ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบ Screw Conveyor

สกรูคอนเวย์เยอร์ คืออะไร?

คาดว่าทุกท่านคงรู้จักกันดี เป็นเกลียวหมุนอยู่ในรางหรือในท่อทรงกลม เพื่อลำเลียงวัสดุบางอย่างตามที่ออกแบบคำนวณไว้
ส่วนประกอบต่างๆมีดังนี้
ประวัติของสกรูคอนเวย์เยอร์นี้ มียาวนานมาก สมัยอาร์คีมีดีส ผันน้ำตั้งแต่ก่อนเริ่มศาสนจักรไป 267 ปี เชียวนะ ( จริงๆ นะ ) 

มีหลายแบบ ทั้งแบบมีเพลาและไม่มีเพลา ( Ribbon ) ขึ้นอยู่กับว่าเราออกแบบเพื่อลำเลียงอะไร
ข้อได้เปรียบของสกรูคอนเวย์เยอร์คือ

1.สร้างง่าย
2.น้ำหนักเบา
3.ใช้พื้นที่น้อย
4.ต้นทุนการทำงานต่ำ
5.ลำเลียงวัสดุได้หลายหลาก
6.ลำเลียงได้ทุกองศาตั้งแต่แนวราบจนถึงแนวดิ่ง

ความเลวของสกรูคอนเวย์เยอร์ ( 55 )

1.มีการสึกหรอของรางที่เสียดสีกับวัสดุ
2.วัสดุที่ลำเลียงอาจถูกกระทบโดนใบสกรู
3.ความแข็งแรงขึ้นกับวัสดุที่ขนถ่าย
อาจจะใชำกำลังไฟฟ้ามากในบางกรณี

Parameter ต่างๆที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1.Screw Pitch คือระยะพิทช์ของใบสกรูนั่นเอง
2.RPM of screw คือ รอบการหมุนของใบสกรูลำเลียง
3.Inclination Factor ค่าแฟคเตอร์มุม หรือ ค่า C 
4.Loading efficiency ค่านี้ดูได้จากวัสดุกัดกร่อนมากหรือน้อย

วิธีคำนวณค่าต่างๆมีดังนี้

ความเร็วของวัสดุที่ลำเลียงเป็นเมตรต่อนาที = ( เส้นผ่านศูนย์กลางของใบสกรู x ค่าพาย x รอบการหมุนต่อนาที )/60

ค่าจำนวนวัสดุที่ขนถ่าย ( Capacity ) เป็น กก./ชม = ((ค่าพาย x ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางใบสกรู )/4)ระยะพิทช์ x รอบการหมุนต่อนาที x ค่าน้ำหนักจำเพราะของวัสดุที่ขน x ค่า Filling rate* x 60

*ค่า Filling rate คืออัตราการขนถ่ายในสกรูนั้นๆ ตามมาตรฐาน  DIN 15262 


ค่า Capacity ของสกรู จะขึ้นกับความกว้างใบสกรู  ระยะพิทช์  รอบการหมุน  และอื่นๆ สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

Q = V*Bulk density

Q= 60*(Pi/4)*D^2 * S * n * w * p * C

เมื่อ
Q = Capacity of a screw 
V = Volumetric capacity in m^3/Hr
p = Bulk density ( kg/m^3)
D=Nominal diameter of screw ( m )
S = Screw pitch ( m )
N = RPM of screw
w = Loading efficiency of the screw
C = Inclination factor

กำลังไฟฟ้าที่ต้องการ ( P ) = PH + PN + PST
เมื่อ 
PH = Power necessary for the progress of the material
PN = Driving power of screw conveyor at no load
PST = Power requirement for the inclination of conveyor

PH ( kW ) = lm * L * lamda * g / 3600  = lm * L * lamda/367
lamda = Progress resistance coefficient
lm = Mass flow rate ( Ton/Hr ) 

PN ( kW ) = D * L / 20
L=Length of screw ( m )

PST = lm * H * g/3600
H = ความสูงจากในแนวดิ่งของ Screw 

Total Power Requirement ( P ) = ( lm ( lamda * L + H ) / 367 ) + D * L/20 ) มีหน่วยเป็น kW



Ref : ISO 2148-1974


แต่ว่า ผู้เขียนได้สร้าง App บน Android ซึ่งจะช่วยให้การออกแบบ Conveyor แบบ Screw ลำเลียง ทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถอุดหนุนได้จาก https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appybuilder.Anuwat_Kongpan.Screw_Conveyor_Pro

ซึ่งมีราคาแค่ 750 บาท สำหรับรุ่น Engineering ส่วนรุ่น Pro มีราคาแค่ 300 บาท 
ดาวน์โหลดได้ที่นี่  https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_anuwat_kongpan.Screw_Conveyor_Pro

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รวมปุ่มลัด และคำสั่ง SolidWorks ในหมวดต่างๆ พร้อมไอคอนและชื่อคำสั่ง

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน โปรแกรม 3 มิติ ที่ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน ที่ไม่ต้องบอกก็ทราบว่าคือโปรแกรมอะไร การฝึกฝนและจดจำคำสั่งสำหรับผู้เริ่มต้นจะเป็นอะไรที่ค่อนค่างยุ่งยาก จึงขอสรุปเป็นภาพและนำมาฝากทุกท่านครับ ขอให้ทุกท่านบรรลุผลในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ ท่านสามารถพิมพ์เป็นเอกสารหรือบันทึกเก็บไปใช้ได้ตามความประสงค์ ขอบคุณที่มาของเอกสารด้วยครับ

ขนาดของเพลาและขนาดร่องลิ่ม

            หลายครั้งที่ผู้เขียนไปวัดแบบเครื่องจักรที่มีส่วนประกอบของเพลาและร่องลิ่ม จึงขอนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องร่องลิ่มมาฝาก โดยในบทความนี้ไม่ขอลงลึกในส่วนการคำนวณ หรือสูตรต่างๆ แต่ขอยกวิธีการใช้งานมาเลย นั่นคือ เพลาขนาดเท่าไหร่ จึงจะใช้ร่องลิ่มขนาดที่สัมพันธ์กัน โดยอาศัยตารางที่แนบมานี้ หวังว่า พี่น้องชาววิศวกรออกแบบทุกท่าน คงจะออกแบบได้ง่ายขึ้น  หรือ ท่านผู้อ่านสามารถดาวน์โหลด App ไปใช้งานบนอุปกรณ์ Android กันได้ง่ายๆ เกี่ยวกับขนาดเพลาและร่องลิ่ม ราคาแอปพลิเคชั่นแค่ 13 บาท จากที่นี่  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appybuilder.Anuwat_Kongpan.Shaft_and_Key   สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิศวกรรมได้ที่นี่ครับ