1、“.....其中美国的淀粉产量居世界首位。公司是世界上最大的淀粉企业,在多个国家拥有淀粉厂。因为美国的糖品消费主要是淀粉糖,加之以淀粉原料制造许多新材料,对淀粉的需求日益增长,所以淀粉工业的发展很快。法国德国英国荷兰等国的淀粉厂般都有几十种产品,有的甚至有二百种产品,如荷兰艾维贝公司生产多种品种。日本的淀粉工业起步较晚,但发展快。目前淀粉年产量已达多万吨,主要品种是马铃薯淀粉。泰国淀粉工业近年发展很快,是后起之秀。目前全国木薯种植面积在万公顷以上,年产鲜木薯万吨。全国有多家淀粉厂,淀粉年产量达万吨,其中有半出口,主要出口到日本欧盟美国台湾香港等多个国家和地区,年创汇近亿美元。目前我国也从泰国进口木薯淀粉及木薯干片。泰国木薯淀粉的消费主要是用于加工各类变性淀粉,为造纸纺织食品所用......”。
2、“.....由以上可知,我国目前的状况还不是很乐观,只有继续创新才能向世界先进水平迈进。.离心筛的应用背景目前谷阮粉的生产方法采用早期的气流干燥法。由于气流干燥使被干燥物料呈单颗粒状态分散于热风气流中,颗粒与热风的接触面积大,因此水分几乎全部以表面蒸发形式被干燥,所用干燥时间很短。圆锥,设计,毕业设计,全套,图纸摘要随着社会的发展和人们生活水平的提高,人们对淀粉的需求量增加,特别是对高质量的淀粉需求。淀粉不仅用于食用,而且些发达的国家用它来制造各种新型的材料,这也使淀粉工业也得到了迅猛的发展。相对于国外发达国家来说,我们国内的小麦淀粉的生产工艺还非常落后,仍然采用落后的间歇式马丁法,无法满足国内的需求,我国每年仍旧要从国外进口大量的淀粉,为此我做了关于小麦淀粉分离设备的毕业设计......”。
3、“.....圆锥筛是利用其高速旋转产生离心力,使物料得到分离。本文分几个部分来说明设计过程,包括了电机的选择带传动的设计轴的设计轴承的设计键的选择和机架的设计,试图通过本次设计,使小麦淀粉的分离机构既简单,又能提高效率,同时还能减少能耗。计就是为了实现理论知识和实践的相结合。把我们四年来所学到的机械设计和机械制造工艺学的基础知识,材料力学以及粮食机械原理和有关设计专业进行次综合行的穿插应用。通过这次毕业设计,使我们对所学知识能够系统灵活的运用,提高我们分析问题解决问题的能力在漫长的设计过程中,培养起我们认真严谨的工作作风和吃苦耐劳丝不苟的治学态度通过毕业设计,让自己能更加熟练的掌握如何查阅相关技术资料文献,学会收集整理第手比较有价值的资料。为我们即将踏入社会,走相工作岗位奠定基础。这次我毕业设计的题目是行离心圆锥筛......”。
4、“.....而且是个比较新的课题。目前,虽然我国是农业大国,是粮食生产大国,但是由于生产水平相对较低,基础技术的薄弱,造成粮食机械行业距国际先进水平还有较大的差距。所以大带轮的宽度同样为,大带轮的基本尺寸也可以有带型确定,考虑到要装轴承座和机构的合理性,初步确定的长度为的长度为,这段是跟居所选轴承而定的长度为的长度为,的长度是根据左边螺钉的长度即螺钉能很好的拧上去还有右边的轴承座不构成冲突的长度为,它则是考虑到筛筒和轴的连接所需要的长度,而且,这段轴最好采用锥形,因为这样才能更好的达到筛分效果,最后小段基本不受力的作用,主要用来固定分水盘,最左端用个大的紧定螺母来固定。轴的长度和直径如下图所示轴承轴承座选择轴承的选择并不是只考虑轴径个因素,还要考虑到轴承的性能......”。
5、“.....最主要的是允许空间载荷的大小和方向轴承工作转速旋转精度轴承的刚性般磙子轴承的刚性大于球轴承轴向游动安装和拆卸。因为在本设计的轴上径向载荷大,轴向载荷小,而且存在轴或壳体变形大以及安装对中性差的问题,所以选用调心滚子轴承,因为调心磙子轴承主要承受径向载荷,也可同时承受少量的双轴向载荷,而圆锥磙子轴承有打的锥角可承受大的径轴向联合载荷。所以选用双列向心圆锥磙子轴承,有双内圈,并是可分离的轴承,根据,由参考资料表带紧定套的调心滚子轴承,选用轴承,其基本额定载荷为根据轴承选用配套的轴承座,参考资料表适用圆锥孔的异径孔滚动轴承座型轴承座,可选用型的轴承座。键的选择键联结是通过键实现轴和轴上零件的周向固定以传递运动和转矩。其中有类型也可以实现轴向固定和传递轴向力,有些类型并能实现轴向动联结......”。
6、“.....只需选用常见的普通平键,键的类型可根据使用要求工作条件和联结的结构特点表选定,键的长度根据轴毂的长度从标准中选取,键的根据径来确定。轴和带轮的联结谷朊粉还是增加食品中植物蛋白含量的有效方法。在小麦谷朊粉的加工过程中,圆锥筛处于中间过程中,前面是滚筒筛,下面是水洗涤从圆锥筛出来的粉浆在生产的过程中采用多台此种离心筛进行级联,来提高产量。该设备适合于淀粉纤维的筛分,机组具有处理量大动力小运行平稳易于安装等优点,便于实现规模化的淀粉生产。细淀粉乳中所含的淀粉及麸质在相对密度,粒径等方面有很大差别,利用这些差别,采用不同的方法可将其分离。目前蛋白质与淀粉的分离按原理及操作方法不同分为很多中。在我所做的毕业设计中,主要是用离心分离法将淀粉与蛋白质分离,在离心筛的转动下产生离心力......”。
7、“.....这时分离的速度和质量有很大提高,所以大中型淀粉厂都采用离心分离淀粉与麸质。淀粉离心分离机是种高速旋转连续出料的碟片喷嘴类分离机,由于其形状制成圆锥形的分离效果会更好,所以又叫圆锥筛。它主要由转鼓喷嘴横轴传动机构和进出料管构成,转鼓内有组用不锈钢制成的碟片,碟片间有小层空间。常用圆锥筛的转鼓的外缘有个喷嘴,含有麸质的淀粉乳由圆锥筛上部的进料口送入转鼓,高速旋转的转鼓带动物料旋转产生很大的离心力,在强大的离心力作用下,淀粉麸质纤维和脂肪等由于相对密度的差异较大,故所受离心力也不同,从而产生加速或滞后现象。其中相对密度较小的麸质纤维和脂肪等由于所受浮力大于离心力,在碟片之间的薄层沉降区内沿碟片随水流留在转鼓和筛网中间,由块斜板向出渣口留去,而密度较大的淀粉颗粒,由于受到较大的离心力的作用,则穿过筛网然后再由出料口流出......”。
8、“.....即多采用台分离机串联的方法,可见谷朊粉加工流程图,并不是只用台圆锥筛就行的。在环形干燥管道的两端分别设有粉碎机和惯性分离器俗称蜗壳。工艺流程见下图湿面筋经脱水机脱水后,由造粒机将湿面筋制成短圆柱状的颗粒,借助压缩空气将其喷射到干燥管道内。当短圆柱颗粒进入干燥管道内便立即被干燥管道中的干物料所包裹,从而避免了颗粒间的互相粘连。而后被高速旋转的粉碎机打板打碎。并以大约的速度在干燥管道内运行,颗粒间互相碰撞并被粉碎。当物料运行到惯性分离器俗称蜗壳时,物料被分离成两大部分,部分是较粗较湿的物料经大蜗壳进入环形干燥管道,再进行干燥和粉碎另部分是较细较干的物料则通过小蜗壳进入脉冲布袋除尘器,经过布袋过滤后,物料被收集起来送进双绞龙混合器,经过双绞龙混合器的作用......”。
9、“.....以保证干燥管道内有足够的干粉,而过滤后的净化空气则通过高压风机排向大气。湿面筋经过脱水机脱水后,去除掉面筋中所含的游离水分,进入造粒机造粒,将面筋切成小薄片状,再送进混合机中与干粉混合,使其表面粘裹层干粉。从而避免了面筋间的互相粘连。然后进入环形干燥管道内进行干燥。物料运行到粉碎机位置时被高速旋转的粉碎机打板打碎,这时面筋成颗粒状。当物料运行到离心分离器时,被分成两部分较大的颗粒从分离器的底部卸出,同热气流起再返回到环形干燥管内进行干燥和粉碎而细小的粉尘则由分离器的顶部进入脉冲布袋除尘器,经过布袋过滤后将物料送到分配器内,净化后的空气则通过风机排向大气。在分配器中物料分成两部分,部分进入成品筛经过筛理即为成品。另部分则汇同筛上物起被只有极少数的公司在生产用于小麦淀粉加工的圆锥筛,大部分是从国外所引进......”。
LS40-85型圆锥筛的设计说明书.doc
LS40-85型圆锥筛装配图.dwg
(CAD图纸)
大带轮.dwg
(CAD图纸)
方案论证.doc
机架.dwg
(CAD图纸)
壳体.dwg
(CAD图纸)
零件图8张.dwg
(CAD图纸)
清洗筒.dwg
(CAD图纸)
手轮部装图.dwg
(CAD图纸)
套环.dwg
(CAD图纸)
图纸3张.dwg
(CAD图纸)
小带轮.dwg
(CAD图纸)
小麦淀粉和谷朊粉生产技术.doc
叶轮.dwg
(CAD图纸)
圆锥筛.dwg
(CAD图纸)
摘要.doc
轴.dwg
(CAD图纸)