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輸送機的貯倉設計
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貯倉的設計
(1)中心流動貯倉的設計
在中心流動貯倉的設計中,唯一必須確定的是防止物料起拱及鼠洞所需要的出料口尺寸。
為了避免因縫隙出料口形成穩定的料拱,其寬度至少要等于最小出料口的寬度,寬度則由試驗確定;其長度至少要三倍于寬度。圓形出料日的最小直徑要按鼠洞(不是料拱)來選定。
在一中心流動的貯倉內,固體物料是支承在輸送機斗壁上,如果不起拱,就在圓形通道內流動。通道的直徑約等于圓形出料口的有效直徑或縫隙出料口的長度。如果該流動通道比臨界鼠洞的直徑小,就可能會形成一個穩固的鼠洞。貯倉的有效存貯量實際上僅是出料口以上流動通道內的容量。
臨界鼠洞直徑是壓結力的函數。壓結力是固體物料作用在斗壁上的力,可通過試驗來測定。
(2)整體流動貯倉的設計
設計的第一步是要確定避免形成穩固的料拱所需要的最小出料口尺寸。這尺寸可由圓形出料口的直徑或者矩形出料口的寬度、或者橢圃形出料口的寬度三者中任一個來表示,也可由試驗來確定。最小寬度一般大約是最小直徑的一半。矩形或橢圓形出料口的長度至少是其寬度的三倍。
設計的第二步是確定料斗的側斜度和斗壁的材質。推薦料斗的傾斜角按散狀固體物料在該料斗器壁材料樣品上進行摩擦試驗的數據來計算。通常,過渡型料斗側蜚的傾角接近于11度,比圓錐形料斗平緩,仍能保持整體流動。
常常是連續流動和定時間隔摩擦試驗兩者同時進行。如果固體物料隨時都會粘結在器壁上,則表明摩擦角加大,要求有較陡的側斜角,考慮其他的器壁材質,采用流動輔助設備來促進流動。
(3)擴展流動貯倉的設計
如上述,貯倉的上部采用中心流動貯倉,這部分的底口必須要比臨界鼠洞直徑大,貯倉的下部采用整體流動料斗的設計與中心流動部分的底部相接。
無論是整體流動或中心流動貯倉的設計一旦決定,就要根據貯倉的形狀和物料的貯存量(按容積或重量計)兩個因素來確定貯倉的外形尺寸。
顯然上述兩個因素沒有相連關系,由于經常受到場地或系統(或兩者)的限制,一旦決定貯倉的形狀后,就肯定了某種物料的貯存量。例如,對于一給定的凈空空間來說,根據能貯存的物料量,平底整體流動貯倉要比相應的圓錐形底貯倉更為有效。有許多實例表明,由于采用這種貯倉已得到很好的效益。一般在設計過程的最初階段,先要估計貯侖的外形尺寸(即高度及橫截面的尺寸),以便得到所要求的貯存容積,貯倉的各種尺寸要能適應裝置的要求。
為了估計給定貯存物料量所需的貯倉橫截面及高度的尺寸,經常采用將貯存容積分為三部分來考慮。
(圖/文weblod.com)

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