Центрифуга для пропитки пиломатериалов
Использование: для прочистки сырых шин материалов без предварительной их сушки.Сущность изобретения: центрифуга включает корпус 1, цилиндрический опорный поплавок 2 с днищем, проточный агрегат, выполненный в виде цилиндрических камер 3. Привод центрифуги выполнен в виде электрического двигателя 4, который соединен с цилиндрическими камерами 3. Цилиндрический опорный поплавок 2 по центру днища связан при помощи гибкой связи 10 с днищем корпуса 1. Привод 4 установлен при помощи силовой крестовины 13 над камерами 3. На участках труб камер пропитки, примыкающих к торцевым крышкам, установлены профильные крыловые обтекатели 14. 5 ил.
Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности и может быть использовано для пропитки сырых пиломатериалов без предварительной их сушки.
Цель изобретения снижение энергозатрат центрифуги при вращении. На фиг. 1 изображена схематически центрифуга, продольное сечение; на фиг. 1 вид по стрелке А на фиг.1; на фиг. 3 сечение Б-Б на фиг. 2; на фиг. 4 продольное сечение упругого вала с телескопической вставкой; на фиг. 5 продольное сечение гибкой связи с подшипниковыми присоединительными узлами. Центрифуга включает корпус 1 в виде герметичного цилиндрического стакана, цилиндрический опорный поплавок 2 с днищем и открытым верхним торцом со шпангоутом, соединенным с технологическим пропиточным агрегатом, выполненным в виде цилиндрических камер 3. Привод центрифуги выполнен в виде электрического двигателя 4, соединенного при помощи упругого вала с цилиндрическими камерами 3. Упругий вал состоит из соединенных между собой центральной телескопической вставки 5, отрезка троса 6 и присоединительных узлов 7 и 8. На тросе закреплена обмотка в виде проволоки 9. Цилиндрический опорный поплавок 2 по центру днища связан при помощи гибкой связи 10 и присоединительных кронштейнов 12 с днищем корпуса 1. Гибкая связь выполнена в виде набора эластичных жгутов 10, по верху которых навит трос 11. Упругая характеристика жгутов, их длина выбраны из условия обеспечения заданного начального натяга в исходном загруженном состоянии центрифуги и небольшим увеличением натяга по мере всплытия опоры 2 вверх на заданную величину. Удержание ротора центрифуги от дальнейшего всплытия обеспечивает трос 11. Привод 4 установлен при помощи силовой крестовины 13 над технологическим агрегатом 3. Балки силовой крестовины жестко прикреплены к фундаментным блокам. На участках труб камер пропитки, примыкающих к торцевым крышкам, установлены профильные крыловые обтекатели 14, состоящие из нервюр 15, жестко прикрепленных к стенке трубы 3 камеры пропитки, на которых закреплен листовой материал, и профилирующего переднего профиля 16. Размеры крыловых обтекателей выбирают на основе аэродинамического расчета. При этом величину суммарной подъемной силы выбирают равной или большей общего веса пропитывающей жидкости и пиломатериалов, загружаемых в пропиточные камеры. Расчетной скоростью набегающего потока воздуха считают линейную скорость сечения камеры пропитки, расположенного от оси вращения центрифуги на половине длины крыла на рабочей частоте вращения центрифуги. Концевая дужка каждого крыла выполнена по радиусу окружности, описываемой наиболее удаленной от оси вращения точкой торца камеры пропитки. Центрифуга работает следующим образом. Заливают в центральную емкость опорного цилиндра 2 пропитывающую жидкость, закладывают в каждую пропиточную камеру 3 пропитываемые пиломатериалы и закрывают торцевые крышки. Под действием веса пиломатериалов и жидкости опорный поплавок 2 и ротор центрифуги дополнительно погружаются в воду, заполняющую корпус 1. Погружение происходит на глубину, при которой дополнительная выталкивающая сила поплавка не уравновесит вес пиломатериалов и пропитывающей жидкости. При этом приводной вал 5 удлинится за счет телескопической вставки, а гибкая связь 10 сократится. После этого включают привод 4 и разгоняют центрифугу до заданной рабочей частоты вращения, при которой в пропитывающих камерах 3 создается требуемое давление пропитывающей жидкости. По мере разгона центрифуги на профильных обтекателях 14 возникает возрастающая подъемная сила и весь ротор центрифуги начинает всплывать. Телескопическая вставка 5 приводного вала уменьшается в длине, гибкая связь 10 растягивается. Всплытие продолжается до установившегося рабочего режима вращения центрифуги. Таким образом, за счет профильных обтекателей снижаются потери энергии на преодоление сопротивления труб-камер пропитки, а также за счет уменьшения потерь на трение в гидроопоре вследствие уменьшения длины опорного цилиндра, погруженной в воду. Эффективность предложенного решения проиллюстрируем на примере образца центрифуги пропиточной, предназначенной для огне- и биостойкой пропитки пиломатериалов длиной до 3 м и производительностью 3 м3/час. В качестве камер пропитки используются трубы

























Формула изобретения

где R наибольшая длина трубы камеры пропитки;

K 1,15 1,25 коэффициент, учитывающий кривизну профиля и вес обшивки крыла;
Cу коэффициент подъемной силы крыла;
g удельный вес обшивки крыла;
bв плотность воздуха;

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5