Teknisessä suunnittelussa valintakaivosesiliinan syöttölaiteon ensin laskettava ajoteho, määritettävä yksittäisen laitteen voimansiirtolaite, ja työkunnon muutoksella laskea uudestaan ja uudestaan, työmäärä on raskas. Siksi on tarpeen tutkia nopeaa ja tarkkaa menetelmää kaivosesiliinasyöttölaitteen käyttötehon laskemiseksi. Tässä artikkelissa esitellään kuvaajaalgoritmi kuuman materiaalin louhinnan esiliinasyöttölaitteen tehon määrittämiseksi.
Kaivosesiliinsyöttimen ketjunsiirtoprosessissa toimintanopeudessa esiintyy jaksoittaista pulsaatiota, eli kun ketjunivel tulee ketjupyörän hampaiden ryhmäkiinnitykseen, iskuvoima on suurempi ja sen iskukiihtyvyys on verrannollinen käyttönopeuden neliöön. Siksi on erittäin tärkeää valita tämän syöttölaitteen käyntinopeus järkevästi. Jos valikoima on liian suuri, voimansiirtojärjestelmän dynaaminen jännitys kasvaa vastaavasti, samoin kuluminen ja melu. Jos ajonopeus on liian pieni, se vaikuttaa laitteen tuottavuuteen. Yleensä otetaan v=0.20~0,50 m/s, joten tässä laskelmassa käytetään arvoa u=0.3m/s. (2) Latausmateriaalin poikkileikkausala Latausmateriaalin poikkileikkausala riippuu syöttölevyn geometrisesta koosta ja materiaalin pinoamiskulmasta. Kun ylöspäin suuntautuva kaltevuuskulma on pienempi kuin materiaalin pinoamiskulma, latausmateriaalin poikkileikkausmuoto näkyy kuvassa 1 ja alueen laskentakaava on:

2. Kuuman materiaalin käyttövoima kaivosesiliinan syöttölaiteTehokäyrän algoritmiin perustuva: P=Fu/1000 tyypin P syöttölaitteen käyttöteho, kW F a vetopyörän kehävoima, N syöttölaitteen vakaa toiminta, vetopyörän kehävoima ja ajovastuksen tasapaino, ajovastuksen koko ja syöttölaitteen kuljetuspituus, siirtokulma ja vaaditut tuottavuusparametrit aiheuttavat kokonaisvastusmuutoksia, nämä muuttuvat kokonaisvastusmuutosten mukaan. ajovastus voidaan jakaa syöttölaitteen tyhjäkäyntivastuksen, kuljetusmateriaalien vastuksen ja nostomateriaalien vastuksen summaksi. Kolme vastusta vastaavasti piirtää onnistumisprosentti kaavion mukaan tietyt työolosuhteet voidaan suoraan kuvasta löytää asiaankuuluvat tehotiedot, kolme summataan saada kokonaisteho syöttölaite, tämä on yksinkertainen tapa määrittää teho. Kun syöttölevyn leveys määritetään, arvo 9 on tietty arvo, jolloin yhtälö (6) on lineaarinen yhtälö vain syöttöpituudella L muuttujana, kunkin arvon ja eri kuljetuspituuden L mukaan voidaan tehdä P, voimajohto (ks. kuva 2). Teimme vain viisi voimajohtoa, joiden levyleveys oli 400–1200 mm. Koska syöttölaitteen todellinen käyntinopeus on erilainen, kuvasta 2 saatu tulos tulee kertoa (todellinen käyntinopeus /0,3), jotta saadaan todellinen tyhjäkäyntiteho. (2) materiaalin kuljetukseen tarvittava teho P, (kW) aseta ensin työolosuhteet 100 t materiaalin kuljetukseen tunnissa, selvitä tarvittava teho P, laskentakaava on:
Graafialgoritmilla saatu moottoriteho voi täyttää tuotannon todelliset vaatimukset. Tämä kaavioalgoritmi soveltuu kuitenkin vain vaakasuoraan, kaltevaan tai vaakasuuntaiseen plus kaltevaan uuteen kuuman materiaalin louhintaesiliinan syöttölaitteeseen. Muille yleisille kaivostasosyöttölaitteille sen käyntikuorman erilaisesta lineaaritiheydestä johtuen, jos käyräalgoritmi otetaan käyttöön, yleisen kaivostasosyöttölaitteen tehokäyrä tulee piirtää yleisen kaivostasosyöttölaitteen käyttölaitteen lineaarisen tiheyden mukaan kuvassa 7 esitetyssä no-kuormittamattoman syöttölaitteen tehokaaviossa, jotta sitä voidaan soveltaa yhdessä. Samalla on myös syytä selventää, että tämän yksinkertaisen graafialgoritmin käyttöä ei voida suunnitella kaikkiin testiuskollisuuden tekijöihin, joten suositellaan, että erityiseen asettelumuotoon tai tarkkaan laskemiseen syöttölaitteen tulisi silti käyttää analyyttistä laskentaa.





