RU2312807C1 - Винтовой конвейер - Google Patents

Винтовой конвейер Download PDF

Info

Publication number
RU2312807C1
RU2312807C1 RU2006110146/11A RU2006110146A RU2312807C1 RU 2312807 C1 RU2312807 C1 RU 2312807C1 RU 2006110146/11 A RU2006110146/11 A RU 2006110146/11A RU 2006110146 A RU2006110146 A RU 2006110146A RU 2312807 C1 RU2312807 C1 RU 2312807C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
bushings
screw
support rollers
vibration
Prior art date
Application number
RU2006110146/11A
Other languages
English (en)
Inventor
нский Дмитрий Михайлович Кобыл (RU)
Дмитрий Михайлович Кобылянский
Валерий Федорович Горбунов (RU)
Валерий Федорович Горбунов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет" (ГУ КузГТУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет" (ГУ КузГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет" (ГУ КузГТУ)
Priority to RU2006110146/11A priority Critical patent/RU2312807C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2312807C1 publication Critical patent/RU2312807C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к конвейерному транспорту, а именно к винтовым конвейерам. Конвейер включает цилиндрический корпус с загрузочным и разгрузочным патрубками и расположенный в корпусе вал с винтом, соединенный с приводом и вибровозбудителем. Вибровозбудители выполнены в виде втулок, которые объединены с опорными узлами, каждый из которых состоит из трех вращающихся опорных роликов. Оси двух опорных роликов установлены неподвижно. Ось третьего опорного ролика установлена с возможностью осевого перемещения и поджата пружиной в сторону втулок в радиальном направлении. Вал с винтом установлен с возможностью осевого перемещения и поджат пружиной в сторону движения материала. Втулки неподвижно закреплены на валу и вращаются между опорными роликами. На поверхности втулок выполнены канавки переменной глубины, увеличивающейся от нуля на цилиндрических участках втулок до максимального значения на их концах в сторону удаления от опорных роликов. Достигается повышение производительности и уменьшение энергоемкости конвейера. 5 ил.

Description

Изобретение относится к конвейерному транспорту, а именно к винтовым конвейерам, и может быть использовано в горной, строительной, химической, пищевой и других отраслях промышленности.
Известен винтовой конвейер, включающий корпус, размещенный в нем винт с валом, на цилиндрической поверхности которого закреплены винтовые лопасти (Дьячков В.К. Машины непрерывного транспорта. - М.: Машгиз, 1961, с.239-241).
Недостатком известного винтового конвейера является невозможность транспортирования наряду с сыпучими вязких и липких грузов.
Известен также винтовой конвейер, включающий корпус, размещенный в нем винт с валом, на цилиндрической поверхности которого закреплены винтовые лопасти, цилиндрическая поверхность вала выполнена из двух спиралей, одна из которых установлена с возможностью поворота относительно оси вращения вала, при этом винтовые лопасти выполнены с радиальными прорезями в местах пересечения лопастей с краями спиралей (авт. свид. СССР №1039835, кл. В65G 33/24, 1982).
В известном винтовом конвейере в силу конструктивных особенностей составляющих его элементов и кинематических характеристик движения материала имеет место высокое сопротивление трения на поверхности винта при перемещении вязких и липких материалов и, следовательно, высокая энергоемкость процесса транспортирования.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому является винтовой конвейер (патент РФ №2220897, кл. В65G 33/34, 2004), включающий цилиндрический корпус с загрузочным и разгрузочным патрубками, расположенный в корпусе винт с валом, соединенные с приводом, а также вибровозбудитель, установленный на одном конце вала. Регулировка амплитуды вибрации осуществляется с помощью промежуточного зубчатого колеса-ползуна, имеющего возможность поворота вокруг вала винта и менять тем самым кинематический режим работы вибровозбудителя. Перемещение колеса-ползуна производится от отдельного червячного привода.
Недостатком прототипа является наличие дополнительного червячного привода для колеса-ползуна, усложняющего конструкцию устройства. Отсутствие автоматического регулирования режима вибрации не позволяет оперативно реагировать на изменение физико-механических свойств транспортируемого материала.
Задача заявляемого изобретения - упрощение конструкции, расширение эксплуатационно-технологических возможностей винтового конвейера путем автоматического установления оптимальных параметров вибровозбудителя при транспортировании материалов с различными физико-механическими свойствами.
Технический результат - повышение производительности конвейера и уменьшение энергоемкости за счет снижения сопротивления трения по поверхности винта при транспортировании сильновязких материалов.
Поставленная задача достигается тем, что в винтовом конвейере, включающем цилиндрический корпус с загрузочным и разгрузочным патрубками, расположенный в корпусе вал с винтом, соединенный с приводом и вибровозбудителем, согласно изобретению вибровозбудители выполнены в виде втулок, которые объединены с опорными узлами, каждый из которых состоит из трех вращающихся опорных роликов, причем оси двух из них установлены неподвижно, а ось третьего опорного ролика установлена с возможностью осевого перемещения и поджата пружиной в сторону втулок в радиальном направлении, а вал с винтом установлен с возможностью осевого перемещения и поджат пружиной в сторону движения материала, при этом на поверхности втулок, неподвижно закрепленных на валу и вращающихся между опорными роликами выполнены канавки переменной глубины, увеличивающейся от нуля на цилиндрических участках втулок до максимального значения на их концах в сторону удаления от опорных роликов.
На фиг.1 показан общий вид конвейера; на фиг.2 - вид А-А на фиг.1 (показано положение осевой втулки на опорных роликах при отсутствии вибрации); на фиг.3 - вид В-В (показано положение осевой втулки с канавками на опорных роликах во время вибрации); на фиг.4 - вид С-С (показан поперечный разрез осевой втулки и вала); на фиг.5 (показан продольный разрез осевой втулки с канавками и вала).
Винтовой конвейер состоит из цилиндрического корпуса 1 и размещенного в нем винта 2 с валом 3, установленных на опорных узлах 4. Корпус 1 имеет загрузочный бункер 5 и разгрузочный патрубок 6. Каждый из опорных узлов 4 состоит из трех роликов 7, причем оси двух из этих роликов установлены неподвижно, а ось третьего ролика выполнена с возможностью перемещения в радиальном направлении и поджата пружинами 8, установленными на оси третьего ролика, в сторону вала 3. Привод (не показан) передает вращение на вал 3 с помощью шлицевой муфты 9 с возможностью осевого перемещения вала 3. Вал 3 вращается, обкатываясь между роликами 7.
Пружина 10, установленная между стенкой корпуса 11 и ограничителем 12, постоянно поджимает вал в направлении движения материала таким образом, что ограничитель 12 на конце вала 3 упирается в стенку корпуса 11. Опорные ролики 7 обкатываются по цилиндрическим участкам неподвижно установленных на валу 3 втулок 13. Ширина цилиндрического участка втулок 13 равна толщине ролика. При этом левая втулка 13 установлена на валу 3 между пружиной 10 и оградительной стенкой 14, препятствующей проникновению сыпучего или липкого материала из полости транспортирования материала в полости опорных узлов, а правая втулка 13 установлена между шлицевой муфтой 9 и оградительной стенкой 14. На поверхности втулки 13, направленной в сторону движения материала выполнены продольные канавки 15, глубина которых увеличивается от нуля на цилиндрическом участке втулки до максимального значения на ее конце.
Винтовой конвейер работает следующим образом.
Транспортируемый материал через бункер 5 попадает в корпус 1 конвейера и при вращении вала 3 с винтом 2 передвигается к разгрузочному патрубку 6. При этом перемещаемый материал оказывает осевое давление на винт 2 в сторону, противоположную направлению транспортирования. Винт 2 передает это осевое давление на вал 3, которое компенсируется пружиной 10. Опорные ролики 7 обкатываются по гладким участкам втулки 13. В этом случае вибрация не возникает. При увеличении вязкости и липкости транспортируемого материала увеличивается сила его трения по корпусу 1 и винту 2, в результате чего возрастает усилие, необходимое для перемещения материала. Это приводит к увеличению осевого усилия, оказываемого материалом на вал 3 и направленного в противоположную направлению транспортирования материала сторону. Когда осевое давление материала на винт 2 превышает усилие начального сжатия пружины 10, она еще более сжимается и вал 3 с винтом 2 перемещаются против направления движения материала, таким образом происходит осевое смещение вала 3. Шлицевая муфта 9 продолжает передавать вращающий момент от привода на вал 3 винтового конвейера. При осевом смещении вала 3 опорные ролики 7 начинают контактировать с теми участками втулок 13, на которых выполнены канавки 15, и возникает вибрация на рабочем органе винтового конвейера. Чем выше сопротивление перемещению материала, тем больше осевое смещение вала и больше амплитуда вибрации. Форма поверхности участка втулки 13, имеющего канавки, а также опорные ролики 7, поджатые пружинами 8 на каждом из опорных узлов 4, обеспечивают вращение втулок между роликами без заклинивания. С возникновением вибрации меняются условия контактирования объемной массы перемещаемого материала с элементами конвейера, что приводит к существенному снижению коэффициента трения на валу с винтом и транспортирующей части цилиндрического корпуса. При этом пружина 10 разжимается, смещая вал по направлению движения материала. По мере уменьшения глубины канавок на втулках 13, обкатываемых опорными роликами 7, снижается амплитуда вибрации. Происходит процесс автоматического регулирования амплитуды вибрации. Чем более вязкий и липкий материал, тем больше амплитуда вибрации. Вибрация осуществляется в пределах радиального зазора между винтом 2 и корпусом 1.
За счет уменьшения кругового движения материала увеличивается скорость его осевого перемещения и повышается производительность конвейера. Характер движения винта 2 и автоматически регулируемое вибрационное воздействие дают возможность осуществить эффективное транспортирование материалов с различными физико-механическими свойствами при минимальной энергоемкости.
Для установки оптимальных параметров вибровозбудителей изменяют усилие сжатия пружины 10 с помощью гайки 16. Эластичная муфта 17 уменьшает уровень вибрации, передаваемой валом 3 на привод.
Таким образом, заявляемый винтовой конвейер по сравнению с известным техническим решением, принятым за прототип, обеспечивает более эффективный процесс транспортирования материала с различными физико-механическими свойствами и особенно с низкой сыпучестью и высокой вязкостью и расширяет его технологические возможности, так как конструкция механизма вибровозбудителя позволяет автоматически в процессе транспортирования устанавливать оптимальный режим вибрации при разных видах материала, его структурно-агрегатных состояниях.

Claims (1)

  1. Винтовой конвейер, включающий цилиндрический корпус с загрузочным и разгрузочным патрубками, расположенный в корпусе вал с винтом, соединенный с приводом и вибровозбудителем, отличающийся тем, что вибровозбудители выполнены в виде втулок, которые объединены с опорными узлами, каждый из которых состоит из трех вращающихся опорных роликов, причем оси двух из них установлены неподвижно, а ось третьего опорного ролика установлена с возможностью осевого перемещения и поджата пружиной в сторону втулок в радиальном направлении, а вал с винтом установлен с возможностью осевого перемещения и поджат пружиной в сторону движения материала, при этом на поверхности втулок, неподвижно закрепленных на валу и вращающихся между опорными роликами, выполнены канавки переменной глубины, увеличивающейся от нуля на цилиндрических участках втулок до максимального значения на их концах в сторону удаления от опорных роликов.
RU2006110146/11A 2006-03-29 2006-03-29 Винтовой конвейер RU2312807C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006110146/11A RU2312807C1 (ru) 2006-03-29 2006-03-29 Винтовой конвейер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006110146/11A RU2312807C1 (ru) 2006-03-29 2006-03-29 Винтовой конвейер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2312807C1 true RU2312807C1 (ru) 2007-12-20

Family

ID=38917152

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006110146/11A RU2312807C1 (ru) 2006-03-29 2006-03-29 Винтовой конвейер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2312807C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450962C1 (ru) * 2010-11-25 2012-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Винтовой конвейер
RU2517764C1 (ru) * 2012-10-17 2014-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева)" Способ измерения расхода многофазного потока и устройство для его осуществления
CN112320232A (zh) * 2020-10-19 2021-02-05 浙江东都节能技术股份有限公司 一种生物质锅炉双向除渣系统及其控制方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450962C1 (ru) * 2010-11-25 2012-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Винтовой конвейер
RU2517764C1 (ru) * 2012-10-17 2014-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева)" Способ измерения расхода многофазного потока и устройство для его осуществления
CN112320232A (zh) * 2020-10-19 2021-02-05 浙江东都节能技术股份有限公司 一种生物质锅炉双向除渣系统及其控制方法
CN112320232B (zh) * 2020-10-19 2021-07-09 浙江东都节能技术股份有限公司 一种生物质锅炉双向除渣系统及其控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2008279474B2 (en) Accumulation-and-release conveyor
US2865516A (en) Turnover apparatus
RU2312807C1 (ru) Винтовой конвейер
US9469486B2 (en) Right angle transfer
US4619381A (en) Method and apparatus for discharging materials from a storage bin
RU2563395C2 (ru) Гранулятор улучшенной конструкции
US4422543A (en) Universal conveyor
Jagtap et al. Design of material handling equipment: belt conveyor system for crushed Biomass wood using v merge conveying system
Bulgakov et al. A study of dynamic loads of a flexible sectional screw conveyor
US2686590A (en) Self-centering belt conveyer and direction changing pulley therefor
JP7139634B2 (ja) 水平スクリュー式サイロの運転方法
KR101611719B1 (ko) 소재 이송장치 및 이를 포함하는 절단기
GB2069957A (en) Conveyor scraper
CN210972782U (zh) 用于传输的万向滚动装置
CN211077425U (zh) 一种双螺旋输送机
WO2019208000A1 (ja) 搬送仕分け装置
US2948385A (en) Screw conveyor apparatus
KR100916076B1 (ko) 절단장치
CN207267669U (zh) 一种用于饲料输送的刮板机
CN209889624U (zh) 砂石混凝土一类物料的专用输送装置
CN101723173A (zh) 一种无源清扫器
CN219822839U (zh) 一种矿用运输机回转台
CN219780928U (zh) 一种防掉落的甘薯收获机用输送装置
CN217375989U (zh) 一种刮板输送机的保护装置
CN219258581U (zh) 大型带式输送机用防打滑驱动滚筒

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080330