BisonConvey

CALCULADORA DE CAPACIDAD DE BANDA TRANSPORTADORA

Capacidad de material a partir de la sección, velocidad y densidad

Calcule el caudal másico Q (t/h) de un transportador en artesa a partir de su ancho, velocidad, densidad aparente del material, ángulo de artesa y ángulo de sobrecarga. Utiliza el método CEMA de área equivalente con la geometría estándar de artesa de 3 rodillos de igual longitud.

Unidades

Banda

Material

Capacidad
Sección A
0.1294
1.393 ft²
Caudal volumétrico
931.8
m³/h
1218.8 yd³/h
Caudal másico
1491.0
t/h
1643.5 stph
Fórmulas
  • b = 0,9·B − 0,05 m (ancho efectivo de banda con holgura de borde CEMA)
  • L = b / 3, A_artesa = L² · sin α · (1 + cos α)
  • A_sobrecarga = (L · (1 + 2·cos α))² · tan β / 4
  • Q = (A_artesa + A_sobrecarga) · v · ρ · 3600

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Revisión gratuita — uno de nuestros ingenieros de bandas verifica su cálculo y recomienda el grado y la configuración exacta de la banda para su aplicación.

Sus datos de entrada (enviados con la solicitud):
Width=1000mm, speed=2.0m/s, density=1.6t/m³, trough=30°, surcharge=20° → Q=1491.0 t/h (931.8 m³/h)

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Cómo se calcula la capacidad de banda

Una banda transportadora cargada lleva el material en dos regiones apiladas: la sección inferior en artesa formada por los rodillos portadores (la sección por debajo del nivel de las partes superiores de los rodillos laterales) y el montón de sobrecarga que se asienta encima. El área de sección total A es la suma del área de la artesa y el área triangular de sobrecarga, ambas funciones del ancho efectivo de banda b.

El ancho efectivo de banda b aplica una holgura de borde estándar CEMA — típicamente 0,9·B − 50 mm — por lo que el cálculo es conservador frente a derrame de material. Cada uno de los tres segmentos de rodillo tiene una longitud b/3.

El caudal másico Q es el caudal volumétrico (sección × velocidad) multiplicado por la densidad aparente y 3600 s/h: Q [t/h] = A [m²] · v [m/s] · ρ [t/m³] · 3600. Esta es la capacidad en régimen permanente con alimentación uniforme; la alimentación intermitente o las restricciones de faldones pueden reducir el máximo práctico en un 10–20 %.

Referencia de densidad aparente y ángulo de sobrecarga

Valores indicativos de CEMA, FEM 2.121 y práctica de campo. Verifique siempre con el material real — el contenido de humedad y el tamaño de los terrones pueden cambiar la densidad en ±20 %.

MaterialDensidad aparenteSobrecargaArtesa máx.
Carbón antracita, dimensionado0.96 t/m³25°30°
Carbón bituminoso, todo uno0.85 t/m³22°35°
Mineral de hierro, triturado2.50 t/m³20°30°
Caliza, triturada1.60 t/m³22°35°
Arena, seca suelta1.60 t/m³18°30°
Arena, mojada compactada2.00 t/m³10°30°
Grava, lavada y seca1.70 t/m³20°30°
Cemento, Portland1.40 t/m³15°20°
Clínker, cemento1.40 t/m³22°30°
Bauxita, triturada1.30 t/m³20°30°
Roca fosfórica1.20 t/m³22°30°
Trigo0.77 t/m³12°20°
Maíz, desgranado0.72 t/m³10°20°
Astillas de madera, dura0.40 t/m³30°35°
Sal, en roca1.40 t/m³22°30°

Errores comunes

  • Usar la densidad de catálogo sin verificar el contenido de humedad. La caliza mojada puede ser 2,4 t/m³ frente a 1,6 t/m³ seca — un 50 % de diferencia en capacidad para la misma banda.
  • Igualar el ángulo de sobrecarga al ángulo de reposo. El ángulo de sobrecarga es típicamente 5–10° menor que el ángulo de reposo estático porque la banda está en movimiento.
  • Elegir el ángulo de artesa sin verificar el esfuerzo en el borde de la banda. Las artesas más pronunciadas (35°, 45°) aumentan la capacidad pero incrementan el esfuerzo de curvatura de la banda; consulte las tablas de resistencia de la banda.
  • Olvidar que la capacidad escala aproximadamente con el cuadrado de la sección, pero inversamente con el tamaño de los terrones — terrones grandes requieren bandas más anchas a la misma capacidad para evitar problemas de centrado.
  • Mezclar densidad imperial (lb/ft³) con ancho de banda métrico — error común al adoptar fuentes CEMA de EE. UU. para un diseño métrico.

Cuándo consultar a un ingeniero

Esta calculadora devuelve la capacidad CEMA de área equivalente en régimen permanente para una artesa idealizada de 3 rodillos de igual longitud. Las instalaciones reales enfrentan restricciones de faldones, alimentación no uniforme, límites de esfuerzo en bordes y requisitos de limpieza específicos del material. Para dimensionado de nuevos transportadores, ampliaciones de capacidad o cualquier instalación que maneje materiales abrasivos, de alta temperatura o pegajosos, hable con un ingeniero de BisonConvey.

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