遺伝的アルゴリズムは、複雑なシステムの最適化設計に対してロバストな新しい設計手法です。 この論文は、遺伝的アルゴリズムの研究を通じて、高出力倒立傘エアレーターの遊星減速ギアボックスの数学モデルを構築します。 方法その歯車列の離散変数と整数変数は最適化および設計されており、高出力倒立傘型エアレーターの安価な遊星歯車の最適化設計の問題を解決します。
ギアボックスには、風力タービンなど、幅広い用途があります。 ギアボックスは、風力タービンで広く使用されている重要な機械部品です。 その主な機能は、風の作用下で風車によって生成された電力を発電機に伝達し、それに対応する速度を取得させることです。
一般に、風車の回転速度は非常に遅く、発電機が発電に必要な回転速度よりはるかに遅い。 これは、ギアボックスのギアペアの速度増加効果によって実現する必要があります。
ギアボックスは、風車からの力とギア伝達時に発生する反力に耐え、力とトルクの作用に耐え、変形を防ぎ、伝達品質を確保するのに十分な剛性を備えている必要があります。 ギアボックスハウジングの設計は、風力タービンの動力伝達レイアウト、処理と組み立ての条件、および検査と保守の容易さの要件に従って実行する必要があります。
トランスミッション部品のベアリングはすべて国内の有名ブランドベアリングまたは輸入ベアリングであり、シールはスケルトンオイルシールです。 吸引ボックスの構造、キャビネットのより大きな表面積、および大きなファン; 機械全体の温度上昇や騒音を低減し、動作の信頼性を向上させ、送信電力を向上させます。 平行軸、直角軸、縦横の汎用ボックスを実現できます。 入力方法には、モーター接続フランジとシャフト入力が含まれます。 出力軸は直角または水平に出力できます。 中実軸、中空軸、フランジタイプの出力軸があります。 ギアボックスは狭いスペースの設置要件を満たすことができ、顧客のニーズに応じて供給することもできます。 ソフトギア減速機に比べて体積が1/2小さく、重量が半分になり、耐用年数が3〜4倍、積載量が8〜10倍になります。 印刷および包装機械、三次元ガレージ装置、環境保護機械、運搬装置、化学装置、冶金採掘装置、鉄鋼動力装置、混合装置、道路建設機械、砂糖産業、風力発電、エスカレーターおよびエレベータードライブ、造船、軽量高出力、高速比、工業分野、製紙分野、冶金産業、下水処理、建築資材産業、吊り上げ機械、コンベヤーライン、組立ラインなどの高トルクの機会。優れた価格とパフォーマンスの比率であり、ローカライズされた機器のマッチングに役立ちます。
ギアボックスには次の機能があります。
1.加速および減速。これは、可変速ギアボックスと呼ばれることがよくあります。
2.送信方向を変更します。 たとえば、XNUMXつのセクターギアを使用して、力をもう一方の回転シャフトに垂直に伝達できます。
3.回転トルクを変更します。 同じ動力条件下で、ギアの回転が速いほど、シャフトのトルクは小さくなり、その逆も同様です。
4.クラッチ機能:元々噛み合っていたXNUMXつのギアを分離することで、エンジンを負荷から分離することができます。 ブレーキクラッチなど。
5.電力の分配。 たとえば、XNUMXつのエンジンを使用してギアボックスのメインシャフトを介して複数のスレーブシャフトを駆動し、XNUMXつのエンジンが複数の負荷を駆動する機能を実現できます。
新しいタイプのボルテックスエアレーター(エアレーションヘッド)は、ディフューザーインペラーを介して未処理の下水に「マイクロバブル」を直接注入します。 凝固剤と凝集剤の複合作用により、懸濁物質は物理的凝集と化学的凝集を経て、大きな浮遊物質フロックを形成します。 「フロック」は液面に浮かび、スラグスクレーパーによって水から分離された気泡の浮遊作用の下でスカムを形成します。 ノズルを掃除する必要がなく、詰まりも発生しません。
エアレーターギアボックスGSAB57、GSAB67ヘリカルギアウォームギア減速機BWD35-2-0.55
GS37.GS47.GS57.GS67.GS77.GS87.GS97.GSA37.GSA47.GSA57.GSA67.GSA77.GSA87.GSA97 GSF37.GSF47.GSF57.GSF67.GSF77.GSF87.GSF97 GSAF37.GSAF47.GSAF57.GSAF67.GSAF77. GSAF87.GSAF97
GSAT37.GSAT47.GSAT57.GSAT67.GSAT77.GSAT87.GSAT97
GSAZ37.GSAZ47.GSAZ57.GSAZ67.GSAZ77.GSAZ87.GSAZ97
XWEDY0.37-4P-8130A-473 RCW77-Y0.55-138.39-W1-IV BKAF132-Y1.1-4P-6.57-M2-A-90° FCW37-Y0.18-70.5-K-W3-III KCL57 -Y1.1-4P-6.57-K-W2-A-IV WPS40-50-A WB100-WD-9-550W KD03-72.54-Y0.18KW-4P-M1-J1-A SFK04-NA27-Y0.25KW -4P-Y71M1-4-M1-J1-A PF03-NA103-Y0.18KW-4P-Y63M2-4-M1-J1 RF07-NA9.1-0.18KW-4P-Y63M2-4-M1-J1 T7-1 :1-1-L-B3 RV40-7.5-71B5 JRTRX77D160N4/BMG/HF/TF/777/M1/180° JRTSAF57TD63L4/BMG/HF/TF/180.4/B/M1/180° JRTK47TD63M4/BMG/HF/TF /90.86/B/M1/180° JRTFA37GD63M4/BMG/HF/TF/54.54/M1/180° DLR06R02-NA0.69-DM63M-4-E-M3-R1 DLK01-NA34-DM63S-4-M3-R1 DLFA00 -104.3-DM63S-4-M2-L3 CH-40-2200W-25SB ZDY315-5-I BWD120-9-Y0.55KW-4P XWED42-3481-0.37KW BWD9-20-Y0.55KW-4P MTDXF77-Y11KW- 4P-1.88-M1-0° MTJ47-Y0.18KW-4P-90.86-M1-0°-A MTP37-Y0.18KW-4P-54.54-M1-0° MTN57-Y0.25KW-4P-180.4-M1- 0°-A RXF77-Y11KW-4P-1.88-M1-0° K47-Y0.18KW-4P-90.86-M1-0°-A F37-Y0.18KW-4P-54.54-M1-0° S57-Y0. 25KW-4P-180.4-M1-0°-A MTDXF67-5.5KW-4P DXF77Y160M-4NA777 GKAF107R77-Y4-4P-M4-A-270° GKAF57-Y1.1-4P-6.57-M2-A-90° GR77 -Y0.75-4P-121.42-M2-90° GFA37-Y0.18-4P-70.50-M3-270° GSA87-Y3-4P-99.26-Ф60
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動作原理:
エアレーターは、水中ポンプ、ジェット、ディフューザー、サクションパイプ、ホースのXNUMXつの部分で構成されています。 従来のジェットフローメカニズムに基づいて、高度な拡散フロー技術を統合し、ジェットフローエアレーション法を採用しています。
運転中、ウォーターポンプのインペラは水中モーターによって駆動されて高速で回転し、泥と水の混合物をジェットに押し込んでジェットを形成し、ジェットの周りに負圧ゾーンを作成し、空気をジェットのスロートにある、サクションパイプを通るジェットノズルの負圧ゾーン。 ガス、水、泥が完全に混合され、ジェットの運動エネルギーがジェットのディフューザーを介して徐々に圧力エネルギーに変換され、ディフューザーに入ります。 ディフューザーでは、ガス、水、泥の混合物がさらに混合され、ガスがせん断、粉砕、乳化を続け、酸素の大部分が水に完全に溶解するようにします。 同時に、ジェット流体圧力の作用下で、ジェットは酸素分子と小さな気泡を運び、それらはディフューザーのノズルから斜め下向きに噴霧および拡散され、水域とスラッジに衝撃を与えて攪拌します。生化学タンクの底。 底がゆっくりと水面に上がり、マイクロバブルが30秒以上水中にとどまるため、空気中の酸素が完全に溶解吸収され、酸素移動効率と酸素化能力が向上します。
この装置は、泥水と空気に高い負圧と強い乱流を発生させ、ジェット内で攪拌とせん断を行い、液膜とガス膜の高周波振動を促進するため、気泡の直径が大幅に減少し、その数が大幅に減少します。泡のが増加します。 気泡の比表面積を増やすと同時に気液膜を薄くすると、物質移動抵抗が大幅に減少するため、酸素分子が気相から液相にうまく移動することができます。
高速前進の過程で、ジェットは分散機内での高速回転の作用下で角速度が大きいため、ジェットは強力な浸透力を持ち、小さな気泡を水中に遠くまで移動させ、増強します。攪拌、押し込み、通気の能力。
効率的な溶存酸素
独自のディフューザー設計により、吸入された空気と泥水が均一に混合され、小さくて多数の気泡が生成され、溶存酸素率が高くなります。 酸素移動効率は30%と高く、従来のブラストエアレーションより35%高くなっています。
よくかき混ぜ
高速回転するガス、水、泥の混合物(活性汚泥)は浸透力が強いため、水中の酸素移動効率が高く、同時に良好な攪拌効果が得られ、活性汚泥を確実に得ることができます。汚泥は均一に混合され、活性汚泥を懸濁状態に保ちます。 同時に、攪拌・混合の効果が強いため、曝気槽の容積利用率が向上します。
動作中にノイズはありません
この装置は、水中操作用に設計されており、騒音がなく、作業環境が改善され、居住区の下水処理施設に配置できます。
システムパフォーマンス
この装置は、ブラストエアレーション方式でファンルームや複雑なエアパイプラインシステムを必要とせず、システムがシンプルで、詰まりがなく、エアフィルター装置が不要で、動作が安定しています。 ジェットとディフューザーはどちらも耐食性の高密度ポリエチレンエンジニアリングプラスチックでできており、水中ポンプは信頼性の高い操作のためにメカニカルシールを採用しています。
インストールが簡単でメンテナンスが少ない
本装置は、曝気槽の構造特性、処理する水の量、水質指標の変化など、設置位置、配置方法、噴霧角度、潜水深度に応じて、任意に風量を調整することができます。 、等を柔軟に選択できます。 この装置では、通常、ジェットはディフューザーに取り付けられ、水中ポンプは別々に配置され、ホースで接続されているため、装置のメンテナンス中にプールが空になることはありません。 同時に、持ち運び、吊り上げ、分解がより便利です。
ジェットとディフューザーは静的な機器であり、操作やメンテナンスを必要としないため、水中ポンプは専門メーカーで製造されており、品質は簡単に保証されます。 したがって、この装置は基本的に頻繁なメンテナンスを必要としません。 一般的に、水中ポンプは年に一度定期的にメンテナンスされています。
アプリケーションの範囲
この装置には幅広い用途があります。 工業廃水処理や生活排水処理に使用でき、河川、湖沼などの地表水処理、鉄やマンガンの地下水除去、給水処理にも使用できます。 活性汚泥曝気槽の曝気・攪拌に使用できます。 コンディショニングタンクでの均一混合、下水処理場での曝気と砂の沈降、好気性タンクでの曝気、凝固タンクでの混合、化学反応タンクでの混合の均質化など。