高維兵,孔鮮寧
(長安大學(xué) 道路施工技術(shù)與裝備教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西 西安 710064)
混凝土攪拌設(shè)備分間歇式和連續(xù)式兩大類,間歇式的工序特點(diǎn)為分批稱量、分批加料、分批攪拌和出料。間歇式雙臥軸攪拌機(jī)具有攪拌質(zhì)量好、生產(chǎn)率高、適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),是混凝土攪拌設(shè)備中的主導(dǎo)機(jī)型[1-6]。在制備混凝土的生產(chǎn)工藝中,出料是主要工序,在周期式工作循環(huán)中起承接作用,既是前一個(gè)作業(yè)周期的結(jié)束,又是下一個(gè)裝料、攪拌循環(huán)作業(yè)的開始。因此,卸料門在整個(gè)生產(chǎn)過程中有重要作用。卸料門結(jié)構(gòu)形式主要有翻轉(zhuǎn)式、抽拉式和弧形旋轉(zhuǎn)式3種[7-9],其中以弧形旋轉(zhuǎn)門的綜合使用效果最佳,應(yīng)用廣泛。但弧形旋轉(zhuǎn)門在理論上存在固有缺陷——攪拌死區(qū)。由于采用弧形旋轉(zhuǎn)門卸料,卸料門關(guān)閉時(shí),在攪拌過程中,在卸料門圓弧面、兩軸攪拌葉片的最大回轉(zhuǎn)圓和兩圓交點(diǎn)之間會形成一個(gè)類似三角區(qū)域,攪拌時(shí)部分混合料將會堆積于此,使得攪拌葉片無法直接作用在這部分混合料上,當(dāng)攪拌過程完成卸料后,堆積在該區(qū)域未完全拌合的混合料將會隨卸料過程摻和到已經(jīng)攪拌好的混合料中,進(jìn)而影響混合料的攪拌質(zhì)量。國內(nèi)學(xué)者對間歇式雙臥軸攪拌機(jī)徑向速度梯度下的低效區(qū)進(jìn)行了相關(guān)研究[10-12],但對弧形旋轉(zhuǎn)門結(jié)構(gòu)固有的攪拌死區(qū)重視程度不夠。本文針對改善弧形旋轉(zhuǎn)門攪拌死區(qū)這一問題進(jìn)行理論分析,并建立簡化數(shù)學(xué)模型,確定弧形旋轉(zhuǎn)門關(guān)鍵參數(shù)——卸料寬度B的理論確定方法,為間歇式雙臥軸攪拌機(jī)合理確定卸料寬度提供具有參考價(jià)值的理論依據(jù),旨在減小攪拌死區(qū),提高混合料的攪拌質(zhì)量。
圖1 雙臥軸攪拌機(jī)軸向斷面示意圖
如圖1所示,攪拌機(jī)正常工作時(shí),弧形旋轉(zhuǎn)卸料門處于關(guān)閉狀態(tài),O1、O2為兩攪拌軸葉片最大回轉(zhuǎn)半徑所在的兩個(gè)相交圓。為保證弧形卸料門正常啟閉,理論設(shè)計(jì)時(shí)弧形卸料門應(yīng)與兩相交圓O1、O2相切,外切圓為O3,圖中陰影部分即為攪拌死區(qū)橫斷面。由于整個(gè)攪拌裝置不能直接作用于這部分混合料上,攪拌葉片無法將這部分混合料帶入到整個(gè)物料大循環(huán)內(nèi),因此這部分物料只能通過與其直接接觸的混合物料之間的相互推擠作用在攪拌筒內(nèi)做循環(huán)運(yùn)動,其運(yùn)動強(qiáng)度比拌缸內(nèi)其他各點(diǎn)要弱的多,屬于攪拌低效區(qū),但該低效區(qū)并不是由攪拌過程中存在的徑向速度梯度造成的,而是由結(jié)構(gòu)運(yùn)動學(xué)產(chǎn)生的結(jié)果。
對于給定公稱容積的間歇式雙臥軸攪拌機(jī),在卸料門長度一定的條件下,卸料門處攪拌死區(qū)內(nèi)混合料的體積V與圖1中陰影部分面積S成正比,即當(dāng)S減小時(shí),V隨之減小,減少了攪拌桶底部的低效空間,利于提升攪拌質(zhì)量。
圖2 攪拌死區(qū)簡化示意圖
如圖2所示,以O(shè)1、O2兩圓心連線中點(diǎn)O為坐標(biāo)原點(diǎn),建立平面直角坐標(biāo)系xOy。兩圓的半徑為R,中心距為a,相交于點(diǎn)L,弧形卸料門形成的圓O3與O1、O2兩圓相切,切點(diǎn)分別為M、N。O3的半徑為r,卸料寬度B即為線段MN的長,MN中點(diǎn)為E,卸料門開度角∠MO3N=α。
由圖2可知:兩圓的方程分別為:
(1)
y=k,
(2)
連接L、M、N形成等腰三角形ΔLMN,面積為:
(3)
根據(jù)式(3),為了盡可能減小攪拌死區(qū),在保證合理卸料時(shí)間的前提下,卸料寬度B、卸料門半徑r應(yīng)當(dāng)盡可能的小,此時(shí)圖2中S1要明顯小于陰影部分面積S,因此在計(jì)算過程中可以忽略不計(jì)。又因?yàn)镾ΔO3ME與SΔO3O2O為兩個(gè)相似的直角三角形,則有:
(4)
可得到:
(5)
在直角三角形O3EN中,根據(jù)三角函數(shù)可得:
(6)
由圖2、式(5)可知:
(7)
將式(4)(6)代入式(7)得:
由式(7)可知,當(dāng)給定回轉(zhuǎn)半徑R和中心距a時(shí),攪拌死區(qū)面積S是一個(gè)關(guān)于卸料寬度B的函數(shù)。
假設(shè)卸料門是沿?cái)嚢栎S軸向全開式,即卸料長度等于攪拌筒兩端面內(nèi)壁之間的距離,為了保證攪拌混合料的攪拌質(zhì)量,即要將攪拌死區(qū)的體積控制在一定范圍內(nèi)。結(jié)合工程應(yīng)用實(shí)際,假設(shè)攪拌死區(qū)的體積不大于攪拌主機(jī)容積的5%,即S不超過攪拌主機(jī)橫斷面積S′的5%,即可忽略卸料門攪拌死區(qū)對混凝土攪拌質(zhì)量的影響。根據(jù)攪拌機(jī)公稱容量與幾何容積之間的關(guān)系,通過給定的R、a即可得出B上限,其中卸料寬度B的下限理應(yīng)由規(guī)定的卸料時(shí)間來限定。目前國內(nèi)普遍采用的雙臥軸攪拌機(jī)的長寬比在0.7~1.3選擇[13],理論分析與實(shí)驗(yàn)表明長寬比小的機(jī)型的攪拌質(zhì)量和攪拌效率具有明顯優(yōu)勢,因此,應(yīng)優(yōu)先選擇長寬比小的機(jī)型。同時(shí),同等公稱容量的雙臥軸攪拌機(jī),寬短型機(jī)型的攪拌死區(qū)較窄長型小,因此就攪拌死區(qū)而言,應(yīng)優(yōu)先選用寬短型拌缸。在此僅考慮B的上限,以滿足最低要求,隨著B的減小,攪拌死區(qū)會逐漸減小,這對攪拌質(zhì)量的提升是有利的。
MATLAB是美國MathWorks公司出品的商業(yè)數(shù)學(xué)軟件,用于算法開發(fā)、數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)分析以及數(shù)值計(jì)算的高級技術(shù)計(jì)算語言和交互環(huán)境。它將數(shù)值分析、矩陣計(jì)算、科學(xué)數(shù)據(jù)可視化以及非線性動態(tài)系統(tǒng)的建模和仿真等諸多強(qiáng)大功能集成在一個(gè)易于使用的視窗環(huán)境中,為科學(xué)研究、工程設(shè)計(jì)以及必須進(jìn)行有效數(shù)值計(jì)算的眾多科學(xué)領(lǐng)域提供了一種全面的解決方案,并在很大程度上擺脫了傳統(tǒng)非交互式程序語言設(shè)計(jì)(如C、Fortran)的編輯模式,代表了當(dāng)今科學(xué)計(jì)算軟件的最高水平[14-17]。
現(xiàn)有混凝土攪拌設(shè)備中JS型間歇式雙臥軸混凝土攪拌機(jī)是國內(nèi)市場的主流機(jī)型,其結(jié)構(gòu)緊湊、生產(chǎn)效率高[18-23]。選用國內(nèi)某廠家生產(chǎn)的JS型雙臥軸攪拌機(jī)為研究對象,以死區(qū)體積為公稱容積的5%為計(jì)算上限值,根據(jù)建立的數(shù)學(xué)模型,運(yùn)用MATLAB軟件分別計(jì)算出該廠家JS500、JS1000,JS1500,JS2000型攪拌機(jī)卸料寬度的理論上限值B,并與實(shí)際卸料寬度B′進(jìn)行比較計(jì)算誤差率δ。
某JS型攪拌機(jī)部分結(jié)構(gòu)參數(shù)及卸料寬度理論計(jì)算值如表1所示。
表1 某JS型攪拌機(jī)部分結(jié)構(gòu)參數(shù)及卸料寬度理論計(jì)算參數(shù)
由表1可知,MATLAB軟件分別計(jì)算出的JS500、JS1000、JS1500、JS2000卸料寬度與實(shí)際卸料寬度均相差不大,4個(gè)樣本相差均在±10%內(nèi)。且當(dāng)回轉(zhuǎn)半徑、中心距一定時(shí),在一定范圍內(nèi),隨著卸料寬度的增加,攪拌死區(qū)的容積增長,計(jì)算得到的理論值與實(shí)際機(jī)型的卸料寬度基本相符。驗(yàn)證了上述建立的卸料寬度數(shù)學(xué)模型的正確性,為雙臥軸攪拌機(jī)卸料寬度的確定提供了理論依據(jù)。
1)弧形旋轉(zhuǎn)門的攪拌死區(qū)面積S隨卸料門卸料寬度B的增大而增大,攪拌質(zhì)量下降,反之?dāng)嚢栀|(zhì)量提高。
2)同公稱容積的雙臥軸攪拌機(jī),寬短型攪拌死區(qū)較窄長型小,因此就攪拌死區(qū)而言應(yīng)優(yōu)先選用寬短型,以提高攪拌質(zhì)量。
[1]RUDOLF Martinek L, JOHANNES Oertel S.Double shaft forced-feed mixer for continuous and discontinuous manner of operation:US,125733.07[P].1988-10-04.
[2]克里斯托夫·科曼.采用雙臥軸攪拌技術(shù)設(shè)備技術(shù)[J].建筑機(jī)械,2007(7):23-23.
CHRISTOF Corman. Use of twin-shaft mixing and equipment technology[J].Construction Machinery, 2007 (7):23-23.
[3]馮忠緒.間歇式水泥混凝土攪拌機(jī)械[J].筑路機(jī)械與施工機(jī)械化,1997(5):11-13.
FENG Zhongxu. Batch type cement concrete mixing machine[J].Road Machinery & Construction Mechanization,1997(5):11-13.
[4]趙立軍,馮忠緒.雙臥軸攪拌機(jī)葉片排列的試驗(yàn)[J].長安大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2004, 24(2):94-96.
ZHAO Lijun, FENG Zhongxu. Test of blades arrangement for twin shaft mixer[J].Journal of Chang′an University(Natural Science Edition),2004,24(2):94-96.
[5]馮忠緒.混凝土攪拌理論與設(shè)備[M].北京:人民交通出版社, 2001.
[6]李彰.雙臥軸攪拌機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù)匹配的試驗(yàn)研究[D].西安:長安大學(xué),2006.
LI Zhang. Experimental research on the matching of double-shaft mixer structure parameters[D].Xi′an:Chang′an University,2006.
[7]趙興旺.臥式混凝土攪拌機(jī)卸料門的改進(jìn)設(shè)計(jì)[J].機(jī)電信息,2013(24):65-66.
ZHAO Xingwang. Improved design of discharge gate of horizontal concrete mixer[J].Mechanical and Electrical Information,2013(24):65-66.
[8]李建生,全陽娟.雙臥軸混凝土攪拌機(jī)開門系統(tǒng)研究[J].混凝土,2014(7):156-160.
LI Jiansheng, QUAN Yangjuan. Research of system for mixing mechanism for twin-shaft mixer of concrete[J].Concrete,2014(7):156-160.
[9]曾鏡明.一種簡易輕便的混凝土卸料弧門[J].電站施工機(jī)械,1980(4):46-48.
ZENG Jingming. A simple and portable concrete discharge arc door[J].Power Plant Construction Machinery,1980(4):46-48.
[10]馮忠緒,趙利軍,姚運(yùn)仕,等.攪拌低效區(qū)及其消除方法[J].長安大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2005, 25(6):82-85.
FENG Zhongxu, ZHAO Lijun, YAO Yunshi,et al. Mixing inefficient zone of concrete mixer and its eliminating methods[J].Journal of Chang′an University(Natural Science Edition),2005,25(6):82-85.
[11]趙利軍,趙航,馮忠緒.強(qiáng)制式攪拌機(jī)低效區(qū)現(xiàn)象的探討[J].筑路機(jī)械與施工機(jī)械化,2004(11):18-20.
ZHAO Lijun,ZHAO Hang,FENG Zhongxu. Discussion on inefficient zone in forced mixer[J].Road Machinery & Construction Mechanization,2004(11):18-20.
[12]趙利軍.攪拌低效區(qū)及其消除方法的研究[D].西安:長安大學(xué),2005.
ZHAO Lijun. Research of mixing inefficient zone and its elimination method[D].Xi′an:Chang′an University,2005.
[13]馮忠緒,姚運(yùn)仕,趙立軍,等.攪拌機(jī)長寬比的確定方法[J].中國工程機(jī)械學(xué)報(bào), 2004,2(3):300-303.
FENG Zhongxu,YAO Yunshi, ZHAO Lijun,et al. Method for determining length-width ratio of mixer[J].Chinese Journal of Construction Machinery, 2004,2(3):300-303.
[14]楊建強(qiáng),羅先香. MATLAB軟件工具箱簡介[J].水科學(xué)進(jìn)展,2001,12(2):237-242.
YANG Jianqiang, LUO Xianxiang. Introduction of the MATLAB toolbox[J].Advance in Water Science,2001, 12(2):237-242.
[15]劉紅娟. MATLAB優(yōu)化工具箱在機(jī)械優(yōu)化設(shè)計(jì)中的應(yīng)用[J].新技術(shù)新工藝,2012(8):6-9.
LIU Hongjuan. Application of MATLAB optional toolbox in mechanical optional design[J].New Technology & New Process,2012(8):6-9.
[16]晏暉,姜鵬,陳貝.基于MATLAB工具箱的數(shù)字圖像處理技術(shù)[J].微計(jì)算機(jī)信息,2010(26):214-216.
YAN Hui, JIANG Peng, CHEN Bei. Digital image processing technique based on MATLAB toolbox[J].Microcomputer Information,2010(26):214-216.
[17]宗節(jié)保,段柳云,王瑩,等.基于MATLAB GUI軟件制作方法的研究與實(shí)現(xiàn)[J].電子設(shè)計(jì)工程,2010,18(7):54-56.
ZONG Jiebao, DUAN Liuyun, WANG Ying,et al. Research and realization of method for making software based on MATLAB GUI[J].Electronic Design Engineering, 2010, 18(7):54-56.
[18]胡巨濤,白明山,關(guān)洪. JS1000型雙臥軸混凝土攪拌機(jī)的設(shè)計(jì)[J].工程建設(shè)與設(shè)計(jì), 2011(9):73-76.
HU Jutao, BAI Mingshan, GUAN Hong. The design of JS1000 based twin-shaft concrete mixer[J].Construction & Design for Project, 2011 (9):73-76.
[19]趙培芳,張恒仁. JS-500混凝土攪拌機(jī)的技術(shù)改進(jìn)[J].黑龍江水利科技,2006(4):60.
ZHAO Peifang, ZHANG Hengren. Technical improvement of JS-500 concrete mixer[J].Heilongjiang Science and Technology of Water Conservancy,2006(4):60.
[20]李廣普. JS500型攪拌機(jī)拖車機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)改進(jìn)[J].建筑機(jī)械化,2013(8):79-81.
LI Guangpu. Design and improvement of JS500 type mixer trail mechanism[J].Construction Mechanization,2013(8):79-81.
[21]董九洋,宋強(qiáng),溫志廣,等.基于相似理論的實(shí)驗(yàn)室用雙臥軸攪拌機(jī)參數(shù)確定[J].建筑機(jī)械,2017(6):84-89.
DONG Jiuyang,SONG Qiang,WEN Zhiguang,et al. Parameters determination of twin-shaft mixer used in laboratory based on similarity theory [J].Construction Machinery,2017(6):84-89.
[22]趙健,李剛.雙臥軸強(qiáng)制式攪拌機(jī)物料運(yùn)動的分析模擬[J].機(jī)電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新,2009(1):73-74.
[23]張展文.雙臥軸強(qiáng)制連續(xù)式攪拌機(jī)設(shè)計(jì)[J].筑路機(jī)械與施工機(jī)械化,1999,16(2):4-7.