攪拌子直徑過大為什麼會不好
1. 磁力攪拌的時候磁力攪拌子的大小會影響轉速嗎
磁力攪銀畝拌的時候磁力攪拌子伏州的大小會影響轉速的。一般轉子都是固定大小的。轉鋒廳森子越小轉速越快 磁力攪拌相關問題可以看 鞏義科海儀器
2. 攪拌水泥漿時為何漿料不勻,底層漿稀,上層漿稠。而且還有許多結塊,大的直徑有十幾厘米,小的也有雞蛋大。
要是你材料沒問題那麼就是攪拌器的問題,需要根據粘度來算轉速,多試試不同的轉速吧。
3. 石子直徑大小與混凝土剛攪拌出來的重量有關系嗎
沒游歲關系的
現在混凝土生產早啟都是感測器計量,以重量方式稱量原料,無論物料外形如何只是稱量設定陸磨如的重量。
如果是大石子,可能會卡住下料口,造成下料沖量過大,使最終混凝土總重量增加。
4. 螺旋槳式攪拌機
在非金屬礦產加工生產中,也常用螺旋槳式攪拌機來攪拌泥漿,使泥漿中各組分混合均勻,固體顆粒不致沉澱,產生較好的懸浮狀態。此外,也用於在水中松解泥料以制備均質泥漿。螺旋槳式攪拌機結構簡單,使用方便,故在非金屬礦產加工中得到廣泛的應用。
一、構造和工作原理
螺旋槳式攪拌機的構造如圖4-8所示。它主要由垂直安置的主軸3和三葉螺旋槳1以及貯漿池2組成。主軸由電動機4經減速器5帶動旋轉。電動機和減速器安裝在架於鋼筋混凝土製的貯漿池的橫梁7上,螺旋槳用鍵和螺母固定於主軸末端。
當螺旋槳在液態泥漿中轉動時,迫使泥漿產生激烈的運動,其中除了有切向和徑向運動外,還有速度較大的軸向運動,這種軸向運動能促使泥漿強烈對流循環,因而泥漿可得到有效的混合和攪拌。
圖4-8螺旋槳式攪拌機
1-螺旋槳;2-貯漿池;3-立軸;4-電動機;5-減速器;6-機座;7-橫梁
二、螺旋槳
螺旋槳是螺旋攪拌機的運動工作件。常用三片槳片,單層旋槳。
螺旋槳由葉片和軸套組成,其葉片沿圓周等分排列,其結構如圖4-9所示。
槳葉與軸套通常是鑄成整體的,槳葉的前面是工作面(又稱壓力面),為斜螺旋面的一部分;槳葉的後面是非工作面,其與軸線為中心的圓柱面的相交線一般是二次拋物線形狀。零件圖中除了必要的投影視圖外,為了反映葉片復雜的剖面圖,稱葉片型線圖。有關槳片設計可參見有關資料介紹。
螺旋槳緊固於立軸上,除用平鍵聯接外,在軸端還用銅質蓋形螺母上緊。具有右旋螺紋的蓋形螺母隨立軸和螺旋槳一同在料喊春漿中旋轉。為了使料漿作用於螺母上阻力矩與螺母擰緊方向相同,以防螺母自行松脫,立軸應灶耐作順時方向(從立軸頂端朝下觀察的轉向)旋轉,那麼螺旋槳要把料漿推向下方,槳葉螺旋面的旋向應當是左旋。
圖4-9螺旋槳結構投影圖
三、攪拌池
大型攪拌池多為薄地式混凝土築制,小型的可用板材製成。對大型漿池,為減少料漿隨螺旋槳整體旋轉,提高槳葉與料漿間的相對運動速度而有較好的攪拌效果,一般漿池的橫截面為正多邊形(多用八邊形),漿池的直徑對橫截面為正多邊形的攪拌池來說,是指正多邊形的內切圓直徑。
攪拌池的直徑要合理選擇,直徑過大,攪拌不容易均勻,局部地區會攪拌不到而成為死角;直徑過小,則攪拌池容積太小,不能充分發揮攪拌機的作用,經濟上不合理,通常攪拌池的直徑可按下式選擇:
非金屬礦產加工機械設備
式中D——攪拌池直徑;
d——螺旋槳直徑。
攪拌池的容積計算如下:
按攪拌比Vp/V0=10~13,計算池中料漿的體積V0,則攪拌池的容積
。
式中Vp——攪拌池的容積;
K——攪拌池的有效利用系數,可取K=0.85。
由已知的攪拌池容積和直徑,可計算攪拌池的深度,或者更為簡單而實用的是用下面的經驗公式確定攪拌池的深度。
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式中H——攪拌池的深度;
D——攪拌池的直徑。
由於螺旋槳式攪拌機攪拌時料漿的運動特性,在螺旋槳的下方,流線比較集中,而在攪拌池底部附近的四周,料漿的流速很小,往往成為攪拌不到的死角。為了避免這種情況的發生,攪拌池底部通常做成棱錐形的表面。底面直徑為攪拌池直徑的1/2,半錐角為45°,如圖4-10所示。
確定攪拌池的深度時,還要結合攪拌軸伸長度一並考慮,不要使攪鄭辯耐拌機主軸懸臂太長,以免扭斷或由於螺旋槳受力不平衡時,造成側向彎曲,失去穩定性,並使軸承容易損壞。
圖4-10攪拌池結構圖
1-瓷磚;2-地腳螺拴預留孔;3-人孔
四、立軸
立軸的材料通常採用45號鋼,為了防止鐵質對料漿的污染,軸伸入料漿的那一段應當採取防腐蝕措施。
1.軸的強度計算
工作時,主軸承受扭轉和彎曲的組合作用,但是,為了簡化計算,工程中往往假定立軸僅僅承受扭矩的作用,然後用增加安全系數,即降低材料的許用應力來彌補由於忽略彎曲作用所造成的誤差。
對於實心軸,軸的直徑
非金屬礦產加工機械設備
式中ds——軸的直徑(xm);
N——軸傳遞的功率(kW);
n——軸的轉速(r/min);
A——與軸的材料和載荷性質有關的系數,一般可按表4-6查取。
表4-6軸實用材料的許用應力[T]及A值
表4-7選取τk=310kgf/cm2時各軸的直徑、轉速、功率關系表
註:在粗線以上范圍的建議選用表4-9更為合適。若τk=310kgf/cm2時,需根據換算系數計算後取兩表的較大值。
以45號鋼為基礎,取τ=310kgf/cm2(即A=10.51)時,各軸的直徑、轉速、功率間的關系見表4-7。
對於空心軸,軸的直徑
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式中Ds——空心軸的外徑(cm);
α——軸的內徑與外徑之比;
其餘符號的意義和單位同前。
2.軸的剛度計算
為了防止轉軸產生過大的扭轉變形,以免在運轉中引起震動造成軸封失效,應該將軸的扭轉變形限制在一個允許的范圍內,這是設計中的扭轉剛度條件,為此,攪拌軸要進行剛度計算。
對於實心軸,軸的直徑
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式中d——軸的直徑(cm);
N——軸傳遞的功率(kW);
n——軸的轉速(r/min);
B——與扭轉變形的扭轉角有關的系數。對於剪切彈性模數G0=8.1×105kgf/㎝2,鋼的B值見表4-8。
表4-8B系數(G0=8.1×105kgf/cm2時)
為了使用方便以G0=8.1×105kgf/cm2、φ=1/2°為條件,根據
對於空心軸,表4-7或4-9要結合4-10進行選取。
必須指出,在選取軸徑時應同時滿足剛度和強度計算兩個條件。一般按剛度條件計算的軸徑較之強度條件計算者為大,所以通常對攪拌軸來說,主要以剛度條件確定軸徑。如果剛度條件計算的結果較之強度條件計算結果相差較大時,可考慮改變軸的材質,即選用強度較差的材料。但仍然要滿足強度條件要求。當轉速較低功率又較大時,對強度條件是不可忽視的。
確定軸的直徑時,還必須考慮軸上開有鍵槽或孔會引起軸的局部削弱,直徑因而應適當增大,按照一般經驗,軸上開有一個鍵槽或淺孔時,直徑應增大4%~5%。如果在同一橫截面位置開有兩個鍵槽或淺孔,則直徑應增大7%~10%。此外,軸的直徑還應增加2~4mm作為腐蝕富裕度。
表4-9選取φ=1/2°,G0=810×105kgf/cm2時軸的直徑、轉速、功率關系表
註:在粗線以下范圍,建議選用表4-7更為合適。若φ≠1/2°時,需根據換算系數計算後取兩表的較大值。
表4-10空心軸換算值b0
註:空心軸查表時,須將實際傳動功率除以b0得N換,再查表4-7或4-9。
立軸是懸伸到攪拌池中進行攪拌操作的,支承條件較差,常常由於側向外力的作用而造成彎曲,彎曲的結果使離心力增大,從而又進一步增加彎曲的程度,最後使軸和軸承完全破壞。為了防止這種情況發生,在設計中應盡可能增大立軸軸承之間的距離和縮短懸臂的長度,並應對螺旋槳的靜平衡精度提出一定的要求。
在一般情況下,立軸軸承之間的距離B和懸臂長度L可用下面的公式驗算。
L/B≠4~5(4-11)
L/ds≤40~50(4-12)
立軸的不直度允許差一般取為0.1/1000。
螺旋攪拌機結構簡單,操作容易,攪拌作用強烈,效果較好;但磨損較快。使用時要注意不要讓攪拌機空轉,即攪拌池中沒有料漿時不要開動攪拌機。
圖4-11攪拌軸的支承
五、主要參數的確定
1.轉速n
螺旋槳的轉速太低時,操作強度下降,攪拌效果不好;轉速太高時,功率消耗和作用在槳葉上的力都急劇增大。槳葉不能做得過分笨重。根據實際使用的數據,螺旋槳的轉速
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式中n——螺旋槳的轉速(r/min);
d——螺旋槳的直徑(m)。
實際上用上式計算的螺旋槳轉速往往是偏高的,且供設計和使用時參考。選定螺旋槳轉速時,應根據使用要求確定,例如用於松解泥料以制備均質泥漿時,需要有比較強烈的沖刷和碰擊作用,應當採用較高的轉速;如用於攪拌泥漿使之保持均勻,則可使用較低的轉速。
2.功率N
攪拌槳所消耗功率,主要是克服槳葉在運動過程中所遇到流體阻力,因此,所需功率不但和攪拌機的結構尺寸等有關,還和料漿性質、槳葉轉速和安裝位置等有關,攪拌過程是一個復雜的操作,從理論上可推得:
非金屬礦產加工機械設備
式中ρ——漿料密度(kg/m3);
n——槳葉轉速(r/min);
d——槳葉直徑(m);
ζ——功率系數,由實際測定得出。
對於三葉單層螺旋槳攪拌機,可用下式估算:
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式中ρ——漿料密度(kg/m3);
n、d——同上。
上述計算功率只考慮攪拌機本身克服料漿阻力的因素,沒有包括機械運轉部分和傳動裝置等功率消耗。因此,確定電動機功率時,還必須考慮攪拌機和傳動裝置的機械效率,同時還應乘上功率儲備系數,功率儲備系數可取1.5左右。
表4-11列出了螺旋槳式攪拌機的規格和主要技術性能。
表4-11螺槳攪拌機的規格和主要技術性能
5. 影響粒徑大小的因素有哪些攪拌速度的大小和變化,對粒徑的
a 溫度:顆粒大小隨溫度升高而變小。
b 攪拌的速度:如果攪拌速度太小, 顆粒會大一些,顆粒會凝集附著在反應器內壁或攪拌棒上;如果攪拌太快,顆粒會 小一些,容易生成沙礫狀聚合物。
c 攪拌器的形狀。
d 單體的濃度:苯乙烯濃 度增大,使得分散效果不好,形成的聚苯乙烯會挨在一塊兒,使得粒徑變大。
e 分 散劑用量:PVA 加入的量多,會減小粒徑。
f 冷凝速度: 溫度從高溫慢慢的降到 低溫的產物粒徑相對大一點。
一是適當溫度,溫度高些粒度小;二是濃度,濃度低些粒度小;三是轉速,轉速高些粒度小。
要真正控制好粒度(大小差不多),那麼:溫度不能有明顯變化(保持溫度不難),濃度也盡量保持穩定(逐步加料),轉速要注意均勻度(即邊上的與中間的線速度要差不多,方法有桶邊加檔板,轉軸不能是圓的)。
不同材料粒度,有不同的最佳溫度、濃度、轉速,
6. 攪拌器直徑和深度的關系
你好,攪拌器直徑和深度的關系:機械攪拌器直徑大小與罐徑的比例從機械攪拌器的功能可以知道,葉輪葉片的直徑大小不是任意決定的,它可以影響葉輪的排出流量,也可以影響動力消耗,也就是可以影響向液體中輸入能量的大小,說明葉輪的大小直接影響攪拌過程的進行。如果葉輪的大小選擇合理,就能供給攪拌過程所需要的動力,還能提供良好的流動狀態,完成預期的操作。葉輪葉片的大小一般以槳徑的大小(所謂槳徑是指葉輪回轉時前端軌跡圓的直徑)和葉輪的寬度來衡量。槳徑的選擇與機械攪拌器的種類有廳核關,與罐徑的大小有關。當攪拌罐中出現「圓柱狀回轉區」漩渦時,這個部分的混合很差,致使混合時間較長,不利於攪拌過程,所以一般都要設法縮小這個區域。如果減戚伏宴小槳徑就可以縮小「圓柱狀回轉區」的半徑。高銀如果因為種種原因,不方便更改槳徑,那麼除了通過減小漿徑來縮小「圓柱狀回轉區」外,還可以通過以下兩種方法:安裝攪拌器裝置附件——擋板,攪拌器的偏心式安裝
在低黏度液時,由於液體流動性好,能量傳遞較容易,所以不必擔心由於槳徑的減小會造成葉輪外圍出現死區。此時,只要葉輪的攪動液量范圍夠,就應將槳徑取小些,以槳徑與罐內徑之比叫槳徑罐徑比d/D,一般槳式葉輪的d/D=0,35~0.8。渦輪式葉輪的d/D一般為0.25~0.5。槳式之所以將d/D的范圍取大些,是因為它的轉速較低,還常用在黏度較高的條件下。考慮到具體的操作目的,還可將槳徑尺寸選擇更合理些。請參考!