立式螺旋输送机工作原理

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立式螺旋输送机工作原理

立式螺旋输送机是由物料经水平输送段进入垂直输送部分后,由于垂直螺旋具有很高的转速,物料被叶片带动获得很大的离心惯性力,这种惯性力克服了叶片对物料的阻力,将物料推向螺旋四周并压向机壳,产生了对机壳较大的摩擦阻力,这种阻力足以克服物料由本身重力在螺旋面上所产生的向下滑的分力同时,在垂直螺旋叶片的推动下,物料客服了螺旋面和机壳阻止它上升的阻力,在机壳内作螺旋形上升而达到提升的目的。因此,这种由离心惯性力所形成的物料与机壳的摩擦力,是立式螺旋世俗on攻击内物料得以上升的条件。它的形成是由垂直螺旋叶片的转速所产生的,转速愈高,离心力愈大。能使物料开始上升的最低转速,称为临界转速时,物料不能上升。
当螺旋叶片以角速度ω旋转时,位于螺旋面上距轴心为r、质量为m的物料粒子也随之转动,这时粒子受到的离心力      C=mrω2
物料在离心力C大于的作用下将有可能出现下列三种运动状态:
1:当离心力C大于物料与螺旋面之间的摩擦力F时,粒子在叶片上处于相对静止状态,并随叶片一起悬转作等高线上的圆周运动,粒子不能上升。
2:当离心力C大于物料与螺旋面之间的摩擦力F时,物料则沿叶片表面滑动并向外壁靠拢,但如果此时在离心力作用下,物料与外壳产生的摩擦力F还不足以克服物料与叶片表面之间摩擦力F与物体本身重力的分为Gsina之和时,则物料仍将于叶片 一起旋转,物料相对于外壳作圆周运动,与叶片表面无相对运动,物料同样不能上升.
3:在离心力的作用下,紧靠外壳的物料粒子与外壳之间产生了较大的摩擦犁F,当F的分力Fcosa大于物料与螺旋叶表面的摩擦犁F及物料本身重力的分力Gsina的和时,则物料与螺旋叶表面产生了相对滑动,同时依靠螺旋的推力,使物料沿着外壳壁按与螺旋叶相反方向的螺旋形轨道上升,物料得以被推送向上。
    在上述第三种情况下,螺旋叶片上的物料m随叶片作旋转运动时的圆周速度为V,同时物料在叶片表面上以V。作向上运动,因此物料将以合速度V相对于外壳壁向上运动。

 

 

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