Curso de formación sobre cintas transportadoras: componentes básicos y guía de funcionamiento

Índice
  1. ¿Qué es una cinta transportadora?
  2. Primera parte: Características principales de las cintas transportadoras
  3. Segunda parte: Principio de funcionamiento de las cintas transportadoras
  4. Tercera parte: El marco
  5. Cuarta parte: Cintas transportadoras
  6. Quinta parte: Los holgazanes
  7. Sexta parte: Unidad de accionamiento
  8. Séptima parte: Rodillos
  9. Octava parte: Sistemas de frenado
  10. Nona parte: Acoplamiento hidrodinámico
  11. Parte décima: Dispositivo tensor
  12. Parte XI: Dispositivo de limpieza
  13. Fuentes de datos:

¿Qué es una cinta transportadora?

A cinta transportadora Es una máquina que utiliza el principio de transmisión por fricción para transportar materiales de forma continua. Puede transportar materiales de forma continua desde un punto de partida hasta un destino a lo largo de una línea de transporte fija. Las cintas transportadoras son capaces de transportar tanto materiales a granel (como carbón, mineral y cereales) como mercancías envasadas (como cajas de cartón y productos en sacos). También pueden integrarse en los procesos de producción de las fábricas para formar líneas de montaje rítmicas. Por ello, las cintas transportadoras se utilizan ampliamente en diversas empresas industriales.

En las centrales eléctricas, la gran mayoría utiliza cintas transportadoras fijas de alta eficiencia, que se emplean junto con apiladoras-recuperadoras.

Una cinta transportadora se compone principalmente de los siguientes elementos:

Cinta transportadora

Unidad de accionamiento

Tensores

Marco

Rascador

Dispositivo tensor

Sistema de frenos

Primera parte: Características principales de las cintas transportadoras

Funcionamiento fiable

La principal ventaja de las cintas transportadoras es su funcionamiento fiable. Pueden funcionar de forma continua y estable durante largos periodos de tiempo con una baja tasa de averías.

Bajo consumo energético

Dado que prácticamente no hay movimiento relativo entre el material y la cinta transportadora, la resistencia operativa de las cintas transportadoras es mínima, situándose aproximadamente entre un tercio y una quinta parte de la de los transportadores de rascador. Al mismo tiempo, el desgaste y la rotura del material durante el transporte son mínimos, lo que se traduce en una elevada productividad. Todas estas características contribuyen a reducir los costes de producción.

Rutas de transporte flexibles

Los trazados de las cintas transportadoras pueden diseñarse de forma flexible según las necesidades, con longitudes que van desde unos pocos metros hasta más de 10 kilómetros. Pueden instalarse en túneles pequeños o montarse en superficie en zonas con mucho tráfico o en condiciones peligrosas.

Carga y descarga en varios puntos

En función de los requisitos del proceso, las cintas transportadoras pueden recibir material de forma muy flexible desde uno o varios puntos, y también pueden descargarlo en varios puntos o secciones. Por ejemplo, en una planta de tratamiento de carbón situada debajo de un silo de carbón, cuando varios alimentadores introducen material simultáneamente en una única cinta transportadora, dicha cinta se convierte en la línea principal de transporte.

Funciones de recuperación y mezcla de materiales

Las cintas transportadoras pueden recoger material de los túneles situados bajo los montones de las plantas de almacenamiento de carbón y, cuando sea necesario, mezclar materiales procedentes de diferentes montones. El material puede descargarse simplemente en la cabecera de la cinta transportadora o en cualquier punto a lo largo de la misma, utilizando un descargador tipo arado o un vehículo de descarga móvil.

Excelente rendimiento general

La cinta transportadora actúa tanto como elemento portante como elemento de tracción que transmite la fuerza de tracción. Su movimiento se debe a la fricción entre la cinta y los rodillos. Las cintas transportadoras ofrecen las siguientes ventajas:

Alta capacidad de transporte

Excelente capacidad para escalar

Estructura sencilla

Gran capacidad de adaptación a diversos materiales

Alta eficiencia productiva

Funcionamiento fluido y fiable

Transporte continuo y uniforme del material

Bajos costes de funcionamiento

Fácil mantenimiento

Apto para el control automático y el manejo a distancia

Buen desempeño medioambiental

Las cintas transportadoras funcionan con bajos niveles de ruido. Cuando sea necesario, la cinta transportadora puede integrarse en una carcasa para evitar que el polvo se disperse y contamine el aire. En las estaciones de transferencia, el polvo puede contenerse dentro de las tolvas; si estas están conectadas a un colector de polvo, también es posible capturar las partículas de polvo.

Segunda parte: Principio de funcionamiento de las cintas transportadoras

El proceso de funcionamiento de una cinta transportadora es el siguiente:

La cinta transportadora se guía alrededor del tambor de tracción y del tambor de retorno, formando un circuito cerrado. Las secciones superior e inferior de la cinta se apoyan sobre rodillos de guía. Un dispositivo tensor proporciona la tensión necesaria para el funcionamiento normal.

Durante el funcionamiento, la polea motriz impulsa la cinta transportadora mediante la fricción entre la polea y la cinta. El material (como el carbón) se coloca sobre la cinta transportadora y se desplaza junto con ella.

Las cintas transportadoras suelen transportar el material por la parte superior de la cinta y descargarlo al final. También se pueden utilizar dispositivos de descarga especializados para descargar el material en cualquier lugar que se desee.

Tercera parte: El marco

Tipos de marcos

Las cintas transportadoras presentan dos tipos de estructura de bastidor: las montadas en el suelo y las suspendidas. Los bastidores montados en el suelo se dividen a su vez en fijos y móviles. Las plantas de tratamiento de carbón utilizan principalmente bastidores fijos montados en el suelo.

Componentes del bastidor

El bastidor de una cinta transportadora fija es un conjunto estructural soldado a partir de perfiles angulares y perfiles en U. En función de su finalidad, los bastidores pueden clasificarse en:

Tipo de bastidorSolicitud
Torre de extracciónSujeta la polea motriz y la polea de curvatura
Bastidor traseroSirve para montar la polea trasera
Marco intermedioSujeta las poleas de arrastre y las poleas de retorno
Bastidor de la unidad de accionamientoPermite montar la unidad de disco

Características técnicas del bastidor intermedio

El bastidor intermedio se ensambla a partir de secciones individuales y está disponible tanto en especificaciones estándar como no estándar:

TipoLongitud
Marco intermedio estándar6000 mm
Marco intermedio no estándar3000 – 6000 mm

Los dos extremos del bastidor central están unidos al bastidor delantero y al bastidor trasero. La anchura del bastidor central es aproximadamente entre 300 y 500 mm mayor que la de la cinta transportadora. La altura del bastidor central suele ser de entre 550 y 650 mm.

Cuarta parte: Cintas transportadoras

Tipos de cintas transportadoras

Existen dos tipos de cintas transportadoras que se utilizan en los transportadores de cinta de uso general: las cintas de caucho y las cintas de plástico.

Rango de temperaturas de funcionamiento de las cintas transportadoras

Tipo de cinta transportadoraTemperatura ambienteLímite de temperatura del material
Correa de goma estándarDe -10 °C a +40 °CNo superior a +50 °C
Cinta transportadora resistente al fuegoUtilizar cuando la temperatura del material supere los +90 °C
Cinta transportadora resistente al fríode -50 °C a -15 °C

Cuando la temperatura supera los 50 °C, la elasticidad de la correa empieza a disminuir; cuando la temperatura es demasiado baja, la correa se vuelve rígida y pueden aparecer grietas.

La importancia de las cintas transportadoras

Las cintas transportadoras son los componentes más caros y menos duraderos de una cinta transportadora. Durante su funcionamiento, las cintas transportadoras están sometidas a cargas de diversos tipos y a condiciones de esfuerzo complejas.

Entre los tipos de daños más habituales que sufren las cintas transportadoras se encuentran:

Desgaste de la superficie de trabajo y los bordes

Perforaciones, desgarros y delaminación provocados por impactos de piezas de material de gran tamaño

Fatiga provocada por la flexión repetida del núcleo

Envejecimiento y pérdida de resistencia provocados por factores ambientales

Datos empíricos: Las cintas transportadoras representan aproximadamente la mitad del coste total del equipamiento de un sistema de transporte.

Por lo tanto, la elección de la cinta transportadora adecuada en función de las condiciones de funcionamiento y el refuerzo de la gestión del mantenimiento durante el funcionamiento revisten una gran importancia para mejorar la eficiencia de la cinta transportadora y reducir los costes de producción.

Clasificación de la goma de recubrimiento

Calificación de la portadaResistencia al corteResistencia al desgarroResistencia a la abrasiónResistencia al aceiteSolicitud
Grado IExcelenteExcelenteExcelenteNo recomendadoTransporte de minerales en trozos grandes y materiales afilados y cortantes en condiciones de trabajo extremadamente duras
Grado IIBienExcelenteExcelenteNo recomendadoTransporte de materiales abrasivos cribados con bajo efecto de corte en condiciones de trabajo exigentes

Clase I cintas transportadoras: La goma de recubrimiento está fabricada con caucho natural, caucho sintético o una mezcla de ambos, con el objetivo de lograr la mejor resistencia global al corte y a la abrasión.

Clase II cintas transportadoras: El caucho de recubrimiento ofrece una buena resistencia a la abrasión, pero su resistencia al corte y al astillamiento es inferior a la de las cintas de Clase I.

Fuerza del tronco

Tipo de cinta transportadoraFuerza
Correa de goma estándar (con capas de tejido)560 N/cm·capa
Correa de plástico multicapa (capa de tejido)560 N/cm·capa
Cinturón tejido macizo (4 mm de grosor)2240 N/cm·capa
Cinturón tejido macizo (5 mm de grosor)3360 N/cm·capa

Clasificación según el material del núcleo:

Según el tejido del núcleo:

Núcleo de lona de algodón

Núcleo de tejido de nailon y poliéster

Núcleo de tejido de poliéster

Núcleo de cable de acero

Según las propiedades del caucho de la cubierta:

Tipo estándar

Tipo resistente al calor

Tipo resistente al frío

Quinta parte: Los holgazanes

Clasificación de las poleas locas

Las ruedas locas se clasifican en dos tipos: las de acero y las de plástico. Las ruedas locas de acero se fabrican principalmente con tubos de acero sin costura.

Relación entre el diámetro de la polea loca y el ancho de la correa

Ancho de la correa B (mm)Diámetro de la polea tensora (mm)
≤ 800φ89
1000 – 1400φ108

Referencia: Diseño estándar para transportadores fijos de uso general

Clasificación de las poleas locas según su aplicación

Tipo de polea locaFunción
Rodilla de guíaSujeta la cinta cargada (lado de transporte / tramo superior) por el lado de transporte (tramo superior) para material a granel
Rueda loca plana (paralela)Sujeta la cinta vacía en el tramo de retorno (tramo inferior)
Rueda loca de impactoReduce el impacto del material sobre la cinta en el punto de carga
Rodilla de apoyo autoalineablePreviene y corrige la desalineación de la correa (cuando la correa se desvía del centro)

Rodillos de guía

Las rodillas de la canaleta suelen estar formadas por tres rodillas cortas. El ángulo entre el eje de la rodilla inclinada y el de la rodilla horizontal se conoce como «ángulo de la canaleta». El ángulo de la canaleta es un parámetro clave para determinar la capacidad de transporte.

Ángulo de la canaletaDescripción
20°De uso habitual en el pasado
30°Incorporado en el diseño de la serie TD75
35°, 45°También se utiliza habitualmente hoy en día

Datos empíricos: En condiciones de anchura de cinta idénticas, al aumentar el ángulo de la canaleta de 20° a 30°, el área de sección transversal para el transporte de materiales a granel aumenta en un 20% y el rendimiento se incrementa en un 13%, al tiempo que se reduce el derrame de material.

Rodillos amortiguadores

La función de los rodillos amortiguadores es reducir el impacto del material sobre la cinta en el punto de descarga, protegiendo así la cinta transportadora. Los rodillos amortiguadores se clasifican en:

Rodillos tensores amortiguadores de tipo anillo de goma (anillos de goma colocados sobre el cuerpo del tubo)

Rodillos tensores de tipo placa de resorte (con soportes elásticos)

Ruedas tensoras con anillos de goma tipo placa de resorte

Rodillos de apoyo autoalineables

Para prevenir y corregir la desalineación de la correa:

En los tramos sometidos a cargas pesadas: Instalar un juego de rodillos autoalineables tipo canal por cada 10 juegos de rodillos tipo canal.

En las secciones de retorno: Instalar un juego de rodillos de apoyo inferiores planos y autoalineables por cada 6 a 10 juegos de rodillos de apoyo inferiores.

Principio de funcionamiento: Cuando la cinta transportadora se desvía, el borde de la cinta ejerce presión contra el rodillo vertical, lo que provoca que el bastidor del rodillo de guía gire un ángulo determinado alrededor del eje vertical. Esto genera una velocidad tangencial opuesta a la dirección de la desviación, lo que devuelve la cinta transportadora a su posición central. Una vez que la cinta vuelve al centro, el bastidor del rodillo también vuelve a su posición normal.

Rodillos de arrastre especializados

Rodillos en espiral: antiadherentes y con gran capacidad de autolimpieza, resuelven problemas como la adhesión del material, la desviación y el desgarro de la cinta transportadora, al tiempo que corrigen automáticamente la desviación para evitar que el material retorcido provoque el desgarro de la cinta.

Rodillos de tipo peine: Se utilizan para eliminar el material adherido a la superficie de la cinta transportadora.

Rodillos cerámicos: con una excelente resistencia al desgaste, adecuados para condiciones de funcionamiento exigentes.

Sexta parte: Unidad de accionamiento

Componentes de la unidad de accionamiento

La unidad de accionamiento es la fuente de energía de la cinta transportadora y, por lo general, está compuesta por los siguientes componentes:

Motor

Acoplamiento hidráulico

Caja de cambios

Acoplamiento

Tambor

Sistema de frenado (freno de retención)

El motor acciona el tambor de transmisión a través del acoplamiento hidráulico y la caja de cambios; la cinta transportadora se impulsa gracias a la fricción entre el tambor y la cinta.

Configuraciones de unidades

En función de las condiciones de funcionamiento y los requisitos, las configuraciones de los accionamientos pueden clasificarse de la siguiente manera:

Accionamiento de un solo motor / Accionamiento de varios motores

Accionamiento de un solo tambor / Accionamiento de dos tambores / Accionamiento de varios tambores

Motor

Los motores de la serie Y se utilizan habitualmente en cintas transportadoras. En zonas en las que existe riesgo de explosiones de polvo de carbón, es obligatorio utilizar motores a prueba de explosiones.

Caja de cambios

La caja de cambios es el mecanismo reductor de velocidad situado entre el motor y el tambor de arrastre, cuya función es reducir la velocidad de rotación y aumentar el par. Las cajas de cambios cilíndricas se utilizan habitualmente en las cintas transportadoras, ya que ofrecen ventajas como un diseño compacto, una alta eficiencia, un funcionamiento fiable, una larga vida útil y unos requisitos de mantenimiento reducidos.

Acoplamiento

La conexión entre el motor y la caja de cambios, así como entre la caja de cambios y el tambor de transmisión, se realiza mediante un acoplamiento.

Tipo de acoplamientoCaracterísticasAplicaciones aplicables
Acoplamiento de pasadores de nailonTamaño compacto, peso ligero, estructura sencilla y funcionamiento fiableAplicaciones generales
Acoplamiento hidráulico (acoplamiento de fluidos)Equilibra la carga del motor y amortigua los golpes y las vibracionesTransportadores de larga distancia y alta resistencia

Séptima parte: Rodillos

Clasificación de los rodillos

Los rodillos se clasifican en dos tipos: rodillos de tracción y rodillos de desviación.

Tipo de poleaFunción
Polea motrizImpulsa la cinta transportadora mediante la fricción entre la superficie de la polea y la cinta, al tiempo que cambia el sentido de la cinta.
Polea de flexión / deflectoraSolo cambia la dirección de la correa; no transmite potencia (p. ej., polea de cola, polea tensora vertical)

Tipos de superficies de tambor

Tipo de superficieCondiciones aplicables
Polea de acero lisaBajo consumo, baja humedad ambiental
Polea revestida de cauchoEntorno húmedo, alta potencia, propenso al deslizamiento

Los tambores recubiertos de caucho ofrecen las ventajas de una elevada fricción y resistencia a la adherencia del carbón. Los patrones de superficie disponibles son los siguientes:

Tipo de patrónCaracterísticasAplicaciones aplicables
Chevron (espiga)Alto coeficiente de fricción, buen drenaje del agua, direccionalPara el desplazamiento unidireccional de la cinta, el dibujo en forma de chevrón debe orientarse en el sentido de marcha de la cinta durante la instalación.
DiamantePara cintas transportadoras reversibles (bidireccionales)

Métodos de fabricación de tambores

Tambores soldados: Las chapas de acero se laminan y, a continuación, se sueldan a tope.

Tambores fundidos: Fabricados mediante fundición

Tambores recubiertos de caucho: gracias a su gruesa capa de caucho, su alta resistencia al desgaste y su excelente calidad, se utilizan ampliamente

Ángulo de envolvimiento y tracción

Para transmitir una tracción suficiente, debe existir una fricción adecuada entre la cinta transportadora y el tambor. Según la teoría de la transmisión por fricción, se puede conseguir una mayor tracción aumentando el coeficiente de fricción o el ángulo de envolvente.

Disposición de la transmisiónÁngulo de envoltura
Transmisión con una sola polea180° – 240°
Transmisión de doble polea (en tándem)360° – 480°

Un accionamiento de doble tambor aumenta considerablemente la tracción de la cinta transportadora, lo que la hace especialmente adecuada para el transporte a larga distancia.

Octava parte: Sistemas de frenado

¿Cuándo son necesarios los sistemas de frenado?

Cuando se utilizan cintas transportadoras para el transporte de material en pendiente, deben instalarse dispositivos de retención o sistemas de frenado en los tramos en los que la pendiente media supere los 4°, con el fin de evitar que la cinta se invierta o resbale al detenerse a plena carga.

Sistemas habituales de marcha atrás y frenado

En los diseños estándar hay tres tipos principales:

TipoDescripción
Tope de correaAdecuado para ángulos de inclinación reducidos y baja potencia
Retén de rodillos (tipo embrague de rueda libre)Adecuado para ángulos de inclinación medios y potencia media
Freno hidráulico electromagnético de zapataAdecuado para grandes ángulos de inclinación y alta potencia

Nona parte: Acoplamiento hidrodinámico

Principio de funcionamiento de un acoplamiento hidrodinámico

Un acoplamiento hidrodinámico está formado por componentes principales como el eje de accionamiento, el impulsor de la bomba, la turbina, el eje accionado y la carcasa giratoria. El impulsor de la bomba y la turbina están dispuestos simétricamente, tienen dimensiones geométricas idénticas y están provistos de álabes radiales.

Durante el funcionamiento, el acoplamiento se llena de fluido de trabajo (DTE Light). Cuando el eje de transmisión hace girar el impulsor de la bomba:

Bajo la acción de la fuerza centrífuga, el fluido de trabajo fluye desde la parte interior del impulsor de la bomba hacia el borde exterior, formando un flujo de fluido a alta presión y alta velocidad.

Este flujo de fluido a alta presión y alta velocidad incide sobre los álabes de la turbina, lo que hace que esta gire en la misma dirección que el impulsor de la bomba.

En el interior de la turbina, el fluido de trabajo fluye desde el borde exterior hacia el centro, donde su presión disminuye y su velocidad se reduce;

A continuación, el fluido de trabajo vuelve a la entrada del impulsor de la bomba, formando un ciclo continuo;

Durante este proceso, el impulsor de la bomba transforma la energía mecánica del eje de entrada en energía cinética y potencial del fluido de trabajo, mientras que la turbina vuelve a transformar la energía cinética y potencial del fluido de trabajo en energía mecánica en el eje de salida, logrando así la transmisión de potencia.

Ventajas del acoplamiento hidráulico:

Arranque suave bajo carga, lo que mejora el rendimiento del arranque

Ofrece protección contra sobrecargas

Aísla los efectos de las vibraciones torsionales

Equilibra las cargas de los motores en sistemas de accionamiento con varios motores

Reduce la corriente de arranque en la red eléctrica

Alta eficiencia y estructura sencilla

Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento

Parte décima: Dispositivo tensor

La función del dispositivo tensor

La función del dispositivo tensor es:

Para garantizar que la cinta transportadora tenga la tensión suficiente, generando así la fricción necesaria entre el tambor y la cinta

Para limitar la holgura de la cinta transportadora entre los rodillos de apoyo

Para garantizar el funcionamiento normal de la cinta transportadora

La elección de un dispositivo tensor adecuado y la determinación de una posición de instalación adecuada son condiciones esenciales para garantizar que la cinta transportadora no resbale sobre el tambor de accionamiento.

Tipos y comparación de dispositivos de tensado

TipoPrincipio de funcionamientoVentajasDesventajasCondiciones aplicables
Tensor de tornilloTornillo giratorio para mover la poleaEstructura sencilla y compactaLa tensión no puede mantenerse constanteLongitud de la cinta transportadora < 80 m, baja potencia
Cabrestante por gravedad (tipo carro)La gravedad del contrapeso tira del carro mediante un cable metálicoTensado automático, tensión constanteRequiere mucho espacio en la parte traseraLarga distancia, alta potencia, especialmente indicado para cintas transportadoras inclinadas
Tensado por gravedad verticalLa gravedad del contrapeso hace que la polea se desplace hacia arriba y hacia abajo a lo largo de los carriles guíaTensado automático, tensión constanteMuchas poleas están dobladas; es posible que caiga material entre la correa y la polea tensoraLongitud de la cinta transportadora > 100 m, espacio limitado en el extremo final
Tensor hidráulicoUnidad de potencia hidráulica + amortiguador de tensión + control automáticoTensión ajustable, control automático, absorbe las fluctuaciones de tensiónEstructura compleja, coste elevadoLarga distancia, alta potencia y elevados requisitos de automatización

Tensado de tornillos

Las carcasas de los cojinetes situadas en ambos extremos del tambor tensor están montadas sobre un bloque deslizante provisto de una tuerca; dicho bloque puede desplazarse a lo largo del bastidor trasero. Al girar el tornillo, el tambor se desplaza hacia delante o hacia atrás. La rosca debe ser autoblocante para evitar que se afloje.

Tensado del carro de contrapeso

El tambor tensor de cola está montado en un carro que puede desplazarse a lo largo de los carriles guía del bastidor de cola. Un extremo del cable metálico está conectado al carro, mientras que del otro extremo cuelga un contrapeso. La cinta transportadora se tensa gracias al peso del contrapeso, lo que permite un tensado automático y el mantenimiento de una tensión constante.

Tensado del contrapeso vertical

El tambor está montado sobre un bastidor, con el contrapeso suspendido del mismo; el bastidor se desplaza hacia arriba y hacia abajo a lo largo de unos carriles guía. Es adecuado para cintas transportadoras de longitud considerable (>100 m) o en las que el espacio al final de la línea es limitado; normalmente se instala cerca del tambor de accionamiento o aprovecha el espacio situado debajo de una pasarela.

Dispositivo de tensado hidráulico

Componentes:

Base

Unidad de potencia hidráulica

Cabrestante de retroceso

Dispositivo amortiguador de tensión

Caja de control

Sensor de tensión

Flujo de trabajo del control automático:

El operador pulsa el botón de inicio y el sistema pasa al modo operativo

El sistema de control realiza una comprobación automática de la tensión de la correa

Si la comprobación es correcta, se activa la unidad de potencia hidráulica

Una válvula solenoide controla el suministro de aceite al dispositivo amortiguador de tensión.

Cuando la tensión del cable de acero alcanza el límite máximo establecido, se interrumpe el suministro de aceite.

El armario de control envía una señal de arranque y la cinta transportadora se pone en marcha y acelera.

Una vez alcanzado el funcionamiento en régimen estacionario, el controlador libera presión del amortiguador de tensión para reducirla.

Cuando la tensión desciende hasta el valor normal de funcionamiento, el amortiguador de tensión se bloquea automáticamente para mantener la tensión.

La estación hidráulica deja de funcionar.

Control de la tensión: El sensor de tensión y el armario de control supervisan automáticamente la tensión. En caso de que se detecte que la tensión es inferior a 0,95 veces el límite inferior establecido, el sistema reactiva automáticamente el mecanismo de tensado para aumentar la tensión hasta el límite inferior establecido.

Función de almacenamiento en búfer: El cilindro amortiguador de tensión y el acumulador absorben las breves fluctuaciones de tensión que se producen durante el funcionamiento de la cinta transportadora.

Modo manual: La rotación hacia delante y hacia atrás del cabrestante, el arranque y la parada del grupo hidráulico y el funcionamiento del cilindro amortiguador pueden controlarse de forma independiente. El cabrestante se utiliza exclusivamente para aplicar la pretensión durante la instalación y la puesta en servicio, y no interviene en el proceso de tensado automático.

Parte XI: Dispositivo de limpieza

Función del dispositivo de limpieza

Durante el funcionamiento de la cinta transportadora, las partículas finas de carbón se adhieren a la cinta, lo que provoca que esta se desvíe de su centro y aumenta la resistencia operativa. Por ello, las cintas transportadoras suelen estar equipadas con un dispositivo de limpieza.

Tipos de productos de limpieza

TipoDescripción
Rascador de muellesUtiliza la presión de un resorte para presionar la cuchilla rascadora contra la cinta, raspando así el carbón adherido a la superficie de esta. La cuchilla rascadora está fabricada en acero aleado mejorado. El carbón raspado cae en la tolva de cabecera.
Rascador de retorno vacíoSe instala delante de la polea trasera, la unidad de tensión vertical y la unidad de transmisión central. Elimina el material adherido al lado no portante de la correa.
Rascador de cabezal secundario tipo P / tipo HEste tipo de rascador se utiliza habitualmente para limpiar la cara de transporte de la cinta transportadora.

Fuentes de datos:

Normas de diseño para las cintas transportadoras de la serie TD75 (productos normalizados del antiguo Ministerio de Industria Metalúrgica)

GB/T 10595-2017 ‘Cintas transportadoras’

GB/T 7984-2013 ‘Cintas transportadoras de cordón textil de uso general’

La relación entre el diámetro de la polea loca y la anchura de la cinta que se menciona en este documento se refiere al diseño estándar de las cintas transportadoras fijas de uso general.

Los datos sobre la relación entre el ángulo mínimo y la capacidad de transporte se han extraído del manual de diseño de la serie TD75.

Los datos sobre la resistencia del núcleo de las cintas transportadoras se basan en la norma GB/T 7984-2013 y en los manuales de diseño del sector.

El principio de funcionamiento del acoplamiento hidráulico se basa en la documentación técnica general del sector.

La clasificación y los parámetros de los dispositivos de tensado se basan en el ‘Código de diseño técnico de cintas transportadoras’ y en los manuales de diseño del sector.

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