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MATOS QUISPE YURICO
MAQUINAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES
CANGILONES Cálculo para el desarrollo de Cangilones:
MATERIAL A TRANSPORTAR:
Escoria de horno de fundición
• !" #$ %• Ser&icio : ' oras ( d)a• Peso espec)fico: *$ l+(pie#
• C " ,' -on(hora γ =12
lb
pie3
• T =86 ºF =30 ºC
• Mu. a+rasi&o• No corrosi&o
C =25 ton/hora
! /g " ,0,$1$ L+ !-on cor-a ",$$$l+s
!% " #0,'! pies
Diseño del elevador de cangilones:
Capacidad del elevador en Lb/horas
C
'
=28
ton
hora∗2000
Lbs
1 ton=56000
lb
hora
Capacidad del elevador en
pie3
horaC = {C} ^ {'} /γ= 56000 /70=8 00 {{pie} ^ {3}} over {hora}
Selección de la velocidad de la Faa !"#aa$% por las carac&er's&icas del (a&erial
selecciona(os )n elevador de cangilones de descarga cen&r'#)ga:
*ango de la velocidad +,, a -,,
pie
min
V f aja=300
piemin
.'ni(o espacia(ien&o en&re cangilones e=16 pulg
Capacidad &eórica de cada cangilón
C / {V} rsub {faja} ! e
C t =¿
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C t =(800 pie
3
hora
300 pie
min)∗16
pulg∗1 pie12 pul
∗1hora
60s
C t =0"05#25 pie3
Capacidad real del cangilón % considerando 01 de llenado
C R=C T X %llenado
1 =
0"05#25 pie3 x0"75
1 =0"0$ $$0 pie3
Selección para el -ipo de Cangilón
Selecciona%os el -ipo de cangilón seg2n la capacidad real . las carac-er)s-icas del %a-erial aele&ar3 un cangilón -ipo 4A5 Ta+la N6 II di%ensiones nor%ali7adas -ipo 4A5
Capacidad : 0"11 pie3
2eso )ni&ario : 6"1 Lbs
Largo: # pulg
Ancho: 6 pulg
2ro#)ndidad : 61/$
Capacidad &eórica del elevador por pie de #aa:
C TPF = /V faja=(800 pie
3
hora /300
pie
hora∗60min /1hora)
C TPF =0"0$$$ pie
3
pie de faja
Capacidad del &ranspor&ador por pie de #aa
0"0$$$ pie
3
pie de faja
1 X 0"75=0"0333
pie3
pie de faja
2roba(os en la capacidad de descarga real por pie de #aa cangilón:
C '
R= llenado∗apaidad
espaiamiento
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C '
R=0"75∗0"11 pie3
16 pulg∗1 pie
12 pulg
=0"061875 pie
3
pie de faja
C '
R>C TPF
"elocidad real corregida de la #aa ! V R $
V R=C / {C} rsub {%} = {& 8 00 {{pie} ^ {3}} over {hora} ' {1 h} over {60 (i)}} over {0"061875 {{
"elocidad Cr'&ica !"cr'&i$
V ritia= V R
0"82=
1#3"#3 pies/min0"82
=236"511 pies
minuto
Di3(e&ro de la polea s)perior !&abla "II$ para "cr':
V ritia=236"511 pies
minuto
8ps " ,!5 ∅
N" 9# RPM
"elocidad de &rabao 4+1 de velocidad (edia
V T =0"82∗53 RP! =$3"$6 RP!
Di3(e&ro de la polea in#erior !D2I$
"pi=(80 a 85 )∗ "ps
"pi=0"85∗21=17"85#∅
To%a%os: "pi=18 #∅
Longi&)d de #aa
Lfaja=$ ∗ "pi2∗12
+$ ∗ "ps2∗12
+2 =¿
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Lfaja=$ ∗182∗12
+$ ∗212∗12
+2 X 30 X 3"281 pie
Lfaja=201"#6508 pies
N5(ero se ha considerado &raslape de )nión
& º de angilones= Lfaja
16 pulg
12 pulg∗1 pie
angilon
=201"#6508 pies
16 pulg
12 pulg∗1 pie
angilon
& º de angilones=151"$7 angilones
& º de angilones=152angilones
Ancho de la #aa
a f =longituddelangil n+2 x=1# af =#+2 (1 )=11 pulgadas
2o&encia de Acciona(ien&o !62$
p=T 1−T 233000
2o&encia del (o&or de acciona(ien&o !6p(o&or $
%pmotor=(T 1−T 2)∗V
33000∗nT 1T 2
=e f(
• 2ara poleas (e&3licas sin rec)bri(ien&o : f"$0,9
• 2ara poleas (e&alicas con reves&i(ien&o : f " $0#9
T 1T 2
=e0"25∗$ T 1T 2
=2"1#T 1T 2
=e0"35∗$ T 1T 2
=3"00
Si:
reubrimiento )re*estimiento polea si) ¿T 1T 2
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T 1
T 2>3"00( polea onreubrimiento)
No&a: CuandoT 1
T 2sale %a.or ue ,0!; e
Si adop&a(os la seg)nda sol)ción
T 1+TadiionalT 2+Tadiional
=2"1#
C3lc)lo de la &ensión adicional
reubrimiento
si) ¿¿
T 1+¿T 2+¿
=2"1# ¿
Selecciona(os la #aa:
T 1=Tensi n enel ladode asensoT 2=Tensi n enel lado Flojo
T 1=Ta+Tb+T+Td+TeT 2=Ta+T
Donde:
o Ta=Tensin debidoal peso delos angilones *a+ os
o Tb=Tensi n debido al pesodel material
o T=Tensi ndebidoal pesode laraja
o Td=Tensindebidoalaaindellenado
o Te=Tensi n debidoa la frii n delos apo)os
En-onces:
7ensión debido al peso de los cangilones
Ta= peso de ada angilon∗n , mero deangilones /ramal
Ta=6"1 Lbs∗152angilones /2=$63"6 Lbs
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7ensión debido al peso del (a&erial
Tb=apaid ad deadaangil n∗n,merodeangilones/ramal
Tb=0"11 pie3 - 152
2 -70
lbs
p ie3=585"2 Lbs
7ensión debido al peso de la #aa: T= . , n desonoido
7ensión debido a la acción de la carga !7d$:
Con 8,D9n
10 "/n=
10∗ "pi12 ∗
( apaidad∗γ espaiamiento
12
)16} over {12}} ri+h, =86"62 5 -bs¿
0"11 pie3∗70
lb
pie3
¿
10 "/n=10∗18#∅
12 ∗¿
Con 8+D9n
12 "/n=12∗ "pi
12 ∗(
apaidad∗γ espaiamiento
12 )16} over {12}} ri+h, =103"#5 .bs
¿
0"11 pie3∗70
lb
pie3
¿
12 "/n=12∗18#∅
12 ∗¿
Td=86"625+103"#5
2 =#2"2875 Lbs
7ensión por #ricción
Te=(0"01 a 0"02)(Ta+Tb+T+Td)
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Para Tc"$
? Te con $0$!
Te=0"01∗(Ta+Tb+Td )=0"01∗( $63"6 Lbs+585"2 Lbs+#2"2875 Lbs )
Te=11"$10875 Lbs
? Te con $0$,
Te=0"02∗(Ta+Tb+Td )=0"02∗( $63"6 Lbs+585"2 Lbs+#2"2875 Lbs )
Te=22"821 Lbs
En-onces:
Te' = (11"$10875 Lbs+22"821 Lbs)
2 =17"1163125 Lbs
T e' =17"1163125 Lbs(si) onsiderar el peso dela faja)
En el lado de ascenso !78$
T 1 1=Ta+Tb+Td+Te 1
T 1 1=$63"6 Lbs+585"2 Lbs+#2"2875 Lbs+17"1163125 Lbs=1158"2038 Lbs
Sin considerar el peso de la fa@a
7ensiones )ni&arias por plieg)e de #aa !&abla "III$
Capacidad de las fa@as:
a@a de ,' on7as: 27 Lbs
pulg∗af =27
Lbs
pulg∗11 pulg=2#7
Lbs
pliegues
a@a de #, on7as: 30 Lbs pulg
∗af =30 Lbs pulg
∗11 pulg=330 Lbs
pliegues
N5(ero de plieg)es de la #aa:
a@a de ,' on7as: &o=
T 1'
702=
1158"2038 Lbs
2#7 Lbs pulg
=3"8##67 pliegues
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a@a de #, on7as: &o=
T 1'
832=
1158"2038 Lbs s
330 Lbs
pulg
=3"50#7 pliegues
Asu%iendo una fa@a de #, on7asNo de plieg)es -
• Peso del ar%a7ón o al%a de lona =Ta+la BI>
• Pesodearma2 n (32on2as)
Pa ¿0"02$ Lbs
pulg anho∗11 pulg∗$
pliegues∗201"#6508 pie2
pies
Pa=106"63 Lb
Selecciona(os el espesor de la c)bier&a !7abla ;$
Ser&icio: ' horas por d)a3 ser&icio 3 escoria de horno de fundición So+re el lado del cangilón: !('5 So+re el lado de la polea: !('5
2eso de la c)bier&a !&abla ;I$
P=(0"018∗11∗
( 1
81
8 )∗201"#6508 pie
2 )+(0"018∗11∗
( 1
81
8 )∗201"#6508 pie
2 ) Peso de ubierta=3#"## Lbs
2eso de la Faa
T= peso delarma2 n+ pesode laubierta
T= Pa+ P=106"63 Lb+3#"## Lbs T=1$6"62 Lbs
7ensión en el lado de ascenso
T 1=T 11+T=1158"2038 Lbs+1$6"62 LbsT 1=130$"83 Lbs
Che
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&o de pliegues= T 1
2#7 Lbs
pliegues
=$ Pliegues
Co%o: &o de pliegues=$ 3 $ (umple eln , mero de pliegues)
Eficiencia de la fa@a
n f = T 1
numerode pliegues=
130$"83
$ x 2#7 =1"0#8
n f =100
7ensión debido a la #ricción de los apo=os:
Te=(0"01 a 0"02)(Ta+Tb+T+Td)
Te con $0$!
Te=0"01∗(Ta+Tb+T+Td )
Te=0"01∗($63"6 Lbs+585"2 Lbs+#2"2875 Lbs+1$6"62 )
Te=12"877075 Lbs
Te con $0$,Te=0"02∗(Ta+Tb+T+Td )
Te=0"02∗($63"6 Lbs+585"2 Lbs+#2"2875 Lbs+1$6"62 )
Te=25"75$ Lbs
En-onces:
T e' =
12"877075 Lbs+25"75$ Lbs2
=1#"31 Lbs
7ensión en el lado de ascenso considerando el peso de la Faa !7 8$
T 1=Ta+Tb+T+Td+Te
T 1=$63"6 Lbs+585"2 Lbs+#2"2875 Lbs 1$6"62 1#"31
T 1=1307"01 Lbs
7ensión en el lado #loo de descenso !7+$
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T 2=Ta+T=$63"6 Lbs+1$6"62 Lbs=610"22 Lbs
*elación de 7ensiones:T 1
T 2=
1307"01
610"22 Lbs=2"1$ Reduc-or -ipo: P ? ,* RPM salida: D1RPM =D$ 7> Reducción: ,* 3 #D$ Co%+inación: P ? *(19
Peso !## g
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Cálculo de la Trans%isión para la cadena de Rodillo:
*elación de &rans(isión !i$ i= & 1
& 2=
6$
38"5$=1"66
N)(ero de dien&es:
Pi 6 n 7 1=21dientes (asumido)
Catalina i=7 2
7 1
7 2=7 1-i
7 2=21-1"66=3$"86≅35
*elación de &rans(isión corregida !'$
+ =7 2
7 1=
35
21=1"66
Fac&or de servicioMauina %o-ri7 -ipo: F
f0s " !0#
2o&encia de diseño !6pd$
pd " f 8s -Pot =1"3 - 6"6=8"58 %p
Selección de la cadena !ANSI$:
En el diagra%a:
pe " !$09# p
N! " D1 Rp% ???à Selección de la cadena
Ansi NG 9$ H I ???à Paso " 9('5 " $0D,9
Ansi NG D$ H I ???à Paso " 5 " $0*9
2roba(os con la pri(era al&erna&iva
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dp= p
sen 180
7 1
= 0625
sen 180
21
=$"1#3$$1
"p= ps en
180
7 2
= 0"625sen
180
35
=6"#72388
"elocidad &angencial de la cadena !"$
V =$ -d p -n
12 =
$ ∗$"1#3$∗6$12
=70"261 pie
min
Dis&ancia en&re cen&ros
Cp=30a50 pasos=30 pasos(asumidos)
Longi&)d apro?i(ada de la cadena !Lp$
Lp=2∗Cp+0"53∗(7 1+7 2 )=2∗30+0"53 (21+35 )=8#"68 Lp=#0 pasos
Dis&ancia correc&a en&re cen&ros
7 2−7 1¿¿¿2¿
Lp=2 Cp+( 7 1+7 22 )+¿
#0=2Cp+28+$"#6$738
Cp
0=Cp2−31Cp+2" 1',#D; Cp=−b9 √ b2−$ a
2 a
Cp=319
2√ 31
2−$ (2"$8236# )2 (1 )
Cp=319 30"83#$31
2
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Cp1=30"#1#716 J Cp2=0"08028$5
En-onces: C =Cp∗ p=30"#1#716 X 0"625=1#"32$
CONCL@SION A @SA*:
;$ pasos de cadena Ansi NG !$$?! Con spre/e-s de: K! " ,! K, " #9 Paso de la cadena 9('5 " $0D,95
Di(ensión de la caa del elevador
.=: Polea superior+2(anho del angil n+ ! )
: Ps=27
Cangilon2$# x 8#x 81
2 ;
8#+12 ri+h, = 67 .=27+2¿
C = Longitud del anguilon+2 l+2#+2 && =2"5 #a 3 # 5 X =1
C =2$#+2 x 1+2#+2 x3#
C =3$ pulgadas
Largo=2$# X =1 & =3
Caa del elevador:
< rea de la planhas de laaja=(2 x 67+2 x 3$)
• rea de las planchas: !Apls$
.pls= .pls=(2-67 23$ )- #8"$3 pie - 1 pie
12
.pls=1656"#1 pie2
Espesor de la #aa del elevador !Secciones in&er(edias$
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Condiciones de Operación: rela-i&a%en-e li%pia
Peso uni-ario de las planchas " 90!lbs
pie2
Espesor de las planchas:e=10 =.>=4=1/8;espesor
Peso -o-al de las planchas "1656"#1 pie
2-5"1
lbs
pie2=8$50"2$lbs
2eso de los 3ng)los de es#)erBos )&iliBare(os 3ng)los de :
L H 11
2- 1
1
2-
1
8−?$ angulo s 5uno de adaes@uina pararefor2ar la aja
Peso uni-ario "!0,#
lbs
pie
2eso &o&al de los 3ng)los de la caa !2ang$
P .ng=$-#8"$3 pies-1"23 lbs
pie=$8$"28 lbs
2lanchas para las secciones in&er(edias de la caa:
Ae usaran planhas negras de
1
8 -5 pies -10 pies
N)(ero de brida de la caa del elevador !N de bridas$
& B de bridas=
1"52$m+1brida
& B de bridas=#8"$3 pies -
1m
3"28 pies
1"52$ m +1brida
& B de bridas=20"6#10$1=21 bridas
L
r
132❑√ D
5 P
.total=107 D -0"0307
L
r
2
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L
r
132❑√ D
5 P
.total=
#"$21 -106
L
r
2 D =
.efeti*a
.total
h=3$ 2 &112
2& 18
= 37"25=37 {1} over {$}
.o(en&os de Inercia
Ea=2bh
3
12 =
2- 1
8-37"25
3
12 =1076"806315
Ea=1076"8063 5
• CA*AC7E*IS7ICAS DE LOS 2E*FILES :
L ? 11
2 1 1/2 -
1
8
=1"23 lbs
pie
.=2"30 m2 - 1 pulg2
2"5$2
m2=0"3565 pulg2=0"36 pulg2
E =3"3m$ - 1 pulg
$
2"5$$m
$=0"07#282517 pulg$=0"08 pulg$
A=1"1 m3 - 1 pulg
3
2"5$3
m3=0"067 pulg3
X =0"$2 pulg
E=$ (0"08 )+$ (0"36 )(3$2 + 18+0"$2)
E=30"87#2 pulg$
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Eb=2 . t
3
12 +2- . -t (
C
2 -
1
16)
Eb=2(67)- 0"1253
12
+2 -67 - 0"125
(
3$
2
+ 1
16
) Eb=286"16# pulg$
Etota l=13#3"0$82 pu lg$
.seion=(2(3$ #+2(1"5)+1/8)+67)¿- 0"125
.seion=17"65625 pulg2
.angulos=$- .=$ -0"36=1"$$ pulg2
.total= .seion+ .angulos pulg2=17"65625+1"$$ pulg2
.total=1#"0#625 pulg2
*adio de giro !r$
r=❑√ Etotal
.total=❑√ 13#3"0$82 pulg
$
1#"0#625 pulg2 =8"5$1005#7# pulg r=21"6#$1551# m
*elación !L/r$
L
r
= #8"$3 pies -12 pulg
8"5$1005#7# pulg-1 pie
=138"2#28$31
*elación de ancho ne&o
t =
67 pulg
0"125 pulg=536
t =500−?
b
t =$
t =536−?
bG
t =$"288−?b G =$"288 t
-
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2ara el o&ro lado
t =
3$ pulg
0"125 pulg=272
Por in-erpolación
1
t =272−−?
bG
t =1"216−−? b G G =1"216 t
b G =$"288-0"125=0"536
b =1"216'0"125=0"152
(bG +b G G +11 /2)- 18 +0"36 pulg
2
.efeti*a=$¿
(0"536+0"152+1"5)-0"125+0"36 pulg2
.efeti*a=$ ¿
.efeti*a=1"$5$ pulg2
D = .e feti*a .total = 1"$5$1#"0#625=
0"0761$060$
En-onces:
132❑√ D
= 132
❑√ 0"0761$060$
=$78"3720228 L
r <
132❑√ D
entones
P
.total=1075 - (0"0761$060$ ) -0"0307 -138"2#28$312
P
.total=$8057"65$15
P=$8057"65$15- .total=$8057"65$15- 1#"0#625
P=#17720"#782
2eso a considerar !2$
Peso del %o-or reduc-or Peso de la pla-afor%a =1 ó 9 personas> Peso de la polea superior
-
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MATOS QUISPE YURICO
MAQUINAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES
Peso de la fa@a Peso del e@e superior Peso de la chu%acera Peso del sis-e%a de -rans%isión Peso de cangilones . del %a-erial Peso de+ido a las -ensiones en la fa@a
Peso de la ca@a Peso del sis-e%a an-i re-orno Peso de+ido a las -ensiones en la cadena de rodillos del sis-e%a de -rans%isión0
Silos de al(acena(ien&o n 8
SILOS I
Capacidad de al(acena(ien&o 4 horas
C =28 Ton ortahora
−? 28 Tonhora
- 8=22$ TH&
γ =70=Ig
m3
Vm=22$TH& -#07"18$ Ig
TH& ortas -
1
1#2"2517 Ig/m3 !
Vm=10$0"3028#5 m3
CALC@LANDO LAS DI.ENSIONES DEL SILO
Al&)ra = di3(e&ro del &an
-
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MATOS QUISPE YURICO
MAQUINAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES
•Calulo d e dimensiones deltan@ue "=
8
3 % −? % =
3
8 "
Vd=$ - "
2-
$
=$ - "
2-
3
8 "
$
= 3
32
- $ - "3
8"3√ 32 xV / (3 $ ) "
3√ 32 x 3811#"3713$ /3 $ " !$'09$,;,1 pie " !$; pies
=3(10# pie)
8 =$0"875 pie=$1 pies
Espesor de las planchas de cada )no de los paños
Calc)lando la gravedad especi#ica del (a&erial
¿=1#2"2517 Kg
m3
¿=0"1#22517
! " 1! ! ? ! " 1$ D " !* , ? ! " !D, " #D , ? ! " #9 9 " ,! ! ? ! " ,$
* " !# # ? ! " !, 1 " ,D 1 ? ! " ,9' " ; 1 ? ! " ' ; " 9 1 ? ! " 1# " #! # ? ! " #$
CALC@LANDO LAS 2LANC6AS DEL CASCO:
t 1=0"0001$56 ( 1 1 ) x"x=r+ 1
16 ;
t 1=0"0001$56( $0 ) x10# x0"1#22517+ 1
16=0"18$5
t 2=0"0001$56 ( % 2 1 ) x"x=r+ 1
16
t 2=0"0001$56 (35 ) x 10# x 0"1#22517+ 1
16=0"16#3
t 3=0"0001$56 ( 3 1 ) x"x=r+ 1
16
t 3=0"0001$56 (30 ) x 10# x 0"1#22517+ 1
16=0"15$0
t $=0"0001$56 ( $ 1 ) x"x=r+ 1
16
-
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MATOS QUISPE YURICO
MAQUINAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES
t $=0"0001$56 (25 ) x 10# x 0"1#22517+ 1
16=0"1388
t 5=0"0001$56 ( % 1 1 ) x"x=r+ 1
16 ;
t 5=0"0001$56 (20 ) x 10# x 0"1#22517+ 116=0"1235
t 6=0"0001$56 ( 2 1 ) x"x=r+ 1
16
t 6=0"0001$56 (16 ) x10# x0"1#22517+ 1
16=0"1113
t 7=0"0001$56 ( 3 1 ) x"x=r+ 1
16
t 7=0"0001$56 (12 ) x 10# x 0"1#22517+ 1
16=0"0##1
t 8=0"0001$56 ( % $ 1 ) x"x=r+ 1
16
t 8=0"0001$56 (8 ) x10# x 0"1#22517+ 1
16=0"086#
t #=0"0001$56 ( $ 1 ) x"x=r+ 1
16
t #=0"0001$56 ($ ) x 10# x 0"1#22517+ 1
16=0"07$7
Co%o son %enores de en-onces por reco%endación de la API3 para las ; %edidas 5
Calc)lando (ód)lo de elección = per#il de anillo de rigideB:
8" !$;53 " 1!5 ien-o => "'9 %illas(hora
7 =0"0001- "2- % - V
100
2
=0"0001 -10#2 -$1 - 85
100
2
7 =35"1# pulg3 Para Pls=1
$
8E TAFLAS:
"imensionde la seinen per fil 21
2- 2
1
2-
1
$
Can-idad de planchas para el casco . para el fondo
Tipo de soldadura: Fisel si%ple
-
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MATOS QUISPE YURICO
MAQUINAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES
Cone=separain entre planhas= 1
16 ab.a 2
Longi&)d de la circ)n#erencia:
LC " Q < 8 " Q < !$; pie " #1,01##D pies
Calc)lando la can&idad de planchas de 0?8, en )n anillo
NGpls(anillo " =#1,01##Dpie>(!$pie " #10,1## " #9 pls
Considerando el espesor de las planchas del casco se -o%a una separación en-replancha . plancha de !(!D"$0$D,9"e
Can&idad a agregar a la longi&)d de la circ)n#erencia considerando separaciónen&re plancha = plancha !La$
La= & B juntas *ertiales - e=35 -0"0625 1 1=2"1875 pulg
La=2"1875 pulg8 -1 pie /12 pulg 8=0"1822# pie
Calc)lando la longi&)d de la circ)n#erencia corregida:
L1 C = & B pls / pa 6 o x 101+ La=35 x 101+0"1822# pie=350"1822# pie
Calc)lando la longi&)d del di3(e&ro corregido del silo:
"= L
$ =350"1822# pie/$ =111"$66$8 pie
Can&idad de 2ls para los 0anillos cons&r)idos con 2ls 0 ? 8,
35 PLAanillo- 5anillos=175de5-10 1
Calc)lando la can&idad de planchas de -?4 en )n anillo
NGpls(anillo " =#1,01##Dpie>('pie " 1,0'$1, " 1#pls
Considerando el espesor de las planchas del casco se -o%a una separación en-replancha . plancha de !(!D"$0$D,9"e
Can&idad a agregar a la longi&)d de la circ)n#erencia considerando separaciónen&re plancha = plancha !La$
La= & B juntas*ertiales-e=$3- 0"06251 1=2"6875 pulg
-
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-
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MAQUINAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES
Ma-erial a -ranspor-ar: escoria de horno de fundicion
γ =70
lb
pie3=1#2"2517
Kg
m3
C " ,' -on( hora L!" ;%
Solución:
CLASE DEL .A7E*IAL :
Escoria de horno de fundicion
Ma-erial clase: e
ac-or del %a-erial: ,
CA2ACIDAD DEL 7*ANS2O*7ADO*:
C =28TH& -#07"18 IgTH&
- 1h
60min-
1
1#2"2517 Ig /m3=2"1672#7#7 m3/min
C " ,0!D*,;*;* m3/min
2O7ENCIA EN EL EHE DEL 7O*NILLO SIN FIN !C"$
3 3
1.197845794 12 417.416 0, 4min min
4500 4500
m Kg
C L W F CV
× × ×× × ×
= =
C&" 10;$
J Ad(i&iendo )n rendi(ien&o de &rans(isión de >,1
9011
2O7ENCIA EN EL EHE DEL .O7O*ED@C7O* DE ACCIONA.IEN7O:
N"!0;*
Selección del (o&or red)c&or de acciona(ien&o !CA7ALOGO DELC*OSA$
,,0!D*,;*;
-
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MATOS QUISPE YURICO
MAQUINAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES
1,8
75
14
90 4
22,747
776
771
40
Potencia Hp
RPM salida RPM
Reductor tipo U
Motor tipo La
Reduccion
Combinacion
Peso Kg
− =− =− = −− =
− =
− =
− =
SELECCIN DE LOS CO.2ONEN7ES KASICOS DEL 7O*NILLO:
Capacidad del -ranspor-ador en
( )3m
Hora
:
3 3min
2.16729797 60 130.0378782min
m mC
Hora Hora= × =
Con es-e da-o en-ra%os a la gráfica para %a-eriales clase A
elocidad del -ornillo " 1' RPM SEN LA
TAFLA 8E CLASES 4A5
G@SANO DE
´´12Ø =
A N-4 *2.
J Acople .o&riB:
Para !,U3 Peso !901
E@e A :
2# F :
3
12" 4 C0
15
16 :
´´
58 E :
15
16 :
3"
:
1
5" 2
P";
Acople in-er%edio:
-
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MAQUINAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES
E@e A : 2# 7
16 F :!,5 #(1 C :
15
16 8 :# 5 E :
15
16 :5
8 : #5 Acople inal:
E@e A : 2# 7
16 F :!!5 !(1 :5
8 P :6#
3
8
Canale-as:
E@e A : !*5 F : 10#5
8 L : 21#
1
2
Espesor de la -apa:5
6$
Espesor de la canale-a:3
16
"ELOCIDAD DE DES2LAA.IEN7O LINEAL DEL .A7E*IAL:
-
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MAQUINAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES
12"
48
0.3048 48
60 60
0,24384min
t
n RPM
t nV
mV
φ =
=× ×
= =
=
CALC@LO DE 7*ANS.ISION 2O* CADENA DE *ODILLOS:
Po-encia: !3' p
1 51 N =
RPM =PiVón>
2 48 N =
RPM =Ca-alina>
*elación de &rans(isión:
1
2
1, 0025 N
i N
= =
N)(ero de dien&es:
1 21 ( ) z dientes asumido=
12 1
2
22.3125 23 z
i z i z z
= → = × = ≅
Fac&or de servicio: &abla N M para (a
-
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( ) ( )
( ) ( )
2
1 2 2 1
2
2
2
2
2
22 4
32 21 32 2189 2
2 4
3.064989 2 26, 5
0 2 62, 5 3.0649
0 31, 25 1.53245
z z z z Lp Cp
Cp
CpCp
CpCp
Cp Cp
Cp Cp
π
π
+ −
= × + +
× ×
+ −
= × + +
× ×
= × + +
= − +
= − +
Dis&ancia en&re cen&ros correc&a !C$:
Por for%ula general:
2 2
1
2
4 31, 25 31, 25 4 1 1.53245 31.25 31,1517
2 2 1 2
31, 20085
0,04915
30.99836604 31
b b acCp
a
Cp
Cp
Cp pasos
− ± − ± − × × ±= → →
×==
→ = ≅
• 8is-ancia correc-a en-re cen-ro =C>:
31 1" 31"C Cp p= × = × =
EN CONCL@SION:
XSAR:
'1 pasos de cadena ANSI NG '$?!
Paso P"!5
PiVón:1 21 z φ =
Ca-alina:2
23" z φ =
-
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8is-ancia en-re cen-ros: C"#!5
Sis&e(a de 7ranspor&e de ne)(3&ico a S)cción
Se re
-
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flujoaire=20833"3325 pie
3aire
min =2083$ CF!
Di(ensiones del d)c&o !&abla N8$:radiomin/ Rmin=5 pies ?diametro del duto / "=8∅
2erdidas de presión en la &)ber'a debido a la #riccion por 8,, pies de longi&)d del
d)c&o: "el grafio "=8 f.ujo aire =2038$ C v =5000 {pies} over {(i)}∅
Se o+-ienen las perdidas:
Perdidas"548 pulg 2H porada100 pies delongdelduto
CALC@LO DE ENE*GIAS:
Energ'a de aceleración !E8$:
41=M-V
2
2g =
833"3333 lbs
min-83433
2
2-3242 pies
seg
41=#0$22"3$52 lb pie
min
Energ'a necesaria para elevar el prod)c&o !E+$:
42=M- *=833"3333 lbs
min- 28 pie=2333"332$
lb pie
min
Energ'a necesaria para vencer la resis&encia
-
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Para los , codos: 4$=2 -236882"56#8
lb piemin
=$73765"13#7 lb pie
min
S)(ando las energ'as !E7$:
4T = 41+ 42+ 43+ 4$ 4T =5117"810$ lb pie
min
7rans#or(ando a pulgde 2 H
pulgde 2 H= 4T
CF!- 542 pulgde 2 H=
51173$"810$ lb pie
min
2083$ pie
3
min -542
=$"7236 pulg de 2 H
Long e
-
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O=CF! =71500 pie
3
min -60
min
hora-
m3
34283 pie
3=12157246157
m3
%ora O=CF! =20264210262
m3
min
Selección del (o&or elPc&rico de acciona(ien&o
To%o: 1 polos D$ 7 Mo-or 8ELCROSA Tipo: N8 #!9SR Po-encia: !'$P RPM a plena carga: !*D9 RPM
n=#2
os:=0488
a
n=245
Peso: '9*
SILO II
Capacidad de al(acena(ien&o 4 horas
C =28 Ton
hora−?28
Ton
hora- 8=22$TH&
γ =70 lb
pie3=1#2"2517
Ig
m3
Vm=200TH& - #07"18$ Ig
TH& -
1
1#2"2517 Ig /m3 !
Vm=10$0"3028#5 m3
CALC@LANDO LAS DI.ENSIONES DEL SILO
Al&)ra = di3(e&ro del &an
-
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Vd=107#"26237# m3=107#"26237# m3-(3"281 pie )3
m3
7*ANSFO*.ANDO A 2IES
Vd=3811#"3713$ pie3
•Calulo dedimensionesdel tan@ue"=
8
3 −? =
3
8 "
Vd=$ - "
2-
$ =
$ - "2-
3
8 "
$ =
3
32- $ - "
3
8"3
√ 32 xV / (3 $ ) "3
√ 32 x3811#"3713$ /3 $ " !$'09$,;,1 pie " !$; pies
% =3(10# pie)
8 =$0"875 pie=$1 pie
Espesor de las planchas de cada )no de los paños
Calc)lando la gravedad especi#ica del (a&erial
¿=1#2"2517 Kg
m3
¿=0"1#22517
! " 1! ! ? ! " 1$, " #D , ? ! " #9# " #! # ? ! " #$1 " ,D 1 ? ! " ,9
9 " ,! ! ? ! " ,$D " !* , ? ! " !D* " !# # ? ! " !,' " ; 1 ? ! " '
; " 9 1 ? ! " 1 CALC@LANDO LAS 2LANC6AS DEL CASCO:
t 1=0"0001$56 ( 1 1 ) x"x=r+ 1
16 ;
t 1=0"0001$56( $0 ) x10# x0"1#22517+ 1
16=0"18$5
t 2=0"0001$56 ( % 2 1 ) x"x=r+ 1
16
-
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MATOS QUISPE YURICO
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7 =0"0001- "2- % - V
100
2
=0"0001 -10#2 -$1 - 85
100
2
7 =35"1# pulg3 Para Pls=1
$
8E TAFLAS:
"imensionde la seinen perfil 21
2-2
1
2-
1
$
Can-idad de planchas para el casco . para el fondo
Tipo de soldadura: Fisel si%ple
Cone=separain entre planhas=
1
16 ab.a 2
Longi&)d de la circ)n#erencia:
LC " Q < 8 " Q < !$; pie " #1,01##D pies
Calc)lando la can&idad de planchas de 0?8, en )n anillo
NGpls(anillo " =#1,01##Dpie>(!$pie " #10,1## " #9 pls
Considerando el espesor de las planchas del casco se -o%a una separación en-replancha . plancha de !(!D"$0$D,9"e
Can&idad a agregar a la longi&)d de la circ)n#erencia considerando separaciónen&re plancha = plancha !La$
La= & B juntas *ertiales - e=35 -0"0625 1 1=2"1875 pulg
La=2"1875 pulg8 -1 pie /12 pulg 8=0"1822# pie
Calc)lando la longi&)d de la circ)n#erencia corregida:
L1 C = & B pls/ pa6o x 101+ La=35 x 101+0"1822# pie=350"1822# pie
Calc)lando la longi&)d del di3(e&ro corregido del silo:
"= L
$ =350"1822# pie/$ =111"$66$8 pie
Can&idad de 2ls para los 0anillos cons&r)idos con 2ls 0 ? 8,
35 PLAanillo - 5 anillos=175 de 5-10 1
-
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Calc)lando la can&idad de planchas de -?4 en )n anillo
NGpls(anillo " =#1,01##Dpie>('pie " 1,0'$1, " 1#pls
Considerando el espesor de las planchas del casco se -o%a una separación en-replancha . plancha de !(!D"$0$D,9"e
Can&idad a agregar a la longi&)d de la circ)n#erencia considerando separaciónen&re plancha = plancha !La$
La= & B juntas*ertiales-e=$3- 0"06251 1=2"6875 pulg
La=2"6875 p ulg8 -1 pie /12 pulg 8=0"22$0 pie
Calc)lando la longi&)d de la circ)n#erencia corregida:
L1 C = & B pls / pa 6 o x 8 1+ La=$3 x 81+0"22$0 pie=3$$"22$ pie
Calc)lando la longi&)d del di3(e&ro corregido del silo:
"= L
$ =3$$"22$ pie / $ =10#"56## pie
Can&idad de 2ls para los 0anillos cons&r)idos con 2ls 0 ? 8,
$3 PLAanillo - $ anillos=172de $ -8
EN CONCL@SIN LA CAN7IDAD DE 2LANC6AS 2A*A EL CASCO
!*9 PLS de 9 < !$
!*, PLS de 1 < '
Can&idad de planchas para el #ondo = &echo del &an
-
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AT " ;DD$0#199'* pulg2
Se )saron planchas 0 ? 8,
Apls " #, pulg2
Calculando can-idad de planchas para el -echo
&pls
Teho=
.t
.pls=
#660"3$5587
50 =1#3"206#
&pls
Teho=1#$ Pls
Faa 7ranspor&adora
.a&erial: escoria de horno de #)ndicion
Capacidad: 28 ton
hora
2eso espec'#ico:γ =70
lb
pie3
Lfaja=30m≅#845 pies
Capacidad !c$:
C =28 ton
hora -2000
lbs
ton=56000
lbs
hora
O=C γ =
56000 lbs
hora
70 lb
pie3
800 pie3
hora
Seg5n 9agano##:
O=$50b3 * O=audal( m
3
hora)*=*eloidad( mseg )
-
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-
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MATOS QUISPE YURICO
MAQUINAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES
(64#3+2-3458#62$ )+64#3} over {2} 04632#$71=¿¿
.¿
1=¿6465836$$52 pulg2
.¿
Calc)lo de A+:
7 1= L1+2 x
2 ,a) 107 1=
64#3+2- 3458#6$8262
,a)10
2=¿ ( L1+2 x )+ L1
2 - 7 1 7 1=142$3#205#6
.¿
(64#3+2 -3458#62$ )+64#3} over {2} '142$3#205#62=¿¿
.¿
2=¿847753#2$1$ pulg2 .= .1+ .2=6465836$$52+847753#2$1$ .¿
.=154$3375687 pulg2- pies
2
122 pulg
2 .=041071788671 pies2
As)(iendo )n 4,1 del llenado:
.=048- 041071788671 pies2=040857$30# pies2
De &ablas:
b=18
∡de sobrearga=10 B
∡de reposodelmaterial=30B
2or in&erpolación:
-
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apaidad=1546 ton
hora
"elocidad de &ranspor&e:
O .
=25384$61538 pie
3
hora- %ora
60 min
040857$30# pie2 =$#34$23#
piesmin
Capacidad:
C =1546 ton
hora -
26 lb
p ie3
100 lb
pie3
-
$#34$23# pies
min
100 pies
min
=2040131 Ton
ora
2or lo &an&o se enc)en&ra
-
8/19/2019 Maquina Sss
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MAQUINAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES
Seg2n ce%a:
I%pac-o eui&alen-e " % f + % * -sen2
N
ac-or de peso fac-or de i%pac-oac-or de i%pac-o "$3D
impatoreal=impato e@ui*alente- fator deimpato
impatoreal=$45#32- 046=24755# lbs pie
6as&a 4 lbpie
R!.−35−minimo¿ de pliegues=3
maximo¿de pliegues=6
8e -a+las: XNI?ROZAL 2ara:
35 R!.
$ pliegues
18 #anho dela faja
Pesodel entramado=040#6
lbs
pulg
pie
alibre del entramado=0422 pulg
fator de freuenia=2 LV = 2- #845 pies
$#34$23# pies
min
=043##2510
L" dis-ancia en-re cen-ros de poleas de cola . de ca+e7a
8espu[s de calcular el fac-or de frecuencia3 nos dirigi%os a la -a+la de grados . espesores de
cu+ier-a superior de fa@a (1
8) . pos-erior%en-e a las -a+las de cu+ier-a inferior
(2normal−¿ 332)
Espesor de la #aa:
4f =espesor del entramado(aldel entramado+ub+ubierta inf )
4f =0422+1
8+
3
32=0422+04125+040#375=04$3875
-
8/19/2019 Maquina Sss
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MATOS QUISPE YURICO
MAQUINAS Y SISTEMAS INDUSTRIALES
Selección de los rodillos de avance:
Para ser&icios has-a de dos uniones . pesos %enores de !$$lbs
pie3 =dos ins-an-es seg2n
CEMA> ue es-a+lece:
.=12 3 Q=36
Con los cuales se &a a calcular el fac-or de aplicaciónfa tor de apliaion= . - Q=12 -36=$32
Con *=$#34$23# pies
min . fac-or de aplicación se halla los -ipos de rodillos:
Rodillo lase S
∅delrodillo=$
∅del eje= 58