KALKULATOR TEGANGAN BELT KONVEYOR
Hitung tegangan efektif, daya motor, dan T1/T2
Estimasikan tegangan efektif Te yang harus diatasi konveyor, daya motor yang dibutuhkan di poros penggerak, dan tegangan sisi tegang dan sisi kendor T1/T2 yang digunakan untuk menentukan kekuatan belt. Berdasarkan rumus sederhana CEMA dikombinasikan dengan relasi capstan Eytelwein.
Konveyor
Material
Penggerak
- Te = f · L · g · (2·Wb + Wm) · cos α + Wm · g · H
- P = Te · v
- T1 = Te · e^(μθ) / (e^(μθ) − 1)
- T2 = Te / (e^(μθ) − 1)
Butuh perhitungan tegangan dan daya terverifikasi untuk pengukuran sambungan dan motor?
Bicara dengan insinyurCara rumus bekerja
Tegangan efektif Te adalah gaya bersih yang harus diberikan penggerak pada pulley head agar belt bergerak stabil. Itu adalah jumlah gaya gesek dari roller (sebanding dengan panjang × massa total bergerak × faktor gesek roller) dan gaya gravitasi yang mengangkat material secara vertikal (Wm·g·H).
Daya motor yang dibutuhkan adalah Te dikalikan kecepatan belt. Kalikan dengan tambahan 1,05–1,15 untuk menutup kerugian efisiensi penggerak (gearbox, kopling) saat menentukan motor sebenarnya.
T1 dan T2 berasal dari persamaan capstan Eytelwein T1 / T2 = e^(μθ). Dikombinasikan dengan T1 − T2 = Te, ini menetapkan kedua nilai. T1 adalah tegangan desain yang digunakan untuk memilih rating carcass belt dan panjang sambungan.
Referensi faktor gesek roller
Pilih f berdasarkan perawatan konveyor, beban debu, dan suhu lingkungan.
| Kondisi | f |
|---|---|
| Bersih, terawat baik, dalam ruangan | 0.018 |
| Layanan luar ruangan standar | 0.020 |
| Default untuk desain | 0.022 |
| Lingkungan berdebu, pertambangan | 0.025 |
| Kotoran berat / start dingin | 0.030 |
Koefisien gesek penggerak menurut lagging
Faktor wrap μ bervariasi dengan permukaan drum dan kondisi cover belt.
| Permukaan penggerak | μ |
|---|---|
| Baja telanjang, kering | 0.30 |
| Baja telanjang, basah | 0.20 |
| Lapis karet, kering | 0.35 |
| Lapis karet, basah | 0.30 |
| Lapis keramik, kering | 0.45 |
| Lapis keramik, basah | 0.40 |
Kesalahan umum
- Menggunakan nilai f yang sama untuk konveyor pendek dan panjang — konveyor pendek (di bawah 50 m) memiliki kerugian ujung relatif lebih besar; pertimbangkan pengali 1,05–1,10 pada Te.
- Lupa bahwa konveyor turun bisa memiliki Te negatif. Penggerak kemudian menjadi rem, dan Anda butuh holdback atau VFD regeneratif daripada motor biasa.
- Menentukan ukuran motor tepat di P. Instalasi nyata membutuhkan margin layanan 15–25 % untuk torsi start, akselerasi belt bermuatan, dan penumpukan material.
- Mengacaukan T1 dengan tegangan kerja belt. T1 adalah tegangan statis maksimum dalam loop belt; pemilihan belt sebenarnya menambah faktor keamanan 6–10× di atas kekuatan putus carcass.
- Mengabaikan tegangan akselerasi. Belt panjang dan bermuatan berat memiliki Tac signifikan saat start; gunakan penggerak soft-start atau kopling fluida untuk L > 200 m atau Q > 2000 t/h.
Kapan Anda butuh tinjauan desain lengkap
Kalkulator ini menerapkan rumus sederhana CEMA, yang akurat sekitar ±10 % untuk konveyor troughed konvensional pada operasi mantap. Untuk konveyor overland panjang, profil kompleks, layanan suhu rendah, atau belt apa pun yang membutuhkan verifikasi DIN 22101 / ISO 5048, analisis start-up dinamis, atau studi kasus beban formal, hubungi insinyur BisonConvey.
Minta tinjauan teknikAlat teknik lainnya
- 01
Kalkulator Panjang Belt
Panjang belt geometris di sekitar dua pulley, dengan koreksi kemiringan opsional. Untuk menentukan ukuran belt pengganti dan perencanaan sambungan.
- 03
Kalkulator Kecepatan Belt
Kecepatan linier belt dari diameter drum dan RPM, dengan bantuan drive-train untuk motor + gearbox. Termasuk referensi kecepatan tipikal per industri.
- 04
Kalkulator Kapasitas Belt
Aliran massa dan volumetrik dari lebar belt, kecepatan, densitas, sudut palung dan surcharge. Metode area ekuivalen CEMA dengan referensi densitas untuk 15 material.
- 05
Kalkulator Diameter Pulley
Diameter drum minimum untuk pulley penggerak, pembelok, dan snub sesuai DIN 22101. Mendukung kelas belt fabric (EP) dan steel cord (ST) dengan matriks lengkap grup pemanfaatan.
- 06
Kalkulator Lendutan Belt
Lendutan dan persentase belt antar roller dari jarak roller, massa belt, beban material, dan tegangan. Putusan terintegrasi OK / PERHATIAN / BERLEBIHAN.
- 07
Kalkulator Sudut Kemiringan
Kemiringan konveyor dari ketinggian dan panjang, plus rekomendasi tipe belt (halus, cleated, atau sidewall) untuk 20 material curah dengan batas sudut sesuai CEMA.
- 08
Kalkulator Daya Motor
Penentuan ukuran motor penggerak dari kapasitas, panjang, ketinggian, dan kecepatan belt. Mengembalikan Te, daya mekanis, daya poros, dan ukuran motor IEC standar berikutnya.
- 09
Pemilih Kelas Roller CEMA
Kelas roller CEMA (A–E) dan diameter roller dari lebar belt, kecepatan, densitas, dan ukuran lump. Naik kelas otomatis pada kecepatan tinggi atau lump besar.
- 10
Kalkulator Lebar Belt
Lebar belt minimum dan lebar standar yang direkomendasikan dari kapasitas, kecepatan, densitas, dan geometri palung. Metode area ekuivalen CEMA.
- 11
Properti Material Curah
Tabel referensi dengan pencarian untuk densitas, sudut istirahat, sudut surcharge, dan abrasivitas 40 material curah. Filter berdasarkan kelas abrasivitas.
