Обоснование конструкции и параметров валкового грохота для сортировочных комплексов дорожно-строительных машин
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Adobe Acrobat Reader
Описание
Введение
Состояние вопроса и задачи исследования
Требования к качеству нерудных строительных материалов
Основные факторы, влияющие на процесс разделения сыпучих смесей
Основные виды сортировок и их сравнительные характеристики
Анализ конструкций валковых устройств для разделения сыпучих материалов
Оценка средств интенсификации процесса разделения на валковых сортировках
Цель и задачи исследования
Теоретические предпосылки к интенсификации процесса грохочения каменных материалов
Обоснование выбора математической модели процесса грохочения
Исследование движения материала на валковой сортировке с фартуками
Влияние параметров процесса движения частиц на эффективность их просеивания
Выводы и результаты
Программа и методика экспериментальных исследований
Программа проведения экспериментов
Описание конструкции экспериментальной установки
Методика проведения экспериментов и обработка результатов опытов
Экспериментальные исследования
Сравнительная оценка результативности разделения гравия на вибрационном и валковом грохотах
Исследование влияния фракционного состава материала на эффективность и время процесса грохочения
Результативность грохочения каменного материала на сортировке с интенсифицирующим устройством
Сравнительные исследования влияния состава смеси на интенсивность просеивания по длине сортировки
Влияние угла наклона и частоты вращения валов сортировки с подвижными фартуками на показатели грохочения
Влияние параметров фартуков на результативность просеиваемых частиц материала
Энергетическая оценка работы валкового грохота
Технико-экономическое обоснование
Исходные данные для расчета ТЭП
Определение капитальных вложений
Определение годовых текущих издержек потребителя
Основные выводы и результаты
Список использованных источников
Приложение
Цель работы. Повышение эффективности и производительности валковых грохотов дорожно-строительных машин на основе интенсификации процесса разделения каменных материалов.
Достижение указанной цели осуществлялось постановкой и решением следующих задач:
Провести анализ существующих способов и средств повышения эффективности и производительности валковых грохотов и выбрать конструкцию разделительного устройства для классификации каменных материалов.
Проанализировать известные математические модели, описывающие процессы разделения сыпучих материалов, найти модель наиболее соответствующую просеиванию каменных материалов на валковом сите и на основе теоретических исследований движения частиц по рабочей поверхности определить
пути интенсификации их грохочения.
Выполнить сравнительные экспериментальные исследования валкового грохота по отношению к вибрационному и выбранному устройству валкого типа с интенсификатором, выполненным в виде подвижных фартуков.
Установить экспериментально-статистические закономерности влияния конструктивных, кинематических параметров валкового грохота с подвижными фартуками и технологических характеристик на качественные и временные показатели процесса разделения гравийной смеси.
Определить рациональные параметры валкового грохота с подвижными фартуками, обеспечивающие высокие показатели эффективности и производительности путем реализации планирования экспериментальных исследований с наиболее значимыми факторами процесса разделения каменных материалов.
Провести энергетическую оценку работы устройства с интенсификатором при классификации гравия и установить технико-экономическую эффективность предлагаемого агрегата.
Научная новизна.
Теоретико-экспериментальными исследованиями установлены закономерности просеивания зерен материала по длине валкового сита в зависимости от времени полета частиц, конструктивных и кинематических параметров устройства и фракционного состава исходной смеси.
Экспериментально получены уравнения регрессии, описывающие влияние на эффективность и время грохочения каменных материалов конструктивных и режимных параметров валкового разделителя с подвижными фартуками, а также величины подачи материала на сито.
Получены экспериментально-статистические модели зависимостей эффективности и производительности валкового грохота с интенсификатором от наиболее влиятельных факторов процесса разделения, позволяющие обосновать рациональные параметры рабочих элементов устройства.
Определены зависимости энергоемкости процесса разделения каменных материалов и приводной мощности валкового грохота при изменении его параметров.
Состояние вопроса и задачи исследования
Требования к качеству нерудных строительных материалов
Основные факторы, влияющие на процесс разделения сыпучих смесей
Основные виды сортировок и их сравнительные характеристики
Анализ конструкций валковых устройств для разделения сыпучих материалов
Оценка средств интенсификации процесса разделения на валковых сортировках
Цель и задачи исследования
Теоретические предпосылки к интенсификации процесса грохочения каменных материалов
Обоснование выбора математической модели процесса грохочения
Исследование движения материала на валковой сортировке с фартуками
Влияние параметров процесса движения частиц на эффективность их просеивания
Выводы и результаты
Программа и методика экспериментальных исследований
Программа проведения экспериментов
Описание конструкции экспериментальной установки
Методика проведения экспериментов и обработка результатов опытов
Экспериментальные исследования
Сравнительная оценка результативности разделения гравия на вибрационном и валковом грохотах
Исследование влияния фракционного состава материала на эффективность и время процесса грохочения
Результативность грохочения каменного материала на сортировке с интенсифицирующим устройством
Сравнительные исследования влияния состава смеси на интенсивность просеивания по длине сортировки
Влияние угла наклона и частоты вращения валов сортировки с подвижными фартуками на показатели грохочения
Влияние параметров фартуков на результативность просеиваемых частиц материала
Энергетическая оценка работы валкового грохота
Технико-экономическое обоснование
Исходные данные для расчета ТЭП
Определение капитальных вложений
Определение годовых текущих издержек потребителя
Основные выводы и результаты
Список использованных источников
Приложение
Цель работы. Повышение эффективности и производительности валковых грохотов дорожно-строительных машин на основе интенсификации процесса разделения каменных материалов.
Достижение указанной цели осуществлялось постановкой и решением следующих задач:
Провести анализ существующих способов и средств повышения эффективности и производительности валковых грохотов и выбрать конструкцию разделительного устройства для классификации каменных материалов.
Проанализировать известные математические модели, описывающие процессы разделения сыпучих материалов, найти модель наиболее соответствующую просеиванию каменных материалов на валковом сите и на основе теоретических исследований движения частиц по рабочей поверхности определить
пути интенсификации их грохочения.
Выполнить сравнительные экспериментальные исследования валкового грохота по отношению к вибрационному и выбранному устройству валкого типа с интенсификатором, выполненным в виде подвижных фартуков.
Установить экспериментально-статистические закономерности влияния конструктивных, кинематических параметров валкового грохота с подвижными фартуками и технологических характеристик на качественные и временные показатели процесса разделения гравийной смеси.
Определить рациональные параметры валкового грохота с подвижными фартуками, обеспечивающие высокие показатели эффективности и производительности путем реализации планирования экспериментальных исследований с наиболее значимыми факторами процесса разделения каменных материалов.
Провести энергетическую оценку работы устройства с интенсификатором при классификации гравия и установить технико-экономическую эффективность предлагаемого агрегата.
Научная новизна.
Теоретико-экспериментальными исследованиями установлены закономерности просеивания зерен материала по длине валкового сита в зависимости от времени полета частиц, конструктивных и кинематических параметров устройства и фракционного состава исходной смеси.
Экспериментально получены уравнения регрессии, описывающие влияние на эффективность и время грохочения каменных материалов конструктивных и режимных параметров валкового разделителя с подвижными фартуками, а также величины подачи материала на сито.
Получены экспериментально-статистические модели зависимостей эффективности и производительности валкового грохота с интенсификатором от наиболее влиятельных факторов процесса разделения, позволяющие обосновать рациональные параметры рабочих элементов устройства.
Определены зависимости энергоемкости процесса разделения каменных материалов и приводной мощности валкового грохота при изменении его параметров.
Похожие материалы
Строительные машины
GnobYTEL
: 4 февраля 2012
Вопрос №1: Вычертите схему Бетоносмесителья принудительного перемешивания. Опишите его устройство и работу 2
Вопрос №2: приведите примеры использования в строительстве бульдозеров. Условия их применения 7
Вопрос №3: Типы ходового оборудования строительных машин. Их достоинства и недостатки. 9
Вопрос№4: Классификация стреловых самоходных кранов. Их индексация (с примерами) 14
Вопрос№5: Щековые дробилки и их производительность 18
Задача. 21
Литература 26
20 руб.
Строительные машины
Lulka
: 15 января 2009
Описаны все виды строительных машин, и выполняемые ими работы.
Задачи по строительным машинам
saharoc
: 24 апреля 2009
Задание 1.
Определить развиваемые усилия в штоках гидроцилиндров и скорость их движения. Описать работу гидросистемы по гидравлической схеме. Исход-ные данные принять по таблице к заданию 1.
Задание 2.
Подобрать канат для подъема груза массой m стреловым краном на высоту h. Схема запасовки каната приведена на рис. 3б. Режим работы средний ПВ = 25 %. Длина стрелы l, лебедка установлена у основания стрелы. Исходные данные принять по таблице к заданию 2.
Задание 3
Подобрать четырехветвевой строп
Отчёт по практике - Строительные машины
Lokard
: 3 апреля 2015
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Методические указания прохождения учебной практики по дисциплине «Дорожные машины» (для студентов специальности 7.092105 «Строительство автомобильных дорог и аэродромов») / доц. Вовк Г.Г., доц., к.т.н. Мастепан Н.А. Горловка 2006.
2. Дорожно-строительные машины и оборудование: Справочник/ Беспалов Н.А., Шелюбский Б.В. – Киев: Будівельник, 1980 – 184 с.
3. Машины для строительства дорог. Изд. 2-е, перераб. и доп. Ф.П. Катаев, К.Ф. Абросимов, А.А. Бромберг, Ю.А. Бромб
68 руб.
Камера для мойки строительных машин
SerFACE
: 29 января 2013
Камера для мойки строительных машин:
чертежи дипломного проекта специалиста,
во, сборочные листы, планировка....
10 А1.
80 руб.
Строительные машины класса мини
DocentMark
: 15 ноября 2012
Человек окружил себя техникой, чтобы облегчить свою жизнь. Но ведь применение мощной и как следствие крупногабаритной техники не всегда удобно да и в некоторых случаях просто неоправданно. Поэтому и появились строительные и дорожные машины мини-класса. И так как ее пока еще мало вокруг нас я посчитал интересным рассмотреть в общем эту категорию и ее представителей.
Универсальные строительные мини-машины фирм США, Европы и Японии
В странах Западной Европы, США и Японии проблема механизации землян
44 руб.
Отчет по практике строительные машины
Администратор
: 12 июня 2009
Полный отчет на 43 листах
Учебная практика по строительным машинам является составной частью учебного процесса и имеет целью подготовить специалистов инженеров-строителей. Студенты направляются на объекты промышленного, гражданского и сельского строительства, согласно заключенным договорам.
Данная практика ставит перед собой следующие задачи:
- углубить и закрепить теоретические знания;
- приобрести рабочие навыки по рабочим строительным специальным процессам;
- ознакомить студентов с передовы
Подъемные строительные машины и основы автоматизации
Aronitue9
: 19 сентября 2014
Теория:
Как определяют производительность транспортирующих машин непрерывного действия.
Изложите основные классификации и индексации одноковшовых строительных экскаваторов.
Каковы способы бурения шпуров и скважин и виды применяевого оборудования? Приведите 2-3 схемы.
Расчетная часть:
Подобрать по ГОСТу диаметр каната, определить диаметр барабана и блоков механизма подъема груза.
19 руб.
Другие работы
Турботрансформатор ТТК-1-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 10 июня 2016
Турботрансформатор ТТК-1-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
200 руб.
Становление феодального хозяйства на Руси
alfFRED
: 16 ноября 2013
Введение
Феодализм (нем. Ecudalismus, франц. feodalite, от позднелатинского feodum, feudum – феод), классово антагонистическая формация, представляющая – во всемирно-историческом развитии – этап, стадиально следующий за рабовладельческим строем и предшествующий капитализму, в истории многих народов феодализм был первой классово-антагонистической формацией (т. е. непосредственно следовал за первобытнообщинным строем). При всём многообразии конкретно-исторических, региональных разновидностей феод
10 руб.
Основы построения телекоммуникационных систем и сетей. Экзамен. Билет 2
bioclown
: 29 октября 2012
1. Приведите структурные схемы вариантов организации двусторонних трактов, поясните их работу, сравните их эффективность и возможность взаимного влияния внутри системы передачи.
2. Найти абсолютный уровень средней мощности на выходе канала ТЧ, если на его вход Рс=32 мкВт, остаточное затухание в канале аост= 7 дБ.
3. Найти полосу пропускания сигнала на выходе частотного модулятора РРЛ, если на его вход подается групповой сигнал от МСП-ЧРК типа К-1920, девиация частоты на канал fк=100 кГц.
4. Найт
99 руб.
Лабораторные работы по программированию Pascal Вариант 0
zeromsk
: 6 сентября 2012
Написать программу для вычисления заданного выражения и вывода на экран полученного значения, используя заданный циклический оператор:-0,1+0,4-0,7+…-1,9 While
Массив A = (15, 9, –6, 12, –9, 18, 0) преобразован к виду A = (5, 3, 0, 4, 0, 6, 0). Размер массива A - 20 элементов из диапазона [–25,25]. Вычислить сумму четных элементов преобразованного массива.
Лабораторные работы 1,2,3,4,5
50 руб.