推进式搅拌器设计论文 .docx
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1、山东学院毕业设计(论文)题目:推进式搅拌器设计学生姓名 学院机械制造及自动化工程学院专业 机械设计制造及其自动化学 号指导教师毕业设计(论文)原创性声明本人郑重声明:所提交的毕业设计(论文),是本人在导师指导下,独立进行研究 工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容外,本毕业设计(论文)不包含任何其他 个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本研究做出过重要贡献的个人和集体,均 已在文中以明确方式标明并表示了谢意。论文作者签名:日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定,同意学校保留并向 有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版,允
2、许论文被查阅和借阅。本 人授权省级优秀学士学位论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据 库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、 保密口,在 年解密后适用本授权书。2、不保密口。(请在以上相应方框内打W”)论文作者签名:日期: 年 月 日导师签名:日期: 年 月摘要IAbstract II1.绪论11.1推进式搅拌器的现状与应用 11.2推进式搅拌器总体分析12搅拌器功率的计算32.1功率准数Np的计算32.2利用算图法计算Np 32.2.1Nr的计算32.2.2影响搅拌功率的因素42.3计算搅拌功率P的值53叶轮的设计73.1该设计所
3、给的设计条件与要求73.2叶轮桨叶的设计83.2.1桨叶形状的确定83.2.2桨叶与轮毂的连接83.2.3尺寸确定与计算93.3电动机功率的计算123.3.1电动机功率的计算123.3.2额定功率Pn的确定133.4设计功率叩值的确定133.5桨叶的强度计算143.5.1桨叶材料的许用应力143.5.2桨叶的强度计算143.6桨叶设计的其他要求173.7搅拌附件173.7.1 挡板174搅拌轴的设计与校核194.1搅拌轴的力学模型194.2轴的结构设计194.3搅拌轴的直径设计204.3.1计算搅拌轴直径d1 204.3.2在扭矩和弯矩合成作用下计算搅拌轴直径d2 204.3.3在临界转速情况
4、下计算轴径2 224.4搅拌轴与搅拌器的连接244.4.1减小挠度或者提高临界转速的几项措施245传动装置255.1电动机的选择255.2减速机的选择255.3机架的选择255.4底座型号的选择265.5凸缘法兰型号的选择265.6联轴器的选择275.7机械密封设计276反应釜筒体与封头的设计296.1反应釜筒体及上、下封头厚度的设计296.1.1筒体的厚度计算296.1.2封头的厚度计算 316.1.3应力校核326.2夹套筒体与封头厚度的计算336.2.1夹套筒体厚度计算336.2.2夹套封头厚度计算346.3液压试验状态下的稳定性校核346.4反应釜上的开孔以及开孔补强356.4.1管口
5、参数表356.4.2判别需要进行开孔补强计算管口 356.4.3管口 A、G开孔补强计算366.4.4管口 c的开孔补强计算37结论38参考文献39致谢40推进式搅拌器设计摘 要:搅拌器作为一种常用的搅拌设备,在化工生产中起着举足轻重的作用,依靠叶 轮简单的旋转,可以使物料充分的混合。搅拌器凭借着它操作简便、运行平稳、易于安 装等特点,被广泛应用于化工生产、冶金工业、环保等领域,随着他进一步的发展,将 会有更大的市场空间。本设计的内容是推进式搅拌器,反应釜内的流体黏度和密度都不 大,适合推进式搅拌器的搅拌条件,容器外夹套内的介质是水蒸气。本文主要对推进式 搅拌器的叶轮及搅拌轴等主要部件进行设计
6、与校核,最终使所设计的推进式搅拌器满足 所给设计条件的要求,达到对所给液体的搅拌效果。关键词:推进式;搅拌器;设计;计算;校核;Propeller Agitator DesignAbstract: Stirrer commonly used as a stirring device, in chemical production plays an important role, relying on a simple rotation of the impeller can make adequate mixing materials. Stirrer With its simple, smo
7、oth operation, easy installation, it is widely used in chemical production, metallurgy industry, environmental protection and other fields, with his further development, will have a larger market space. The contents of this design is to promote stirrer, fluid viscosity and density within the reactor
8、 is not large, propeller stirrer for stirring the outer jacket of the container medium is water vapor. This paper focuses on the main components of propeller stirrer and stirred impeller shaft design and verification, and finally to the propeller stirrer designed to meet the requirements of the desi
9、gn conditions, achieve a given liquid stirring effect.Key words: Push type; Mixer; Design calculation; Check;1.绪论1.1推进式搅拌器的现状与应用在工业生产中,大部分的搅拌设备都是机械搅拌。主要由不锈钢制成的搅拌设备为 主,搅拌设备主要由电动机、摆线针轮减速机、连轴器、搅拌轴、叶轮、等组装而成, 如图1.1所示。经过几十年的发展,中国的搅拌设备已经取得了重大的发展成果,各种搅拌器应运 而生,都在生产中发挥了重大的作用,推进式搅拌器是其中的一种。对于工业生产中, 无论是化学变化的反应,还
10、是物理变化的反应,搅拌器都得到了很大的应用,为生产过 程提供了很大的方便。推进式搅拌器适用于流体黏度和密度不大的搅拌场合,三个螺旋式的桨叶在电动机 的带动下,对反应釜内的混合流体进行充分的搅拌,使之充分、均匀的混合,同时也可 以加速传热和传质过程。推进式搅拌器因为独特的特性,被广泛应用于石油、环保、化 工、纺织、食品、医药、冶金、卫生、生化分析室、试验室、教育科研等领域。推进式搅拌器的特点在于,它的桨叶不是由立体曲面组成,而是由钢板扭曲而制得。 在搅拌时叶轮会使液体向前方成轴向流排出,使流体在容器内形成循环。当在容器内无 挡板时,会形成轴向流和水平回转流,此时会减弱搅拌效果,为了达到理想的搅拌
11、效果, 在容器内安装挡板,便可得到比较规整的轴向流,以增强搅拌效果。虽然我国的搅拌设备有了很大发展,但是和国外相比,还有很大的差距。对新产品 的研发不够,没有掌握核心的技术。要想做到质量可靠、高效节能、性能先进、经济安 全,还有很长的路要走。1.2推进式搅拌器总体分析推进式搅拌器主要分为电动机、减速机、上底座、下底座、机架、凸缘法兰、反应 釜、搅拌轴、叶轮几部分。其中电动机、减速机、搅拌轴是搅拌器的传动装置,底座、 机架等结构是起支撑作用的,最主要的结构是叶轮。对于推进式搅拌器的叶轮,它的桨 叶不是简单地像船舶上的推进器那样由立体曲面组成,而是由钢板扭曲而制得的,因此 它的桨叶刚度和强度都很高
12、。推进式搅拌器的叶轮旋转时会使得容器内的流体沿轴向排 出,形成循环,从而使物料混合的更均匀。电动机的动力通过减速机的减速,传到与减速机连接的搅拌轴上,搅拌轴带动末端 的叶轮旋转,所以传动装置的强度和刚度要求是比较高的。在动力传递的过程中,功率 会有很大的损耗,并且搅拌轴会受到轴向和径向力的影响因此搅拌轴的刚度会特别高。图1.1搅拌设备结构2搅拌器功率的计算搅拌器的搅拌功率是指,搅拌器在一定的转速下进行搅拌时,对容器内液体做功并 使之发生流动所需的功率。搅拌功率的作用:第一是可以设计并校核搅拌器与搅拌轴的 刚度和强度,第二是利于选择电动机和减速机等传动装置。影响搅拌功率的几个主要因素如下:(1)
13、搅拌器的几何尺寸以及桨叶的转动速度:如搅拌器的直径、桨叶倾斜角、桨 叶端面的转速、叶片数、层数、搅拌器距离容器底部的高度、搅拌轴直径等。(2)搅拌器结构:反应釜内径、容器内部液面高度、容器内挡板数、挡板宽度等。(3)搅拌物料特性:液体的密度、粘度、操作压力等。(4)重力加速度。2.1功率准数N的计算P _D B h式(2-1)NF = K (Re),(Fr)qf (下,-,-,)式中:N 一功率数;PP 一搅拌功率,W ;P 一液体密度;F 液体弗劳德数,七二v 2/g; h 容器内液面高度,m ;K 系数;V一转动速度,1 ;r, q 一指数;Re 一雷诺数,Re =如; mR 黏度;B 桨
14、叶的宽度,m ;D/一搅拌器的直径,m ;D一反应釜内径,m ;2.2利用算图法计算np2.2.1 nr的计算NRe为雷诺数,计算公式如下:NReD vp4P式(2-2)式中:D 叶轮直径,m;p 一搅拌液体密度,K g/m3 ; v一搅拌器的转动速度,r/s;R 一搅拌液体黏度,cP。本设计中D =0.9m,p =1071 K /m3,v=2r/s,R =0.3cP,将这些数代入下式得:D vpN Ref式(2-3)0.9 x 2 x1071= 5.78 x 1062.2.2影响搅拌功率的因素(1)对于推进式搅拌器,此时雷诺数为5.78x 106,容器内的流体状态为湍流。所 以容器内的挡板数
15、量以及挡板的宽度都对搅拌功率有影响。(2)一般情况下使用的直立式挡板,通常情况下都用挡板系数气来表示挡板对搅 拌功率的影响1。%可由以下公式表示:气=(氏/ D)1.2 气式(2-4)式中:吧表示挡板宽度,幻表示挡板个数。当K 0.35时,随着K的增大,N降 bbpbbp低。因此在Kb =0.35的情况下,属于全挡板条件;则在0Kb0.35的情况下,属于部分 挡板条件。通常情况下,使用4挡板时,气=(1/101/12)D时,此时为全挡板的条件。由于此处选择n = 4,因此是全挡板的条件。b(3)8弗劳德数,公式:F =n2/g。由文献1可知:一般二的影响比较小,容器的内径D、挡板宽度、等参数均
16、属系数气。(4)对于推进式搅拌器,在功率计算时,搅拌器雷诺数不仅对搅拌器反应釜内的 流体流动状态有影响,而且对搅拌器的搅拌特性有着决定性的作用。根据搅拌雷诺数的 数值的不同,反应釜内的流体的流动状态也不同,通常情况下划分为三种状态,当NRe10时,流体状态为层流。当10 Nr 10 4时,流体状态为湍流。当*广106时,流体状态为强湍流。因为搅拌器的特性与反应釜内流体的流动状态有着非常密切的关系,所以搅拌器在 工作过程中,容器内不得有死角,为了搅拌效果更好,在设计时,应该避免这一问题, 使得在搅拌过程中,容器内的每个地方的流体都能够运动起来。并且流体在流动时,应 该形成一定的流动状况和适当的流
17、动状态。2.3计算搅拌功率P的值推进式搅拌器桨叶的螺距S与其排液量大小有关,一般在s =(0.82),范围内, 常用值s/D广1。对于推进式搅拌器一般情况下桨叶个数为2、3、4个,因为所搅拌的 物料密度和黏度都不大,为了获得更好的搅拌效果,同时又为了搅拌轴保持良好的受力 状态,所以取3个,因此为三叶片推进式搅拌器。此时s/Dj=L由图2.1得:当Nr 106时,Np基本为水平线,因此Np为定值。由于Nr = 5.78x 106,因此Np为定值。由图2.1知:此时Np =0.35。图21 Rushton的算图图中纵坐标为七,横坐标为N政N p的计算公式:g N = 式(2-5)P j式中:p、认
18、。数值均已知,所以只需求出Np的值。由上式得出:P= 8pv3D 5 = N pv 3D 5式(2-6)将4 = N =0.35代入上式得: PP = N pv 3D 5式(2-7)= 0.35 x 1071 x 23 x(0.9)5= 1.77KW因此,推进式搅拌器P = 1.77KW。P值即为搅拌器的轴功率的值。3叶轮的设计3.1该设计所给的设计条件与要求在设计推进式搅拌器时,首先考虑两方面的因素,第一:所要搅拌物料的黏度、密 度等性质;第二:搅拌反应过程中的传质传热要求等。推进式搅拌器适用于搅拌黏度不大,密度较小的液体,他所采用的螺旋式桨叶能够 比较理想的搅拌物料,产生塞流,以致得到较好
19、的搅拌效果。在反应过程中,采用连续 操作,达到理想搅拌效果。设计要求条件如下:(1)操作条件1)操作温度:95C;2)操作压力:0.05MPa.G;3)流体密度:1071Kg/m3;4)设计温度:120C;5)粘度:0.3cP;6)设计压力:0.1MPa.G;7)搅拌强度:适中;8)运行状态:连续操作;(2)管口表1)A出料口: DN40 PN1.6;2) B水蒸气进口: DN25 PN1.6;3) C人孔:DN400 PN1.6;4) d视镜:DN80 PN1.6;5) E水蒸气出口: DN25 PN1.6;(3)备用口:1) F2) GDN25DN403)4)DN25DN25PN1.6;P
20、N1.6;PN1.6;PN1.6。3.1搅拌容器外形图3.2叶轮桨叶的设计3.2.1桨叶形状的确定一般情况下,搅拌器的桨叶形状有平叶、斜叶、弯叶、螺旋叶等,查表得,推进式 搅拌器一般选择螺旋式叶片。3.2.2桨叶与轮毂的连接对于推进式搅拌器的桨叶,为了在搅拌过程中达到良好的搅拌效果,螺旋式桨叶焊 接在轮毂上。轮毂与搅拌轴连接时,靠搅拌轴上的键连接和止动螺钉的紧固,如图3.2 所示。3.2叶片展开图所设计的推进式搅拌器桨叶的前表面由一部分的螺旋面组成,截面后表面是二次抛 物线或圆弧构成的表面。由于螺旋面是不可展开平面,只能采取近似方法进行展开。把 桨叶投影到与搅拌轴垂直的面内,将桨叶断面在该垂直
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