







工艺设计提出机械设计的原始条件,即给出处理量、操作方式、大工作压力(或真空度)、高工作温度(或低工作温度)、被搅物料的物性和腐蚀情况等,螺带搅拌器,同时还需提出传热面的形式和传热面积、搅拌器形式、搅拌转速与功率等。而机械设计则应对搅拌容器、传动装置、轴封以及内构件等进行合理的选型、强度(或刚度)计算和结构设计。

搅拌器的选用搅拌器又称搅拌桨或搅拌叶轮等,它是机械搅拌设备的关键部件。在搅拌设备的机械工程设计以及新型搅拌设备的开发中,搅拌器的选型是十分重要的。搅拌操作涉及流体的流动、传质和传热,所进行的物理和化学过程对搅拌效果的要求也不同,至今对搅拌器的研究还不够,因而搅拌器的选用带有一定的经验性。
常见减速机的润滑方法选择: (V—轮齿面线速度)
1、减速机润滑方式及用油量的多少。减速机的润滑方式主要有以下几种:当3m/s≤V≤12m/s时,采用油裕润滑;当V≥12m/s时,采用循环润滑;大型齿轮及开式齿轮,采用干油喷射润滑等。
2、对于采用油裕润滑的减速机浸油量一般规定浸过齿轮全齿高的2~3个为宜,当0.5m/s≤V≤3m/s时浸油的深度为浸过齿轮半径的1/5,对于减速机的浸油量少了有可能造成齿面失油,加速磨损,但也不是越多越好,螺旋搅拌器,注油太多,会加大齿轮的搅动力矩,多做功后变成热而使油温升高,同时也会造成减速机各处漏油,给设备维护方面带来很多问题,搅拌器选型,同时造成设备环境的污染,所以应按规定注入一定量的润滑油,根据减速机不同种类按照相关标准参考执行。
3、减速器齿轮的种类及浸油深度:
3.1、二级减速器(直齿、斜齿圆柱齿轮),大齿轮浸在油内深为齿高的3倍,浅为2/3齿高;
3.2、三级减速器(直齿、斜齿圆柱齿轮),中间大齿轮浸在油内的深度值同二级减速器;
3.3、多级减速器(直齿、斜齿圆柱齿轮),选一基准齿轮,莆田搅拌器,使其浸在油内的深度值同二级减速器;圆锥齿轮,浸油深度在全齿宽以上。
3.4、蜗杆传动,蜗杆在上边时,深浸到蜗轮直径的1/6,浅浸到蜗轮的齿高;蜗杆在下边时,深浸到蜗杆的中心,浅浸到蜗杆齿高。
使用的减速器大约有80%零件的损坏是由于摩擦、磨损引起的。延长减速器使用寿命可以通过合理地选择摩擦部位材料等方法达到减小磨损,并通过采用合理的有效润滑方法达到目的。润滑油在齿轮传动中所起的主要作用便是降低摩擦阻力、减小磨损,能延长机械零件的使用寿命。此外,润滑油还具有冷却、冲洗、保护、密封、防锈、卸荷、减震等作用。
而旋桨式搅拌设备对整体活动有利。关于同一类型的搅拌设备来说,在功率耗费相同的条件下,大直径、低转速的搅拌设备,功率首要耗费于整体活动,有利于微观混合。小直径、高转速的搅拌设备,功率首要耗费于湍流脉动,有利于微观混合。搅拌设备的扩大是与工艺进程有关的复杂问题,至今只能经过逐级经历扩大。
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