ภาพรวมโดยสรุปของสายพานลำเลียง
ระบบลำเลียงสายพาน B6X ซีรี่ส์ให้ความสำคัญกับความต้องการจริงของตลาดและผู้ใช้มากขึ้นเมื่อเทียบกับระบบลำเลียงสายพานแบบเก่าด้วยการออกแบบโดยทั่วไปแบบโมดูลและการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมของหัวเตียงและหุ้นท้ายสามารถรับประกันผลผลิตสูงประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำในระหว่างการปฏิบัติงาน และระบบลำเลียงสายพาน B6X ซีรี่ส์มีการติดตั้งที่สะดวกสบายการบำรุงรักษาที่ง่ายการประหยัดพลังงานและการปกป้องสภาพแวดล้อมรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตระดับไฮเอนด์รูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดและความปลอดภัยสูงซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการการขนส่งวัสดุขนาดใหญ่มาตรฐานสูง ดังนั้นระบบลำเลียงดังกล่าวจึงสามารถทำหน้าที่เป็นตัวเลือกที่ดีและทดแทนสายพานแบบเดิมที่ได้รับการปรับปรุง
ข้อดีของสายพานยาง
การออกแบบแบบโมดูลาร์อเนกประสงค์ 1 ช่วยให้บำรุงรักษาและติดตั้งได้ง่าย
2 โครงสร้างที่ปรับแต่งให้เหมาะสมคุณภาพที่ดีเยี่ยม
3 การป้องกันระดับสูง , ความปลอดภัยสูง
โครงสร้าง 4 รูปแบบตารางทนทานต่อการดัดงอได้ดี
การใช้งานสายพาน
ระบบลำเลียงสายพานใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ , พื้นที่กรวด , โลหะวิทยา , วัสดุก่อสร้าง , อุตสาหกรรมเคมี , การแปรรูปแร่ , เหมืองถ่านหินและอุตสาหกรรมอื่นๆสามารถลำเลียงวัสดุขนาดใหญ่เช่นถ่านหินซีเมนต์ทรายซีเรียลและสามารถลำเลียงวัสดุเป็นก้อนเช่นหินและสามารถลำเลียงถุงขนาด 50 กก . ได้
ข้อมูลจำเพาะของสายพานยาง
รุ่น |
ความกว้าง ( มม .) |
ความยาว ( ม .)/ กำลัง ( กิโลวัตต์ ) |
ความเร็ว ( ม ./ วินาที ) |
ความจุ (t/h) |
รุ่น B6X400 |
400 |
≤12 มม . 2.2 |
12~20 /2.2~4 |
20 25 ถึง 3.5 ประมาณ 7.5 |
1.25 2.0 |
30~60 |
B6X500 |
500 |
≤12/3 |
12 20 ถึง 3 ประมาณ 5.5 |
20 30 ถึง 5.5 ประมาณ 7.5 |
1.25 2.0 |
40~80 |
บี6X650 |
650 |
≤12/4 |
12 20 ถึง 4 ประมาณ 5.5 |
20 ~ 30 |
1.25 2.0 |
80~120 |
B6X800 |
800 |
≤10/4 |
10 15 ถึง 4 ประมาณ 5.5 |
15 ~ 30 |
1.25 2.0 |
120~200 |
B6X1000 |
1000 |
≤10 มม . 5.5 |
10 ~ 20 |
20 ~ 40 |
1.25 2.0 |
200~320 |
รุ่น B6X1200 |
1200 |
≤10 มม . 7.5 |
10 ~ 20 /7.5~15 |
20 ~ 40 |
1.25 2.0 |
290~480 |
หลักการทำงาน ของสายพานยาง
สายพานแบบเรียบยางเป็น วิธีการขนส่งที่ใช้กันทั่วไปในบริษัทเหมืองแร่ โดยใช้สายพานลำเลียงในการวาดและสนับสนุนส่วนประกอบและขนย้ายวัสดุโดยใช้สายพานที่เคลื่อนที่ โดยใช้แรงเสียดทานภายในและแรงดันด้านข้างของวัสดุที่หลวมเพื่อเพิ่มแรงดันภายในจากแรงดึงในทิศทางการเคลื่อนที่ที่เกิดจากห้องหมุนในห้องกาวทำให้เกิดแรงเสียดทานภายใน เมื่อความเอียงลดลงภายในขอบเขตที่กำหนดแรงเสียดทานที่อยู่ข้างในจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงความมั่นคงระหว่างชั้นต่างๆและก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เมื่อแรงเสียดทานภายในระหว่างชั้นมีมากกว่าแรงภายนอกของกาวลูกกลิ้งที่อยู่ใต้กาวจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับวัสดุ เมื่ออัตราส่วนของแรงภายในและแรงภายนอกตรงตาม สภาวะการไหลของวัสดุจะมีความเสถียร
