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PROFILEX Berechnung für Kettenbelastung - nach Methode grösster Höchstbelastung

Berechnung für Kettenbelastung - nach Methode grösster Höchstbelastung

Gegen Kettengrösse setzen sich zusammen: Vergleich unter Kettenspannung an Hauptwalz (in dem Kette haftet) und jeder Kettenbelastung. Nachstehende Prozedeur elauben nach KettenspannungBewertung als Funktion verschiedene Ladefähigkeit bedingung.

Symboles  
Ft - Kettenspannung über Hauptwalz.
F0 - Kettenspannung an Rüchführung.
F1, F2 ,... - Lädunge Summe (N).
Wc - Ketten Waage (kg/m).
Wm - Transportiert Ladung Waage (kg/m).
L - Horizontalband Länge (meter) .
L1, L2,... - Länge bande Bahn (meter) .
H - Senkrecht Bandanhöhe (meter)
LS - Bandabschnitt Länge, wo ist Akkumulation (meter).
L1S, L2S,... - Bandabschnitt Länge, wo ist Akkumulation (metry).
R - Bogen Radius (metry).
α - Knickwinkel  (Gräde)
K - Längefaktor (Tab.D)
T - Bogenfaktor (Tab. D)
f1 - Reibwert zwischen Kette und Gürtel aufgetragen (tabela A).
f2 - Wspólczynnik tarcia pomiedzy lancuchem a transportowanymi produktami (tab. A) Reibwert zwischen Kette und Transportiere Produkt
fp - Wspólczynnik rozruchu (tab. B) Anlauffaktor
S - Wspólczynnik poslizgu (tab. C) Rutschfaktor Gleitfaktor
9,81 - Przyspieszenie grawitacyjne (m/s2) Gravitationbeschleuniger

A f1 f2
Reibwert zwischen Kette und Gleitbbahnen Reibwert zwischen Kette und Transportiere Produkt
Lubrication used Angewandt Schmierung Hochkonzentriert Polyetylen Pappe, Plastik Metall Keramik, Glass
Dry 0,50 0,20 0,30 0,45 0,45
Water 0,40 0,15 0,25 0,40 0,40
Soapy water 0,20 0,12 0,15 0,20 0,25
Oil 0,20 0,08 - 0,15 0,20

B Anlauffaktor
Anlaufen pro Stunde fp
0 1,0
5 1,4
10 1,7
15 1,8
20 1,9
25 2,0

C Gleitfaktor
Gleitzeit (prozent) S
0 0
10 0,5
20 0,7
30 0,8
40 0,9
50 > 1,0

D K T
Längefaktor Krümmungfaktor
Kette aus Edehlstahl
Knickwinkel Gleitleisten aus Sahl Gleitleisten aus Hochkonzentriert Polyetylen
α dürr schmier dürr schmier
15 0,25 1,20 1,05 1,10 1,05
30 0,52 1,30 1,10 1,20 1,10
45 0,79 1,40 1,20 1,30 1,20
60 1,05 1,60 1,30 1,50 1,25
90 1,57 2,00 1,50 1,80 1,35
120 2,09 2,50 1,70 2,20 1,50
150 2,62 3,10 1,90 2,70 1,75
180 3,14 3,50 2,10 3,00 1,90

Transporter mit geradeaus laufen Ketten


Ohne Akkumulation
Ft = (2Wc + Wm) x L x f1 x fp x 9,81
Mit Akkumulation
Ft = [(2Wc + Wm) x L x f1 x fp +Ls x Wm x f2 x S] x 9,81
Ohne Akkumulation
Ft = [(2WC+ Wm) x L x f1 x fp +( Wc H- Wm) x H] x 9,81
Mit Akkumulation
Ft = [(2Wc+Wm) x L x f1x fp + (Wc + Wm ) x H +
+ Lsx Wm x f2 x S] x 9,81

Transporter mit Ketten an Bogen arbeiten.

In diesem Zufall Kettenspannung bei Hauptwalz ist berechnung als Summe abwechselnd Lädung. (bild 1):

L2 = K (a2) x R2

L4 = K (a4) x R4

1 - Rüchführung

Im Rückführunge Spannung Schätzung ist seit Laufrad bis Passivrad macht (bild 2):

Abschnitt FE:  F5 = Wc x L5 x f1

Abschnitt FD:  F4 = [F5 + Wc x L4 x f1 ] x T (a4)

Abschnitt FC:  F3 = F4 + Wc x L3 x f1

Abschnitt FB:  F2 = [F3 + Wcx L2 x f1] x T (a2)

Abschnitt FA:  F1 = F2 + Wcx L1 x f1

ander Aufzeichnungweg:

F0 = {[(L5 + L4) x Wc x f 1 x T (a4) + (L3 + L2) x Wc x f1] x T(a2) + L1 x Wc x f1} x fp x 9,81


2 - Arbeitswegung

• Kettenspannung bei Hauptwalz ohne Akkumulation  

In Arbeitswagung Spannung Schätzung ist seit Passivrad bis Laufrad macht (bild 3):

Abschnitt AB:
F1 = F0 + (Wc + Wm) x L1 x f1 + f1 x 9,81

Abschnitt AC:
F2 = [F1 + (Wc + Wm) x L2 x f1+ fp x 9,81] x T (a2)

Abschnitt AD:
F3 = F2 + (Wc + Wm) x L3 x f1 + f1 x 9,81

Abschnitt AE:
F4 = [F3 + (Wc + Wm) x L4 x f1 + fp x 9,81] x T (a4)

Abschnitt AF:
F5 = F4 + (Wc + Wm) x L5 x f1 + fp x 9,81


• Kettenspannung bei Hauptwalz mit Akkumulation 

Kettenspannungkomponente bei Hauptwalz wenn haben wir Akkumulation  ist seit Passivrad bis Laufrad macht. Gesamt Kettenspannung ist die Summe Komponente ohne- und mit Akkumulation.

Abschnitt AB:  F1 = F0 + [(Wc + W m) x L1 x f1 x fp + L1s x Wm x f2 x S] x 9,81

Abschnitt AC:  F2 = {F1 + [(Wc + Wm) x L2 x f1 x fp + L2s x Wm x f2 x S] x 9,81} x T (a2)

Abschnitt AD:  F3 = F2 + [(Wc + Wm) x L3 x f1 x fp + L3s x Wm x f2 x S] x 9,81

Abschnitt AE:  F4 = {F3 + [(Wc + Wm) x L4 x f1 x fp + L4s x Wm x f2 x S] x 9,81} x T (a4)

Abschnitt AF:  F5 = F4 + [(Wc + Wm) x L5 x f1x fp + L5s x Wm x f2 x S] x 9,81

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