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核心提示:通用輸送帶是在橡膠內(nèi)設(shè)置織物增強(qiáng)
輸送帶與運行阻力的關(guān)系
通用輸送帶是在橡膠內(nèi)設(shè)置織物增強(qiáng)材料,如鋼絲繩和帆布,因面輸送帶本身是各向材料。在研究輸送帶的黏彈性壓陷損耗時,通常是將輸送帶的下覆蓋層按黏彈性處理,因而只需要獲得橡膠的主曲線。對于輸送帶的縱向,研究表明,與輸送帶的黏彈性參數(shù)、彈性模量、黏度(或松弛常數(shù))隨載荷的大小、頻率、外界環(huán)境以及輸送帶的內(nèi)部結(jié)構(gòu)形式等因素有關(guān)。由于輸送帶黏彈性行為的復(fù)雜性,國際標(biāo)準(zhǔn)化組織只發(fā)布了輸送帶彈
性模量的測試標(biāo)準(zhǔn)ISO9856。在各國中,德國的 Vierling在1961年就研究了織物橡膠帶的動態(tài)性能。目前采用的黏彈性模型都是具有蠕變特征的Kelvin-Voig模型,而不采用具有應(yīng)力松弛作用的Maxwell模型。雖然也有人給出采用標(biāo)準(zhǔn)的線性固體模型(兼有 Maxwell是型和Khin-Vog模型的特點),但由于模型中的參數(shù)不易獲得,所導(dǎo)出的輸送帶動力學(xué)方程求解困難,并不易于應(yīng)用到輸送帶的動力學(xué)分析中。
輸送帶在托輥支撐下的垂度對動態(tài)行為的影響,可通過等效彈性模量進(jìn)行計算
E(q, g)"a' cos 8
式中E"—等效彈性模量
E---輸送帶彈性模量
B-輸送帶寬度
q—物料、輸送帶單位長度質(zhì)量;
a—托輥間距;
輸送傾角;
帶式輸送機(jī)的主要阻力通常采用模擬摩擦阻力系數(shù)進(jìn)行計算,而在啟動和停機(jī)的瞬態(tài)
輸送帶張力過程有可能將模擬摩擦系數(shù)考慮成變化量,通常主要阻力與摩擦有關(guān),其特點是與輸送帶的運動方向相反,而重力的方向總是確定的,主要阻力可以考慮成與帶速成線性關(guān)系,當(dāng)?shù)碾x散然,也可以按主要阻力的組成來對主