Основы технологического расчета вальцев

Определение распорных усилий и полезно потребляемой мощности.

При вальцевании в рабочем зазоре возникают силы, которые стараются раздвинуть валки. Эти силы называются распорными. Их необходимо учитывать при расчете, иначе при чрезмерно больших усилиях возможна поломка вальцев.

Сложность явления вальцевания и недостаточная теоретическая изученность затрудняют расчет распорных усилий и потребляемой мощности. Данные величины можно определить двумя методами:

1. Обработкой опытных данных на основе теории подобии

2. Математическими анализом процесса при введении определенных допущений.

Для первого метода проводят опыты на модельной машине, получают распорные усилия и потребляемую мощность.

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru (6.1)

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru (6.2)

где: Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - диаметр валков; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - величина зазора; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - величина фрикции; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - удельный вес смеси; L - длина валка; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - угловая скорость быстроходного валка; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - конечная пластичность материала Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - опытные коэффициенты, которые для некоторых материалов приведены в справочниках.

По второму методу простые математические зависимости получаются при введении следующих допущений:

1. Эффективная вязкость (средняя) смеси не изменяется

2. Режим течения смеси в зазоре минимальный – ламинарный

3. Материал прилипает к поверхности валков и скорость слоев у поверхности равна скорости движении валка (U=V)

4. Инерционные силы малы

5. Течение материала одномерно (в зазор)

6. Скорость смеси не меняется по вертикали

7. Давление на входе и выходе материала в валки равно нулю

8. Давление в плоскостях, параллельных осям валков, не меняется.

Тогда уравнение движения вязкой жидкости (Навье-Стокса) имеет вид:

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.3)

При интегрировании данного уравнения и учитывая допущения получено выражения для распорного усилия [1]:

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.4)

где: Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - величина фрикции; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - эффективная вязкость; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - скорость переднего валка; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - радиус валка; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - длина валка; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - зазор между валками.

Момент потребляемый валками равен сумме крутящих моментов:

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.5)

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - крутящие моменты быстроходного и тихоходного валков.

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.6)

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru . (6.7)

Полная мощность потребляемая валками.

Она рассчитывается по формуле:

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru (6.8)

где: Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - необходимый полный крутящий момент.

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru (6.9)

где: Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - момент холостого хода; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - момент дополнительных сил трения.

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.10)

где: Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - радиальная нагрузка на цапфу; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - коэффициент трения подшипника; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - диаметр цапфы; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - передаточное число трансмиссии и фрикционной пары; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - общий К.П.Д. трансмиссии и фрикционной пары;

Момент дополнительных сил равен:

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.11)

где: Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - распорное усилие на валки.

Расчет производительности.

Валковые машины работают по схемам однократного и многократного пропуска перерабатываемого материала через зазор. Для однократного прохождения материала через вальцы производительность определяется по формуле:

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.12)

где: Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - единовременной загрузки; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - коэффициент использования машины (0.85 - 0.9). Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - удельный вес материла; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - продолжительность цикла;

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.13)

где: Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - диаметр переднего валка; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - длина бочки валка.

Время цикла определяется по формуле:

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.14)

где: Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - время загрузки и выгрузки; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - технологическое время работы. Это время определяется экспериментально.

Необходимо отметить, что существует и другие расчета зависимости при определении производительности вальцев.

Тепловой расчет вальцев.

При переработке материала в зазоре валков выделяется большое количество тепла и в результате этого повышается температура как рабочей поверхности валков, так и перерабатываемой смеси. Для предотвращения нежелательных температурных изменений (подвулканизация и т.п.) предусматривается специальное охлаждение валков. Количество тепла выделяемого при переработке можно определить по мощности потребляемой вальцами, с учетом КПД всех передач и цапф.

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru (6.15)

Это тепло расходуется на нагревание обрабатываемой смеси Q1, на потери в окружающую среду Q2 и на нагрев охлаждающей водой Q3.

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.16)

где: G- производительность валка; c- удельная теплоемкость; tk, tn- конечная и начальная температура смеси.

Потери тепла в окружающую среду Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , складывается из потерь тепла конвекцией Основы технологического расчета вальцев - student2.ru и лучеиспусканием Основы технологического расчета вальцев - student2.ru .

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.17)

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.18)

где: Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - температура валка и окружающего воздуха, ° С; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - абсолютная температура валка и воздуха, ° К; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - общий коэффициент излучения (зависит от излучения валка, окружающей среды и абсолютно черного тела); Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - поверхность теплоотдачи и излучения; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - коэффициент теплоотдачи (для неподвижного воздуха).

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.19)

где: D- диаметр валка.

Количество тепла уносимого охлаждающей водой:

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.20)

где: Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - расход охлаждающей воды; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - разность температур воды на входе и выходе.

Для каждого валка справедливо равенство:

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.21)

где: Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - средняя разность температур поверхности валка и воды; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - коэффициент теплопередачи на 1 м длины валка.

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.22)

где: Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - коэффициент теплопроводности материала валка; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - коэффициент теплоотдачи от валка к воде; D, d- наружный и внутренний диаметр валка.

Коэффициент теплоотдачи a определяется при помощи критериальных уравнений. Так для случая закрытого варианта охлаждения, когда вода заполняет всё сечение полости вала порядок расчета следующий:

а) определяется скорость движения воды:

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.23)

б) рассчитывается критерий Рейнольдса:

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.24)

в) определяется критерий Нуссельта:

ламинарный режим:

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.25)

турбулентный режим:

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru , (6.26)

В данных формулах: Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - критерий Гретца; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru теплопроводность воды; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - длина полости; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - вязкость воды при температуре поверхности; Основы технологического расчета вальцев - student2.ru - вязкость воды при её средней температуре.

г) определяется коэффициент теплоотдачи:

Основы технологического расчета вальцев - student2.ru . (6.27)

Наши рекомендации