搅拌器与罐径的几何关系
从搅拌器的功能可以知道,叶轮的大小不是任意决定的,它可以影响叶轮的排出流量,涡轮式搅拌器公司,也可以影响动力消耗,也就是可以影响向液体中输入能量的大小,说明叶轮的大小直接影响搅拌过程所需要动力,还能提供良好的流动状态,完成预期的操作。叶轮的大小一般以桨径的大小(所谓桨径是指叶轮回转时前端轨迹圆的直径)和叶轮的宽度来衡量。桨径的选择与搅拌器的种类有关,与罐径的大小有关。
当搅拌罐中出现“圆柱状回转区”时,这个部分的混合很差,致使混合时间较长,不利于搅拌过程,所以一般都要设法缩小这个区域。如果减小桨径就可以缩小“圆柱状回转区”的半径。在低黏度液时,由于液体流动性好,能量传递较容易,所以不必担心由于液体流动性好,能量传递较容易,所以不必担心由于桨径的减小会造成叶轮外围出现死区。此时,只要叶轮的搅动液量范围够,就应将桨径取小些。
搅拌减速机,属于搅拌机技术领域.包括由底座,三级齿圈和一二级齿圈组成的整体倾斜安装的壳体,壳体内按中心线方向依次安装有三级行星齿轮减速机构和输出法兰,在各级中心轮的端面之间安装有轴承顶轴Ⅰ和角接触球轴承Ⅰ.本有效解决了搅拌减速机各级中心轮之间的受力较大和摩擦比较严重的问题,有效防止各级中心轮之间接触的端面磨损,涡轮式搅拌器供应,使搅拌减速机转动安全,涡轮式搅拌器,平稳且噪音比较低.
搅拌器传动装置
通常利用电动机和变速箱的直联机组、屏|蔽式电动机和普通电动机作为搅拌罐的动力。电动机变速箱直联机组根据不同的设计,可以把电动机变速箱直联机组做成一般结构的或者小尺寸的。
一般结构的电动机变速箱直联机组做成一般结构的或者小尺寸的。一般结构的电动机变速箱直联机组的轴和搅拌器的轴可以进行刚性联接,活动联接或通过三角皮带传动以及采用电动机无极变速器。而小尺寸传动只有把电动机变速箱轴和搅拌器轴进行刚性联接一种结构。
在电动机变速箱与搅拌器进行刚性联接的传动结构中,把电动机变速箱输出轴的下支承作为搅拌器轴的一个支承。根据结构特性的不同,传动轴的支承有三种结构:以装在传动支架上的滚动轴承做为传动轴的支承;以装在搅拌罐壳体底部的滑动轴承作为传动轴的支承;支承装在TIII型机械密封中。
在所有的结构中,传动轴的下支承用来承受径向载荷。利用电动机变速箱的径向止推轴承承受轴向载荷。由于作用在此轴承上的轴向力受到,因此第三种结构的传动可以应用与壳体公称压力不大于0.3兆帕斯卡和搅拌器轴转速为5~160转/分的搅拌罐上。
作用在径向止推轴承上的轴向力取决于作用在搅拌器和机械密封上的轴向力,因此,在特殊计算的基础上可以做出电动机变速箱和搅拌器轴采用刚性联接结构称为可能的结论。
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