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文章从设计计算皮带输送机已知条件入手,通过选择计算带速、带宽、运行阻力、电机功率、皮带张力等参数,介绍了皮带输送机参数的计算方法,为设计者设计皮带输送机提供了参考。 相似文献
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文章从设计计算皮带输送机已知条件入手,通过选择计算带速、带宽、运行阻力、电机功率、皮带张力等参数,介绍了皮带输送机参数的计算方法,为设计者设计皮带输送机提供了参考。 相似文献
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目前大型皮带运输机在多领域发展中有着广泛的应用,而且取得了理想的应用效果.但是在实际应用中发现,该设备发生故障问题的风险非常高,加大了使用单位的维修工作任务量,造成了一定的经济损失,所以要加强软启动技术的应用,借助软启动设计提升大型皮带运输机设备的应用效果,降低故障发生率.基于此,本文对大型皮带运输机的应用情况进行了概... 相似文献
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融合光电色选的皮带筛式油茶果壳籽分选机设计与试验 总被引:1,自引:0,他引:1
针对油茶果批量脱壳后壳籽混杂、人力分选效率低的问题,研究设计了一种融合光电色选的皮带筛式油茶果壳籽分选机。根据油茶果壳、籽与倾斜传送带间摩擦角、碰撞系数的差异,设计振动皮带筛进行初分选;利用两者灰度差异,对壳中残留籽进行二次光电分选。对皮带筛上油茶果壳、籽进行运动学与动力学分析,发现皮带倾角、皮带速度和振动频率是影响振动初分选率的主要因素;以籽箱清洁率、壳中含籽率为试验指标,开展正交旋转组合试验。当皮带倾角为19°、皮带速度为1.50m/s、振动频率为55.40Hz时,其籽箱清洁率为95.52%、壳中含籽率为24.30%,对最优参数进行试验验证,优化结果可靠。对不同茶籽比率的物料进行光电分选试验,结果表明籽箱清洁率稳定在98.23%左右,壳中含籽率保持在2.34%左右,说明光电分选可准确识别并分选出混杂物料中的油茶籽。对整机进行最优参数试验验证,该机两籽箱茶籽平均清洁率可达97.55%,壳箱中含籽率为3.27%。试验结果表明,此油茶果壳籽分选机可实现油茶果壳、籽的高效分离。 相似文献
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本文研究了石板材连续磨机的皮带最大运行速度与磨头横向运行速度之间的关系,得出了用于设计的皮带最大运行速度的选择公式。 相似文献
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在湖北省南漳县农村,有相当一部分机手为了使自己的手扶拖拉机跑得快一点,擅自将发动机皮带盘更换或加大皮带盘,殊不知,这一简单的操作方式,给机手和拖拉机本身造成了巨大的安全隐患,有些农机配件生产者,为了迎合机手心理,不顾手扶拖拉机的技术规范要求,擅自生产加大发动机皮带盘,成了拖拉机安全隐患的制造者。 这种方式安全隐患增大 擅自加大发动机皮带盘,无疑会提高手扶拖拉机的行驶速度,但由于手扶拖拉机与方向盘式拖拉机相比,操作原理上存在着截然不同,因操作难易程度、强度和灵敏度等原因,在设计上,国家技术权威部门对其行驶速度上都作了限制,各生产厂家对其所生产的手扶拖拉机最高行驶速度也都参考了相关标准而设计生产的,若在此基础上提高速度,就超出了安全保障系…… 相似文献
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针对装车站内及皮带控制部分监控传感器布线难、距离远等缺点,设计了一种基于Zig Bee无线通讯技术的装车站设备监测系统,该系统基于Zig Bee的监控节点,组建了具有网型网络拓扑结构的无线传感器网络。主要介绍Zig Bee技术概况、Zig Bee网络构成等,并实现了对装车站内设备及皮带设备的全方位实时监控,设备分布式管理和低功耗等特点。 相似文献
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1999年,我站从浙江大学引进一套小型拖拉机底盘检测仪。在当年度年检中,一改以往年检凭手摸、眼看的经验检法,对全县的小型拖拉机用检测仪进行了检测。通过检测,使小型拖拉机的年检质量有了明显提高,对改善技术状况,减少机车事故隐患具有十分重要的意义。检测内容及分析如下。 1.皮带挠度的检测 皮带是小型拖拉机传递动力的主要工具。而皮带松紧度是否适宜,直接影响着传动的效率和功率的消耗。以前,我们检测皮带松紧 相似文献
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1结构及工作原理增扭装置按照机械反馈原理设计,其结构见图1。行走时,地面阻力的大小传给增扭器,增扭器即按行走所需动力的大小自动张紧或放松行走皮带,使皮带处于小负荷状态下工作。当进行无级增速时,在液压油缸的作用下,行走中间盘的动盘向定盘靠拢,中间盘的工作半径变大,行走皮带对增扭器动盘的压力也增大,此压力克服增扭器内两弹簧的弹力,使增扭器动盘机构向外作轴向移动,工作半径变小,实现转速提高;当进行无级减速时,油缸收油,增扭器的弹簧带动动盘向定盘靠拢,工作半径变大,同时行走皮带推动中间盘的动盘向里侧运动,工作半径变小,实现… 相似文献
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本文对TDTG100/47斗式提升机在使用过程中出现的产能达不到设计产量、牵引皮带跑偏且难以纠偏等问题进行分析探究,分析可能造成上述问题的原因,同时探索性地提出一些针对性的改进措施。 相似文献
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此螺旋输送机的设计主要用于饲料的传送,根据给定的输送量以及物料特性分别进行叶片用料实形、螺旋直径、螺旋转速等主要参数的设计计算。传动部分采用电动机带动皮带,皮带带动一级减速器、减速器连接机体的传动方式。根据计算得出的主要参数选择合适的电动机,从而确定带轮以及减速器的传动比,将主要后续工作引向一级减速器的设计,其中包括主要传动轴的校核、齿轮的选择等计算工作。最后根据计算所得结果整理出安装尺寸以及装配图的绘制。 相似文献
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