开松机蜗壳的作用原理
开松机离心式风机的蜗壳,一般是由两块侧板和一个蜗形壳板以及侧板的吸风口和壳板上的风舌所组成。开松机蜗壳的作用是将空气经吸风口导向叶轮,高密开花机批发,并将自叶轮送出来的空气在壳内汇集,同时使一部分动应转化为静压,将空气沿蜗究引向出风口。兹将蜗壳的作用原理叙述如下:
开松机蜗壳的侧面形状一般均为螺旋线。空气出来进入蜗壳后不再获得能量与因此空气在蜗壳内作用由旋涡运动。由流体力学可知,理想流体作自由旋涡运动时,其动量矩不变
由流体的连续性原理可知:流体在管道内作稳定流动时,单位时间内流经任一截面的流体质量为一常数。
开松机局部阻力损失
开松机局部阻力损失是因为管道中的气流急剧地改变流动状态而产生涡流现象所造成的能量损失。例如,流体经过弯管或突然收缩成扩大的管道,或者经过阀门或控制元件,或者两股气流汇合,都会发生涡流现象,造成能量损失。在计算管道阻力损失时,局部阻力损失是很重要的。因为在大多数情况下,克服局部阻力所损失的能量要比克服管壁摩擦阻力所损失的能量大得多。局部阻力所产生的压力损失。一般可用下列公式计算:
开松机局部阻力系数是通过实验求得的。将实验数据加以整理,可以把它列成表格或绘成幽线,也可以从实验数据求得经验公式。在设计时可以根据条件按公式计算,也可以从图表中直接求得。一艇以采用后一种方法比较方便。兹将几种常用的局部阻力系数列表5-1所示.
应当指出:上面所讲的摩擦阻力损失和局部阻力损失,都是单纯的空气在管道中流动时的损失。在气流输送中,用空气作为介质来输送物体的混合空气在管道中流动时的摩擦阻力损失利局部阻力损失者在比单纯的空气在管道中流动时的阻力损失有所增加。从实验得知:阻力损失的增加量与'物气比'μ值有一定的关系。
混合空气的修正重度较单纯空气的重度增加37.5%,那么混合空气在管道中流动时的阻力损失彼单纯空气在管道中流动时的阻力损失也要大37.5%。
在气流配梢的输送系统中,输棉管道中的物气比较回棉管道中的空气比显然不同。因此计算阻力损失时可以分段进行,先按各段物气比求得空气的修正重度。然后代入公式计算阻力损失。
开松机压力棒曲线牵伸
开松机是将若干台梳棉机与单眼併条机联接,这里梳棉与併条间就有一个产量平衡问题。如果5---6台高产梳棉机(20---25公斤/台时)与一台单眼开松机衔接,则併条部分的前罗拉线速度必须提高1500米/分或更高的水平。否则不能发挥梳棉饥的产量潜力。罗拉高速,高密开花机提供,使其传动轮系也按比例加快,带来了运转平稳以及润滑、声响、磨损和刚强度等一系列问题。原来三上四下曲线牵伸的罗拉直径因受牵伸区握持距的限制,不能太大;第II罗拉直径更是为了适应加工比辊短的纤维,一般为19~22毫米,但在加工细长纤维和化纤时容易绕罗拉后牵伸区有反包围弧对牵伸还产生不利的影响.于是人们在不断实践中创造了各种压力捧牵伸。图4-23为三上三下压力棒曲线牵仰(附自调匀整)装置.压力棒是一个不回转的圆型或多半圆型光貌,用迄杆活套在第II皮辊芯子上,可绕第II皮辊摆动。各根下罗拉的相对位置是固定的,为适应加工不同长度的纤维,只需移动皮辊的前后位置,简化了调整隔距的操作。压力栋使前罗拉与第II罗拉间须条成曲线状,辊三上四下曲线牵伸主牵伸区的后部摩撼力界进一步增强并向前延伸,因此,对纤维运动,高密开花机,特别是对短纤维运动的控制更为有效,高密开花机多少钱,有利于棉条条干均匀度和纤维伸直度的进一步改善。同时,加工纤维长度的适应范围也扩大,垦然前~拉直径辊大,但它仍可适应加工辊短的纤维,
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