Проект ленточного конвейера производительностью 306 т/ч

Цена:
47 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon Конвейер.docx
material.view.file_icon
material.view.file_icon Общий вид конвейера.cdw
material.view.file_icon Общий вид конвейера.dwg
material.view.file_icon Привод конвейера.cdw
material.view.file_icon Привод конвейера.dwg
material.view.file_icon Спецификация привода.dwg
material.view.file_icon Спецификация привода.spw
material.view.file_icon Спецификация.dwg
material.view.file_icon Спецификация.spw
material.view.file_icon фрагменты.cdw
material.view.file_icon фрагменты.dwg
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word
  • Компас или КОМПАС-3D Viewer
  • AutoCAD или DWG TrueView

Описание

Основные параметры берем из стандартного ряда. Все дальнейшие расчеты будем производить по следующим параметрам:
Ширина ленты 650 мм;
Скорость перемещения ленты 1,6 м/с;
Диаметр ролика 89 мм.

Исходные данные:
Производительность ПQ=3000 кН/ч=306,122 т/ч;
вид материала – песок ρ=1500кг/м3=1,5 т/м3;
длина горизонтального участка 70 м;
высота подъема 15 м;
угол подъема ≈260.

Техническая характеристика редуктора цилиндрический двухступенчатый Ц2У-125:
предаточное число 20
Электродвигатель:
Тип АИР160М8
мощность, кВт 11
частота вращ, об/мин 750
частота вращения бабабана, об/мин 37,5
Диаметр барабана, мм 800

Техническая характеристика тормоза:
Мощность двигателя 22 кВт
Передаточное число редуктора 12,5
Частота вращения вала 115 об/мин
Тяговое усилие на барабане 16316Н

Содержание пояснительной записки
Исходные данные
Схема конвейера
1. Выбор основных параметров
2. Определение параметров ленты
3. Определение массы вращающихся частей роликоопор
4. Определение шага между роликами
5. Выбор барабанов
6. Тяговый расчет ленточного конвейера
7. Расчет натяжной ленты в отдельных точках контура
8. Проверка сцепления ленты с приводным барабаном
9. Проверка ленты на прочность
10. Проверка ленты на провисание
11. Выбор двигателя редуктора
12. Выбор редуктора
13. Выбор натяжного устройства
14. Требования безопасности
Список литературы
Разработка схемы организации связи на цифровой РРЛ
Спутниковые и радиорелейные системы передачи. Контрольная работа 2. Вариант 09. 1 Тема: “Разработка схемы организации связи на цифровой РРЛ” 2 Содержание задания: 2.1. Для заданного числа каналов ТЧ рассчитать скорость передачи цифрового сигнала 2.2. Выбрать тип оборудования ЦСП для соединительной линии между ОРС ЦРРЛ и узлом проводной связи 2.3. Рассчитать требуемую полосу пропускания высокочастотного тракта ЦРРЛ 2.4 Рассчитать отношение сигнал/шум на входе приемника оконечной станции 2.5 Опред
User sibgutimts : 6 марта 2011
300 руб.
Разработка схемы организации связи на цифровой РРЛ
Механика Задача 7.4 Вариант 1
Плоский механизм состоит из стержней 1, 2, 3, 4 и ползуна В или Е (рис.0–7) или из стержней 1, 2, 3 и ползунов В и Е (рис.8,9), соединённых друг с другом и с неподвижными опорами О1, О2 шарнирами; точка D находится в середине стержня AB. l1=0,4 м, l2=1,2 м, l3=1,4 м, l4=0,6 м. Положение механизма определяется α, β, γ, φ, θ. Значения этих углов и других заданных величин указаны в табл.К2, б (для рис. 5–9). Определить величины, указанные в таблицах в столбцах «Найти». Дуговые стрелки на рису
User Z24 : 11 ноября 2025
180 руб.
Механика Задача 7.4 Вариант 1
Проблемы вхождения России во Всемирную Торговую Организацию
ОГЛАВЛЕНИЕ Введение………………………………………………………….……..3 Глава 1. ВТО 1.1. Структура и история создания ВТО…………………….……4 1.1.1. Структура ВТО…………………………………….……...4 1.1.2. История создания ВТО…………………………….……..7 1.1.3. Основные соглашения и принципы……………….……..8 1.2. Преимущества торговой системы……………………….11 1.2.1. Выгоды ВТО для потребителя……………………….…..11 1.2.2. Выгоды ВТО для страны………………………………...12 1.2.3. Политические выгоды……………………………………14 1.2.4. Выгоды ВТО для взаимоотношений между с
User DocentMark : 9 сентября 2013
Оптимизация программного обеспечения. Экзамен. Билет №53.
Билет №53 5) При выполнении многопоточной программы, использующей POSIX Threads, завершение работы функции main в случае, когда могут еще выполняться другие потоки производится с помощью: 1. вызова оператора return 2. вызова функции _exit 3. вызова функции pthread_exit 4. вызова функции pthread_create 9) При использовании POSIX Threads число потоков 1. должно быть известно при компиляции 2. должно быть известно на момент инициализации работы программы 3. может быть произвольным в рамках ограни
User sibguter : 18 сентября 2019
139 руб.
up Наверх