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軸流式攪拌設備的制作方法

文檔序號:12415013閱讀:1054來源:國知局
軸流式攪拌設備的制作方法與工藝

本實用新型屬于攪拌裝置領域,尤其涉及一種軸流式攪拌設備。



背景技術:

軸流式攪拌設備采用等角度扭曲的槳葉對物料進行攪拌時,由于槳葉上徑向每點的角速度相同但其與轉軸的距離r不同,所以每點的轉速V轉=wr也不相同,但是槳葉上徑向每點的扭曲角度α相同,根據速度分解理論,槳葉上每點的轉速可以分解為與相互垂直的V軸和V徑,V軸與軸線平行,V軸使得槳葉給予物料軸向力,V徑使得槳葉給予物料徑向力并容易產生切向流并形成渦流,其中V軸=V轉tanα會隨著r的變大而增大,這就導致槳葉根部給予物料的軸向力較小,而槳葉端部給予物料的軸向力較大,使得槳葉容易顫動也造成軸向排液量不同,因此需要改變槳葉徑向上的扭曲角度使得槳葉徑向上每點的軸向力相同。

現有技術中的軸流式攪拌設備的扭曲槳葉多采用直板扭曲或橢圓形板扭曲,但是這兩種結構的槳葉皆為直接與轉軸垂直連接,即其長度方向的中線與轉軸垂直,這就產生了下述問題:1、直板扭曲結構容易導致槳葉迎流面的兜液量下降,進而導致攪拌和排液效率下降;2、橢圓形板扭曲結構由于中線上下兩側的折彎方向相反,會產生一定量的向上軸向力,導致能量的浪費,而且橢圓形板扭曲結構造型復雜,生產效率較低。



技術實現要素:

本實用新型的目的是提供一種軸流式攪拌設備,本實用新型結構簡單,設計巧妙,汲取直面板易加工和橢圓形板兜液量大的優點,同時能量浪費極低,而且能夠保證槳葉上每處折彎點產生軸向力相同。

為解決上述技術問題,本實用新型采用的技術方案如下:

軸流式攪拌設備,包括攪拌槽和攪拌器,所述攪拌器包括轉軸及與轉軸連接的槳葉,槳葉呈直角梯形與長方形連接體的折彎板狀,槳葉的第二長的對角線沿轉軸徑向設置,且槳葉沿第二長的對角線的兩側同方向折彎,槳葉沿徑向上每處折彎點的切線與軸線的夾角α遞減,槳葉沿軸線上每處折彎點的切線與軸線的夾角α相同。槳葉的折彎方向朝向槳葉的迎流方向

優選的,槳葉上每處折彎點的轉速與該處折彎點切線與軸線的夾角α正切值的乘積相同。

優選的,所述攪拌槽的內壁高于攪拌器處周向等間距設有數個擋流板,擋流板為端部向下彎曲的曲面板且其板面與水平面具有不大于45°的夾角。

優選的,所述的擋流板與攪拌槽內壁焊接或與攪拌槽內壁上預設的沉孔通過螺紋連接件連接。

具體的夾角α取值以及其漸變角度范圍可以根據攪拌物料的性能參數進行調整,以便達到最優的攪拌效果。

本實用新型與現有技術相比,具有如下優點:

1)本實用新型所述的槳葉造型簡單,由直角梯形和長方形連接體狀板折彎而成,汲取直面板易加工和橢圓形板兜液量大的優點,同時由于槳葉的第二長的對角線與轉軸垂直連接,且該對角線兩側同方向折彎,不會產生向上的軸向力而造成能量浪費;

2)本實用新型所述槳葉的沿徑向上每處折彎點切線與軸線的夾角α遞減,槳葉沿軸線上每處折彎點切線與軸線的夾角α相同,這就使得槳葉在徑向和軸向上的每點給予物料的軸向力相同,使得軸向攪拌和排液量均勻;

3)本實用新型為了進一步消除槳葉啟動時物料生成的切向流,故設置數個擋流板,擋流板的形狀采用端部朝下彎曲的曲面板,且擋流板與水平面具有夾角,可以有效抑制物料產生切向流,而且能夠阻擋某些比重小于水的發泡物,使其與水充分接觸并進入槳葉的攪拌范圍,提高其溶解效率。

附圖說明

圖1為具體實施方式中攪拌設備的結構示意圖;

圖2為具體實施方式中槳葉的立體結構示意圖;

圖3為具體實施方式中攪拌槽的展開結構示意圖。

具體實施方式

為了使本實用新型的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對本實用新型進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本實用新型,并不用于限定本實用新型。

如圖1-3所示,軸流式攪拌設備,包括攪拌槽1和攪拌器,所述攪拌器包括轉軸2及與轉軸連接的槳葉3,槳葉3呈直角梯形與長方形連接體的折彎板狀,槳葉根部7為長方形部分,槳葉端部6為直角梯形部分,槳葉3的第二長的對角線5沿轉軸徑向設置,且槳葉3沿第二長的對角線5的兩側同方向折彎,槳葉3沿徑向上每處折彎點切線與軸線的夾角α遞減,槳葉沿軸線上每處折彎點切線與軸線的夾角α相同,槳葉沿徑向上每處折彎點的轉速與該處折彎點切線和軸線夾角α正切值的乘積相同。攪拌槽1的內壁高于攪拌器處周向等間距設有6個擋流板4,擋流板4為弧形平面板且其板面與水平面具有30°的夾角,擋流板4與攪拌槽內壁上預設的沉孔通過螺紋連接件連接。

本實用新型的槳葉造型簡單,由直角梯形和長方形連接體狀板折彎而成,具有直板扭曲結構類槳葉易加工的優點,同時槳葉的第二長的對角線與轉軸垂直連接,使得槳葉的端部線條并非沿軸線設置,從而具有橢圓形板扭曲結構類槳葉兜液量大的優點,更重要的是槳葉沿所述對角線兩側同方向折彎,不會產生向上的軸向力而造成能量浪費;加之攪拌槽上設置數個擋流板,擋流板的形狀采用端部朝下彎曲的曲面板,且擋流板與水平面具有夾角,可以有效抑制物料產生切向流,而且能夠阻擋某些比重小于水的發泡物,使其與水充分接觸并進入槳葉的攪拌范圍,提高其溶解效率。

槳葉徑向上每點具體速度分析如下:由于V軸=V轉tanα,即V軸=wrtanα(式中w為角速度),本實用新型中的槳葉沿徑向上每處折彎點的切線與軸線的夾角α遞減,可以抵消r變大而導致的V軸變大,使得槳葉在徑向每點給予物料的軸向力相同,同時由于槳葉沿軸向上每處折彎點的轉速相同,所以槳葉沿軸向上每處折彎點的切線與軸線的夾角α相同,使得槳葉在軸向上的每處折彎點的軸向力相同。

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