對于普通帶式輸送機系統,由于帶速和托輥轉速較低,托輥的旋轉頻率低于輸送帶的橫向振動(dòng)頻率,一般輸送帶與托輥之間沒(méi)有共振。但當輸送帶的轉速提高到一定程度,使托輥的旋轉頻率接近輸送帶橫向振動(dòng)的固有頻率時(shí),會(huì )引起輸送帶與托輥的共振,導致輸送帶跑偏、撕裂,托輥損壞等…
對于普通帶式輸送機系統,由于帶速和托輥轉速較低,托輥的旋轉頻率低于輸送帶的橫向振動(dòng)頻率,一般輸送帶與托輥之間沒(méi)有共振。但當輸送帶的轉速提高到一定程度,使托輥的旋轉頻率接近輸送帶橫向振動(dòng)的固有頻率時(shí),會(huì )引起輸送帶與托輥的共振,導致輸送帶跑偏、撕裂,托輥損壞等故障,將嚴重影響物料的穩定輸送。因此,研究輸送帶的橫向振動(dòng)對保證輸送帶的穩定運行具有重要意義。
目前,在我國帶式輸送機系統的小型設計和布置中,根據滾筒摩擦條件和輸送帶的允許垂度,按常規方法確定皮帶張力和滾筒間距。而為了降低振動(dòng),提高輸送物料的穩定性,大量采用低速輸送系列,不適合高速輸送的發(fā)展方向。因此,在研究輸送帶的動(dòng)態(tài)特性時(shí),除了研究輸送帶的起動(dòng)和制動(dòng)特性外,還需要研究輸送帶在正常運行時(shí)的動(dòng)態(tài)因素和穩定性,這對于提高無(wú)動(dòng)力輸送帶的速度具有重要意義。影響輸送帶的穩定性,進(jìn)而提高輸送帶的經(jīng)濟性。
根據彈性薄板的振動(dòng)理論和邊界條件,可以近似建立輸送帶的橫向振動(dòng)方程。輸送帶最常見(jiàn)的成形方法是平底式和槽式,由托輥支承,縱向簡(jiǎn)單支承。其側面為自由邊界或夾持邊界,平帶兩側為自由邊界,槽帶可視為由三部分組成,其兩側為自由邊和夾持邊,中間為夾持邊。從輸送帶的邊界約束可以看出,槽式輸送帶的橫向振動(dòng)頻率遠高于平式輸送帶。一般情況下,輸送帶的pr運動(dòng)不易接近共振狀態(tài)。因此,只能通過(guò)計算平帶的振動(dòng)頻率來(lái)檢驗系統的穩定性。
在帶式輸送機的設計和布置中,可以利用上述理論分析來(lái)檢驗帶式輸送機支撐系統的穩定性,特別是在已知帶速的情況下,可以用來(lái)確定托輥直徑和調整間距使系統能夠滿(mǎn)足避免橫向共振和保證輸送機穩定運行的要求。