第 28卷 第 3期 总 102期 1999年 5月 斯器 £l一2 ·19· 料斗 闸门的应 力计算 譬 建国 /rHf ——.\J 『 关 一 ‘ — 一 I— y I 1 闸门压应力 的分析 力相对减小 , 门所受的 压应 力较大 ,在个 别情况 闸门受 颗粒 物料 的压应 力取 决于散装 物料的 性质 、闸门结构 的刚度和颗粒物体堆积过 程。料斗 装 满物 料 时,在物料产 生的压应力作用 下 ,闸 门零 件及料斗壁发生弹性变形 ,导致闸门上部 的物料继 续 向下流动 ,处 于放料 口上部的物料在其柱状体的 圆 周上 所产 生的切应 力 t(摩 擦 力及 附着力 )将吸 收闸门上部物料的大部分重 量(如图 la)。 ...
第 28卷 第 3期 总 102期 1999年 5月 斯器 £l一2 19 料斗 闸门的应 力计算 譬 建国 /rHf .\J 『 关 一 一 I y I 1 闸门压应力 的分析 力相对减小 , 门所受的 压应 力较大 ,在个 别情况 闸门受 颗粒 物料 的压应 力取 决于散装 物料的 性质 、闸门结构 的刚度和颗粒物体堆积过 程。料斗 装 满物 料 时,在物料产 生的压应力作用 下 ,闸 门零 件及料斗壁发生弹性变形 ,导致闸门上部 的物料继 续 向下流动 ,处 于放料 口上部的物料在其柱状体的 圆 周上 所产 生的切应 力 t(摩 擦 力及 附着力 )将吸 收闸门上部物料的大部分重 量(如图 la)。 圈 1 闸 门所 受 的压 应 力 升 布 酉 由于这些 内应 力的作用 ,闸门的实际压应力的 值有时 比液体 静定压应力值小很多。物料产生的切 应力 r越大 ,闸门受到的压应 力就越小。当闸门在 放料过程中关 闭时 ,料斗中的物料就产生应力。此 时闸门的压应力最小 。 料斗装 满散装物 料时 ,闸门 的压 应力最大 ,若 料斗壁及 闸门的变形较小 ,料斗中间部分物料产生 的位 移就 比周围物料产 生的位 移小 ,则物料 的切应 下 近于液体静压应力 。若打开 闸门使物 料外 流后又 关 闭闸门 ,则 物料产生的 切应 力增 大 ,闸门受到 的 压 应力就下降 。综上所述 ,闸 门所 受的压应 力取决 于很多 因素 ,甩计 算法 准 确地 确定 其 数值是 困难 的 。 2 闸门压应力的计算 在实际应用 中,可用下述公式近似 计算闸门受 到的压应力 : 口一 5.6k。7R (1) 式中 R 放料 口的液体半径 ; k 料斗操作特点系数 卜一 物 料的密度 。 对 于全部 装料 的 定量料 斗,k 的 数值 不得 小 于 2料斗装 满物 料时 ,其 闸 门所 受 的压应 力将产 生一定 的增量 。对于非 全部装料 的定量料斗 ,其 k 值 不得小于 l_5。 当非全部装 料定量料 斗其 k。值取 为 1时 ,公 式 (1)适 合于水平闸门的料 斗见 图 la;在相同条件 下 ,fI面斜 闸门和竖直闸门所受 的压应 力比水平 闸门 的小。其压应 力可按下面公式近似计算 : 口= 5 6k。7R (Cos a+ m Sin ) (2) 式 中:a 闸门与水平 面的倾斜 角(如 图 lb); R 放料 口的液体半径 ; m物料 的活动率 。 公 式 (1)和 (2)适用 于放 料 口尺寸小于料 斗总 尺 寸的情况 。图 Ic是装不易卸出物料(螺旋形及破 碎 金属切屑混合物)的单斜面料斗示意图 。对于卸 料 口的直径与料斗本身尺寸相等的情 况 ,闸 门所受 的压应力可按下面公式 计算 : (F转 27页) 维普资讯
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