,加以解決。
  引起回流的因素有很多,主要應從斗式提升機的卸料情況來分析。在離心式卸料的過程中,料斗繞頭輪運轉的切線速度及物料在斗內向外緣口滑移的速度,決定著物料拋離出料斗的瞬時速度與運動方向。另外,料斗的裝滿程度,決定著料斗開始卸料的時間,而卸料結束時間的早晚,則取決于料斗的幾何形狀。這說明,物料在機頭處離開料斗后的飛行軌跡,其影響因素有:料斗線速,料斗形狀及物料特性。如果機頭蓋子做成可以包絡所有的飛行軌跡線,則拋離料斗的物料就可以不受外殼的阻擋,順利落入出料口,這是不接觸式卸料。美國某公司的提升機,就是這樣。在大多數情況下,高頻斗提機把機頭設計得比較小,拋出的物料擦過機頭蓋內壁滑向出料口,這是導向卸料。
  為解決回流問題,速度必須調回到原設計值。考慮到重新訂購減速機的財力問題,經與減速機廠家協商,新做一對高速齒輪(軸)拿到現場進行拆裝,換上了新速比i=31.5。轉速調整后,下行道回料問題完滿解決。
 斗式提升機在運行中,如果在下行機筒或上行機筒中有物料自機頭部位向下撣落,這種現象就是回流。出現回流的提升機,以離心式卸料型式居多,輸送的物料多為顆料狀,也有小片狀或碎粒粉混合物。回料太多,將使斗式提升機的輸送量下降,糧粒的破碎率增高。對于大運量的提升機,還會破壞驅動機構的部件,高頻斗提機拉斷三角帶或者使液力偶合器噴油,這其中出現任何一種情況,都會使生產中斷,造成經濟損失。為使斗式提升機能達到其工藝性能要求并安全可靠運行,在國家行業標準中,對糧食斗式提升機的回流量,明確規定不能超過1% 。
  上述這種采取補救措施解決回流的情況,只是個特例。一般地講,因料斗不對引起回流的,必須更換料斗。由于三要素是在設計階段就已經配置好的,因此若要給1臺確定了速度和機頭的提升機去后配料斗,就須格外謹慎。近兩年,因配斗子不合原三要素要求而產生回流,又重新換斗造成經濟損失的例子,已不鮮見,有的教訓極為深刻。但是,在斗子的配置設計上,卻犯了大忌,造出來的斗子與原設計方案的斗子,看上去好似一樣,其實基本參數大相徑庭。要解決回流,非換斗不可,新斗換上后,效果之好在意料之中,回流被成功地遏制。


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