毕业设计(论文)SH280卧式混合机设计(全套图纸).doc
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1、摘 要混合机械是利用机械力和重力等,将两种或两种以上物料均匀混合起来的机械。混合机械广泛用于各类工业和日常生活中。本设计所设计的混合机为SH280卧式混合机,该混合机主要应用于塑料产品的混合,性能优越,可达到较高的混合度,是塑料生产行业的主要生产器械之一。本设计首先从塑料产品混合是应遵循的机理和需要的预混和混合工序开始,逐步深入的进行了该混合机的设计,并对设计的各参数进行了计算和验证,对设计出来的混合机的性能进行了测试,最终,对该混合机的操作维护与保养进行了简要的说明! 关键词:混合机 预混 混合 塑料全套CAD图纸,加153893706目 录一、 概述1二、 混合分析 21、混合分类 32、
2、混合过程的基本要素 33、混合时遵循的传递机理 44、塑料的预混和混合 4三、 混合机设计 51、混合机工作原理和工作原理图 62、电机选择 63、传动部件设计 84、传动方案设计 95、参数计算176、转子设计20四、塑料混合质量的定量分析 271取样 282、检测 283、检测28五、 操作程序29六、维护与保养 29七、结束语 31八、 参考文献32 SH280卧式混合机一、概述混合机械是利用机械力和重力等,将两种或两种以上物料均匀混合起来的机械。混合机械广泛用于各类工业和日常生活中。混合机械可以将多种物料配合成均匀的混合物,如将水泥、砂、碎石和水混合成混凝土湿料等;还可以增加物料接触表
3、面积,以促进化学反应;还能够加速物理变化,例如粒状溶质加入溶剂,通过混合机械的作用可加速溶解混匀。常用的混合机械分为气体和低粘度液体混合器、中高粘度液体和膏状物混合机械、热塑性物料混合机、粉状与粒状固体物料混合机械四大类。气体和低黏度液体混合机械的特点是结构简单,且无转动部件,维护检修量小,能耗低。这类混合机械又分为气流搅拌、管道混合、射流混合和强制循环混合等四种。中、高黏度液体和膏状物的混合机械,一般具有强的剪切作用;热塑性的物料混合机主要用于热塑性物料(如橡胶和塑料)与添加剂混合;粉状、粒状固体物料混合机械多为间歇操作,也包括兼有混合和研磨作用的机械,如轮辗机等。混合时要求所有参与混合的物
4、料均匀分布。混合的程度分为理想混合、随机混合和完全不相混三种状态。各种物料在混合机械中的混合程度,取决于待混物料的比例、物理状态和特性,以及所用混合机械的类型和混合操作持续的时间等因素。液体的混合主要靠机械搅拌器、气流和待混液体的射流等,使待混物料受到搅动,以达到均匀混合。搅动引起部分液体流动,流动液体又推动其周围的液体,结果在溶器内形成循环液流,由此产生的液体之间的扩散称为主体对流扩散。当搅动引起的液体流动速度很高时,在高速液流与周围低速液流之间的界面上出现剪切作用,从而产生大量的局部性漩涡。这些漩涡迅速向四周扩散,又把更多的液体卷进漩涡中来,在小范围内形成的紊乱对流扩散称为涡流扩散。机械搅
5、拌器的运动部件在旋转时也会对液体产生剪切作用,液体在流经器壁和安装在容器内的各种固定构件时,也要受到剪切作用,这些剪切作用都会引起许多局部涡流扩散。搅拌引起的主体对流扩散和涡流扩散,增加了不同液体间分子扩散的表面积减少了扩散距离,从而缩短了分子扩散的时间。若待混液体的粘度不高,可以在不长的搅拌时间内达到随机混合的状态;若粘度较高,则需较长的混合时间。对于密度、成分不同、互不相溶的液体,搅拌产生的剪切作用和强烈的湍动将密度大的液体撕碎成小液滴并使其均匀地分散到主液体中。搅拌产生的液体流动速度必须大于液滴的沉降速度。少量不溶解的粉状固体与液体的混合机理,与密度成分不同,互不相溶的液体的混合机理相同
6、,只是搅拌不能改变粉状固体的粒度。若混合前固体颗粒不能使其沉降速度小于液体的流动速度,无论采用何种搅拌方式二、混合分析由于混合物的物理性能、力学性能和化学性能和化学性能等与其各组分之间的混合状态有关,因此,可以不需检查混合物各组分的混合状态,仅通过检测混合物的这些性能就可以对其混合状态进行间接的判定。例如,聚合物共混物的玻璃化转变温度通常与两种聚合物组分分子级的混合程度有直接关系。若两种聚合物完全达到分子级的混合形成均相体系,则只有一个玻璃化温度,该玻璃化温度决定于两组分的玻璃化温度和每一组分所占的体积分数;如果两种聚合物完全没有分子级的混合,就有两个玻璃化温度,分别等于两组分的玻璃化温度。当
7、两组分有一定程度的分子级混合时,虽仍有两个玻璃化温度,但这两个玻璃化温度相互靠近了,其接近程度取决于分子级的混合程度。分子级混合程度越大,靠近程度越大。因此,只要测定共混物的玻璃化温度。即可判断其分子级的混合程度,也可得到形态结构方面的间接信息,如相状态、界面情况等。其他类似方法还有:通过测定单一聚合物对溶剂混合热与共混物对溶剂混合热的差异来判定其共混状态;通过测定聚合物共混物各部位的熔点来判定共混状态;通过测定聚合物共混物各组分的结晶度以判定共混状态。又如填充改性所得混合物的力学性能,除了与参与填充改性的聚合物种类、数量和填充剂的种类、数量、偶联剂的使用与否(以及何种偶联剂)等一系列因素有关
8、以外,一般说来,聚合物与填充剂混合得越均匀,混合物的力学性能越好。因此,也可以通过测定混合物试剂或制品的力学性能来判定其混合状态。但是,用间接方法来判定混炼设备的混合能力(不是混合物的混合状态),有时并不能得到准确的结果。例如:通过测定挤出物(做成样条)的力学性能来判定状态,进而判断挤出机的混合能力就会遇到这种情况。因为一般要将挤出混合物在注射机上制成标准样条,再去做力学性能测定,这时实际上物料又经历了一次注射机的混合,这使结果与实际情况之间必然产生一定的偏差。1、混合分类混合有以下两种分类方法,按混合形式可以分为分布混合和分散混合。按混合物料的状态又分为固体-固体、液体-液体、液体-固体混合
9、三体。分布混合又称非分散混合,是通过重复地排列少组分而实现。分布混合在原理上可把混合物的非均匀性减少到分子水平。分布混合主要发生在固体与固体、固体与液体、液体与液体之间,它可能是无序的,也可能是有序的,这主要取决于混合设备的选择。一般来说,分布混合中各粒子之间只有相互位置的变化,而无粒度的变化。分布混合又可以分有序分布性混合和无序分布性混合。有序分布性混合比较容易表征,用条纹厚度可以很好地表征混合物的混合状态和混合过程。分散混合:在聚合物加工过程中,常需将固体颗粒或结块的物料(附聚物)加到聚合物中(例如填充改性或染色),以及将粘弹聚合物液滴混合到聚合物熔体中。这时要将它们分散开来,使固体颗粒或
10、结块和液滴破裂。这种混合过程通常称之为分散混合,又称强烈混合。其目的是把少组分的固体颗粒和液滴分散开来,成为最终粒子或允许的更小颗粒或液滴,并均匀地分布到多组分中。因此,在这种混合中,固体颗粒不仅有位置的变化,其粒度也会减小。对于液体物料,就涉及到其在变形粘性流体中的液滴破裂问题。这是靠强迫混合物通过在窄间隙形成的沟槽完成的;对于固体结块,当作用于结块上的剪切超过某个临界值时,结块就破裂。2、混合过程的基本要素高聚物的混合过程是一个动态平衡过程,即在一定的剪切场的作用下,分散相不断被粉碎,与此同时,在分子热运动的作用下,破碎的分散相又趋向重新集聚,最终使分散相达到该条件下的平衡粒径的过程。一般
11、以为,无论使用何种设备做混合操作,混合过程都应具备以下混合要素,即剪切、分流和位置交换。同时,混炼过程还应有压缩、拉伸和分配置换等作用。混合过程主要是通过剪切、分流、位置交换三要素,使共混物在一定的体积空间内均匀分布,最终得到一种宏观上的分散混合休。在混合过程中,被混物料一般不发生冲突(有时也有少量发生相变)。而混炼过程增加了压缩、拉伸和重新集聚的作用。 物料在压缩状态下所承受的高剪切速率所产生的摩擦热(有时还有輔助外加热),往往足以使共混物发生,使其变为熔体。这样,才使共混物中在固体状态下集聚的较大的颗粒粉碎、熔融和细化,从而得到更为理想的均化共混物。对流混合又称体积扩散。它是指物系中的质点
12、、液滴或固体粒子在系统内从一个空间位置向另一空间位置的运动,运动可以发生在单一组分的物质系统中,也可以发生在两种或两种以上组分的系统中。在聚合物加工中,这种多组分的物系的混合占支配地位。对流混合通常通过两种机理来完成,即体积对流混合和层流对流混合。体积对流混合是指被混物体通过体积的重新排序来完成,该过程可以是有序的(如静态混合器中的物料流动混合),但通常是无规的。物料在层流混合过程中受到了剪切、拉伸(伸长)和挤压(捏合)作用。该混合过程一般发生在高聚物的熔体中,而固体粒子的混合通常被认为对流混合。分子扩散是以物料的浓度梯度(化学势能)为驱动力,使物质由高浓度处自发地向低浓度处扩散,从而达到各处
13、组分均化的过程。分子扩散在气体和低粘度液体的混合中占主导地位。对于气体与气体之间的混合,分子扩散能较快地、自发地进行;在液体质间自身的浓度梯度往往难以达到理想的混合状态。固体与因体、高聚物的熔体之间,由于熔体的粘度很高,分子的扩散作用很小,甚至不可能自发进行,因此即使使用具有极高剪切速率的混合设备进行强制共混,也只能达到微观状态下的的混合。要使聚合物达到分子的混合,往往要通过化学改性的办法,即嵌段、接技共聚等方法才能实现。3、混合时遵循的传递机理湍流扩散又称涡流扩散。在聚合物加工中,由于高分子材料熔体通常具有很高的粘度,要提高熔体的流速,使其达到湍流状态,势必要对高粘度熔体施加极高的剪切速率。
14、在很多情况下,这往往会造成高分子聚合物大分子的断裂,使聚合物部分降解,因此这是不允许的。但是,在以层流混合为主的聚合物共混加工过程中,局部、少量的湍流混合也会经常发生,这将有助于提高共混物的混合质量。4、塑料的预混和混合混合是在某个区域内,使不均匀分布的物系变成某种程度上趋于均匀分布的操作过程。物系可以是单组分也可以是多组分。单组分物系的混合可以使其质量浓度梯度与体积尺寸梯度趋于均匀。而通常的混合是指二元或二元以上多组分的质量和体积的均化。例如用预混设备对物料进行混合,其目的在于迫使被混合的各组分物质之间进行质量传递,并随着物质的传递、扩散,形成达到某种均匀程度的均化物。通常在混合时遵循三种传
15、递机理:对流混合、分子扩散、湍流扩散。预混的目的是将树脂、增塑剂、润滑剂、着色剂、偶联剂等组合充分混合均匀,并通过一定的加料顺序,保证增塑剂等特定的添加剂充分地渗入树脂的分子链中,并保证各组分分散均匀。普通预混设备有:转鼓式混合机、V形混合机、双锥混合机、螺带式混合机、犁状转子混合机、Z形捏合机等。一般普通预混设备的搅拌浆的转速比较低,在混合过程中,物料各组分在混合室内的运动速度比较慢,它们与混合室桶壁之间以及相互之间的碰撞与磨擦比较缓和,发热量也比较少,混合均匀所需要的时间也比较长。但是,该类预混设备的结构比较简单,设备的费用较低,通常用于对温度比较敏感的物料的混合和对经过热混以后的物料的冷
16、混操作。高速预混设备,搅拌浆的转速比较高,在混合过程中,物料各组分在混合室内的运动速度比较快,它们与混合室桶壁之间以及相互之间的碰撞与磨擦比较激烈,发热量也比较大,混合均匀所需要的时间比较短。经过该类设备预混的物料的温度一般比较高,卸料后应该进行冷混操作,以防止物料的结团或焦烧、降解。三、混合机设计SH280X85卧式混合机是塑料制品加工行业应用最广泛的辅助设备之一,主要用于原料混合和改性等领域。由于混合过程同时存在复杂的化学反应,过去混合机桨叶普遍选用不锈钢制造。随着塑料改性技术快速发展,玻璃纤维,玻璃微珠等硬质填充剂的填充量越来越多,对高速混合机桨叶提出了更高的耐磨要求。在许多场合下,原来
17、采用的1Cr18Ni9Ti制造的桨叶不能满足用户的需要。目前国内多家高速混合机制造商都采用了WCSA技术,就是在原1Cr18Ni9Ti桨叶表层注渗进高耐磨的WC,这种桨叶通过许多用户实践证明,耐磨性达到普通1Cr18Ni9Ti铸件桨叶的4倍以上,达到和超过了国外高耐磨合金或硬质合金喷涂的桨叶的使用寿命。因此WCSA桨叶广泛应用于玻璃微珠、铁氧体、陶瓷等改性塑料领域高速混合机中,不但提高了混合机使用寿命,还降低了磨耗微粒对混合塑料造成的污染。本塑料混合机采用搅拌叶片旋转翻动塑料原料,进行快速混合。主要适用于各种塑料粒子的混合着色工作,是注塑机、挤出机的必备配套设备之一。本混合机的动力是通过链轮由
18、电机给主轴,该主轴上焊有六个特殊角度的桨叶,桨叶带动物料左右翻动,在机内全方位连续循环运动,相互对流,扩散,剪切从而达到快速柔和混合的效果。本混合机的特点主要有: 搅拌时与桶全部采用不锈钢制造。 搅拌时装卸方便,易于清理。 封闭式搅拌,安全可靠。 短时间内可以完全混合。 装有定时器可以任意调节混合时间。1、混合机工作原理和工作原理图SH280卧式混合机筒体内装有双轴旋转方向相反的浆叶,浆叶呈重叠状并形成一定角度,浆叶旋转将物料抛向空间流动层,产生瞬间失重,相互落入对方区域内,物料来回渗混,中央部位形成一个流态化的失重区和旋转涡流,物料并沿轴向径向运动,从而形成全方位复合循环,迅速达到均匀混合。
19、其工作原理图如下图所示。工作原理图2、电机的选择原动机的运动形式主要有回转运动、往复摆动和往复直线运动等。电动机、液压马达和气动马达等原动机可作连续回转运动,后两者也可作往复摆动;往复式泊缸、气缸或直线电动机等原动机可作往复直线运动。原动机的选择对整个机械性能、机械传动系统的组成及繁简程度将有直接影响。原动机类型种类很多,各自有其特性和适用场合。选择与机械性能要求相适应的原动机的类型及其参数,是机械传动系统设计的重要环节。本混合机主要使用交流电动机为原动机。交流电动机不论三相异步电动机还是三相同步电动机,它们的转速N公式为: N=60F/P (同步电动机) N=N0(1-S)=60F/P(1-
20、S)(异步电动机) 式中: F-频率;P-极对数;S-转差率(0%3%或0%6%)。由转速公式可见,只要设法改变三相交流电动机的供电率F,就十分方便地改变了电动机的转速N。比改变极对数P和转差率S两个参数简单得多,特别是近二十多年来,静态电力变频调速器突飞猛进的发展,使得三相交流电动机变频调速成为当前电气调速的主流。 实际上仅仅改变电动机的频率并不能获得良好的变频特性。例如:标准设计的三相异步电动机,380V,50Hz。如果电压不变,只改变频率,会产生什么问题?380V不变,频率下调(50Hz),则使磁通减弱。所以,真正应用变频调速时,一般需要同时改变电压和频率,以保持磁通基本恒定。因此,变频
21、调速器又称为VVVF(Variable Voltage Variable Frequency)装置。 电动机是专门工厂批量生产的标准部件。我国新设计的YBZ三相变频调速异步电动机属于一般用途的全封闭的自扇冷电动机,其结构简单、工作可靠、价格低廉方便,适用于不易燃、不易爆、无腐蚀性气体和无特殊要求的机械上。根据本混合机的设计要求: 本混合机有效容积 280L 每批混合量 100kg 混合均匀度 CV5% 主轴转速 85r/min根据公式P=FV和物料运动对流剪切互相作用初步选用BWD16-23-18.5(6P)电机(含减速机) 转矩238.0NM 输入转速1440r/min与电机配套的减速机:
22、该减速机是摆线针轮减速机 型号: Y200L1-6 功率:3KW 电压:380V 该机的传动比大,一级可达9-11.5;结构简单,体积小,重量轻,与同样传动比和同样功率的普通齿轮减速机相比重量可减轻1/2-1/3; 效率高,一般减速机的效率可达到0.90.94;磨损小,使用寿命长,易于修配;参加啮合的齿数多,有尽半数的齿在啮合并承受载荷,所以传动平稳,承载能力高;无齿廓重迭干涉现象。将三相电源接入开关,请注意主轴转动方向(即打开桶盖,检查叶片转向,如叶片以顺时针方向旋转,则说明转向正确,如转向相反,可将三相电源线中的任间两根对调即可)。3、传动部件设计机械传动系统的首要作用是将原动机的运动转变
23、为执行构件所需的运动。而执行构件的运动形式和运动参数又是选定原动机的类型、运动参数和运动形式的依据。(1) 执行构件的运动形式执行构件常见的运动形式有回转运动、直线运动、曲线运动及复合运动等四种。前两种运动形式是最基本的。 回转运动 连续回转运动如车床、铣床、钻床等的主轴转动的运动参数为每分钟的转数;间歇回转运动(如电影放映机的抓片机构等)的运动参数为每分钟转动次数、转角大小和运动系数等;往复摆动(如额式破碎机的动颐板运动)的运动参数为每分钟摆动次数、摆角大小和行程速比系数等。 直线运动 往复直线运动(如牛头刨床的刨刀运动等)的运动参数为每分钟往复次数、行程大小和行程速比系数等;带停歇的往复直
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