elevador helicoidal

April 20, 2018 | Author: dariocontrol | Category: Screw, Gear, Transport, Machines, Mechanical Engineering
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Descripción: very good...

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ESCUELA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TECNICA N° 1 – SANTA ROSA – TTP TTP Electromecánica - Junio de 2005

 ELEVADORES HELICOIDALES (Tornillo sin fin) Están constituidos por un tornillo sin fin o rosca elevadora de paso helicoidal, que gira dentro de un caño de acero o camisa, produciendo el desplazamiento del material a transportar a través de los “filetes” de la rosca. Se los emplea como extractores de las tolvas o rejillas de recepción de las plantas de acopio, de los silos base cónica, como equipos móviles (vulgarmente denominados “chimangos”). CAPACIDAD DE TRANSPORTE DEL TORNILLO SIN FIN 

Se obtiene a partir de la siguiente ecuación:

Q = 60 *

* D2 * P * n * G * F / 4

[ Tn/h ]

Siendo:

D – Diámetro del caño camisa (expresado en metro) P - Paso de la rosca (expresado en metro) n - revoluciones por minuto (rpm) del eje de la rosca G – peso específico del material a transportar (expresado en Tn/m ) coefic icie ient nte e de carg carga, a, porc porcen enta taje je de la secc secció ión n del del tubo tubo F – coef 3

que que se llen llena a (es (es adimensional, depende del material a transportar – su granulometría – forma y superficie exterior del mismo y de la inclinación de la rosca. Valores corrientes de F son 0,6 / 0,7).POTENCIA DEMANDADA POR EL TORNILLO SIN FIN 

Debemos recordar siempre que la ecuación base de la potencia es el producto de una fuerza y una velocidad (caso ideal). Cuando se aplica a una máquina, a esta ecuación hay que afectarla del rendimiento mecánico del equipo, quedando de la siguiente manera:

N=F*V/

[ kgm/seg ]

rendimiento del tornillo que puede variar entre 0,75 y 0,90 dependiendo de la tecnología y calidad de los componentes. La ecuación que nos permite calcular la potencia requerida es:

N=V*[Km*(Lt*

g r  +Lt*

g c*0,75*

*D/P)*(1+

)+ Kt* Lt*

a

a*

*D/P ] / (

75 * Teniendo en cuenta que 75 kgm/seg = 1 HP , la potencia obtenida se expresa en HP Siendo:

V – velocidad de avance de la rosca = n * P / 60 (expresada en m/seg) Km – peso del material contenido en el transportador ( expresado en kg/m) Kt – peso del tornillo sin fin (expresado en kg/m) Lt – longitud del transportador (expresado en metros)

P-

Paso de la rosca (expresado en metro)

gr–

coeficiente de rozamiento entre el material y la rosca.

gc–

coeficiente de rozamiento entre el material y el caño camisa

a–

coeficiente de rozamiento combinado (

g r *

g c ).

La potencia así obtenida es la mínima necesaria para que el equipo funcione normalmente

ESCUELA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TECNICA N° 1 – SANTA ROSA – TTP TTP Electromecánica - Junio de 2005

Para seleccionar la potencia del motor es aconsejable utilizar un margen de seguridad del 20 al 30 % con el objeto contemplar situaciones particulares de sobrecargas (arranque (arranque a plena carga, transporte de materiales de mayor peso específico).

DETALLES DE SU CONSTRUCCION • Rosca extractora extractora para silos (RES) y tolvas, tolvas, características características: Construídas con hélices de paso igual al diámetro. En medidas que permiten el rendimiento horario, con bordes reforzados para menor desgaste. Baja velocidad de giro evitando rotura de granos. Mando por motor eléctrico trifásico asincrónico, paso a correas en “V” y reductor de velocidad a engrana engranajes. jes. Las roscas roscas EXTRAC EXTRACTOR TORAS AS poseen poseen válvula válvula de regulac regulación ión acciona accionada da por  piñón y cremallera.

http://www.sansoni.com.ar/norias.htm MODELO

RTS RTS RTS RTS RTS RTS

60 80 100 120 150 200

CAP. M3/h 75 100 125 150 187,5 250

CAP. T/H 60 80 100 120 150 200

Dm. ESP./mm 250 300 300 300 390 390

SECC. M2 0,085 0,104 0,104 0,137 0,17 0,17

RPM 178 140 178 178 140 178

 ROSCAS TRANSPORTADORAS  DETALLES DE SU CONSTRUCCION • Rosca transportadora transportadora tipo batea (RTS), característi características: cas: Construídas con hélices de paso igual al diámetro diámetro.. En medidas medidas que permite permiten n el rendimi rendimiento ento horario, horario, con bordes bordes reforzados para menor desgaste. Baja velocidad de giro evitando rotura de granos. Mando por motor eléctrico trifásico asincrónico, paso a correas en “V” y reductor de velocidad a engranajes. Cajas de transporte de sección semicircular, con tapas y bancadas de apoyo desarmables en tramos modulados

MODELO

RTS RTS RTS RTS RTS RTS

60 80 100 120 150 200

CAP. M3/h 75 100 125 150 187,5 250

CAP. T/H 60 80 100 120 150 200

Dm. ESP./mm 250 300 300 300 390 390

SECC. M2 0,085 0,104 0,104 0,137 0,17 0,17

RPM 178 140 178 178 140 178

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