Conception d'un système d'aspiration de poussière au poste de ponçage de carreaux de la MIPROMALO( Télécharger le fichier original )par Saturnin TACHOULA TSOGNO Ecole nationale supérieure polytechnique de Yaoundé - Ingénieur génie industriel 2005 |
III-5-5. Description d'une machine centrifugeVue éclatée [8] 0000000000000000000000000000000000000000000000 · Le pavillon d'entrée : de sa conception dépend une bonne partie du rendement du ventilateur ; · La turbine qui sera choisie pour une classe d'application selon un rendement (type de matière à transporter, hauteur manométrique) · La volute ou enveloppe, de forme spiraloïde c'est d'elle que dépendront souvent les problèmes de bruit ; la volute participe aussi au rendement et à la hauteur manométrique du ventilateur ; · le socle support comportant les éléments de transmissions de la vitesse de rotation et permettant de poser le ventilateur au sol. Schéma d'un ventilateur centrifuge 000000000000000000000000000000000 La roue Elle comporte des canalisations formées par le disque, les flasques de recouvrement et les aubages. Les différentes turbines sont représentées à la figure 12 avec leurs utilisations. 0000000000000000000000 Le distributeur Le rôle du distributeur, situé en amont de la roue (non représenté sur la figure 11) est de permettre une orientation correcte des filets fluides à leur entrée dans la roue. Il n'existe en fait que dans les pompes à plusieurs étages de compression. Il permet alors d'effectuer la liaison entre l'étage amont (au niveau de la volute) et l'étage aval (au niveau des ouïes). Le diffuseur Avec ou sans aubages, cet organe permet de transformer en partie l'énergie cinétique (pression dynamique) en énergie potentielle (pression statique) et d'orienter correctement le fluide à la sortie de la roue pour son entrée dans la volute ou dans le distributeur de l'étage suivant. La volute Son rôle consiste essentiellement à transformer le mouvement de rotation du fluide en mouvement de translation. Le divergent Comme le diffuseur, il permet de transformer une fraction de l'énergie cinétique du fluide en énergie potentielle, ceci afin de limiter les pertes de charge dans les canalisations de transport du fluide
IV-1. DESCRIPTION IV-1-1. Schéma pneumatique du système IV-1-2. Vue en perspective du système IV-1-3. Description du fonctionnement IV-2. DIMENSIONNEMENT IV-2-1. Dimensionnement du réseau aéraulique IV-2-1-1. Hypothèses IV-2-1-1-1. Vitesse d' écoulement IV-2-1-1-2. Débit d'air à prévoir IV-2-1-2. Le capotage IV-2-1-3. Calcul du réseau IV-2-1-3-1. Choix de la méthode IV-2-1-3-2. Sections (diamètre) des conduites IV-2-1-4. Calcul des pertes de charges IV-2-1-4-1. Pertes de charges linéaires IV-2-1-4-2. Pertes de charges singulières IV-2-1-4-3. Pertes de charges à la traversée du filtre IV-2-1-4-4. Pertes du au capotage (entrée du réseau de gaine) IV-2-2. Calculs du ventilateur IV-2-2-1. Hauteur manométrique du ventilateur IV-2-2-2. Choix du ventilateur IV-2-2-3. Puissance électrique absorbée par le ventilateur : IV-2-3. Dimensionnement de la transmission de puissance IV-2-3. Dimensionnement de la cabine IV-2-4. Choix du filtre à poussières IV-3. SCHEMA ELECTRIQUE DU SYSTEME ET EVALUATION DU COUT DE REALISATION VI-3-1. Schéma de puissance VI-3-2. Schéma de commande VI-3-3. Description du fonctionnement VI-3-4. Coût de réalisation du système |
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