5.2. Основы методики проектирования планетарного смесителя.
При проектировании смесительного оборудования, основными исходными данными являются производительность и качество получаемого продукта.
Зная требуемую производительность планетарного смесителя периодического действия можно определить необходимый объем загрузки емкости смесителя.
Для этого используем формулу, рассмотренную в главе 1:
где- емкость смесителя по выходу готовой смеси.
где V- полный объем емкости смесителя, ψ-коэффициент загрузки смесителя.
где г-радиус основания цилиндрической емкости, Л-высота емкости смесителя. Таким образом зная необходимый общий объем емкости смесителя мы можем определить необходимые геометрические параметры такие как, Rκ- радиус корпуса и H высота емкости. Определив необходимый диаметр емкости и соответственно корпуса, определяем R- радиус неподвижной венцовой шестерни закрепленной на внутренней части корпуса, с учетом крепления, Ro= Dκ• 0,98. C целью обеспечения рассмотренных в главе 2 траекторий движения рабочих органов необходимо определять r0- радиус подвижной шестерни исходя из выражения
На основе расчетов, рассмотренных в главе 2 определяем наиболее рациональные координаты установки рабочих органов, а шаг установки задается на основе анализа экспериментальных исследований и выбирается равным 30 мм, следовательно, с увеличением объема корпуса при постоянном шаге будет расти количество установленных рабочих органов, что обеспечит равномерное и эффективное воздействия их по всему объему корпуса.
Мощность двигателя в смесителях расходуется на вращение механической части и на преодоление сопротивления перемешиваемой среды.
Общая расчётная мощность двигателя определяется по формуле:
где N- мощность, расходуемая на вращение механической части, кВт; N2- мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления перемешиваемой среды, кВт.
Для нахождения необходимой потребляемой мощности используется методика, приведенная в главе 2. Учитывая конструктивные и геометрические параметры смесителя определяем мощность, затрачиваемую на преодоление сопротивления среды и мощность затрачиваемую на вращение механической части смесителя и выбираем двигатель.
Условия выбора двигателя:
где- номинальная мощность двигателя;
- общая расчётная мощность двигателя;
- напряжение питания электродвигателя; Uc-напряжение питания сети; nHde- номинальная частота вращения двигателя; nop- ориентировочная частота вращения смесителя.
Таким образом используя данные методики мы можем получить конструкцию смесителя с необходимыми геометрическими, энергетическими и технологическими параметрами в зависимости от требования предприятия.
5.3.