Вход на сайт
Логин
Пароль
 
Навигация по сайту
Опрос на сайте

Да
Нет


Календарь
«    Апрель 2008    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Популярные статьи
  • Известь.
  • Мокрый помол в дезинтеграторе.
  • Характеристика методов хромато ...
  • Полимерсерные бетоны.
  • Коррозионная стойкость арматур ...
  • Химические изменения в изделия ...
  • Горючесть полимербетонов.
  • Спентрофотометрический метод а ...
  • Объемный вес..
  • Предпосылки применения серы в ...
  • Сравнение стоимости силикатных ...
  • Улучшение технологии изготовле ...
  • Применение полимербетонных кон ...
  • Сравнение стоимости армированн ...
  • Термогравиметрический метод ан ...
  • Формование литьем..
  • Классификация п-бетонов.
  • Вибрирование с пригрузкой и ви ...
  • Основные свойства серы.
  • Существующие точки зрения на п ...
  • Электрохимические методы анали ...
  • Изготовление полимербетонных и ...
  • Перспективы развития технологи ...
  • Формование трамбованием..
  • Песок.
  • Твердение известково-песчаных ...
  • Тонкослойная хроматография.
  • Хроматомембранные методы разде ...
  • Ускорение образования известко ...
  • Механизм уплотнения и составы ...
  • О различии гранулометрического ...
  • Общие сведения о п-бетонах.
  • Влияние различных свойств смес ...
  • Воздействие агрессивных сред н ...
  • Армирующие материалы.
  • Вода.
  • Электронный парамагнитный резо ...
  • Зависимость свойств песка от т ...
  • Формование прессованием.
  • О термическом эффекте процессо ...
  • Формование вибрированием..
  • Конструктивные размеры дезинте ...
  • Ядерный квадрупольный резонанс ...
  • Зависимость прочности смликаль ...
  • Геометрическая форма зерен.
  • Гранулометрический состав песк ...
  • Развитие производства известко ...
  • Полимербетоны с высокими диэле ...
  • Свойства поверхности сырьевых ...
  • Макробетон ная структура..

  • Наши партнеры

    Рекламный блок
    Конструктивные размеры дезинтегратора для приготовления силнкальиитных смесей. Производство силикальцитных изделий
    Движение кругов пальцев корзин дезинтефатора, показанное на Рис 54, позволяет проследить путь песчинки в дезинтеграторе.

    Песчинка, попав на первый круг пальцев, получает скорость, соответствующую скорости пальца, и с этой скоростью она вылетает из круга. При этом ее путь направлен в одну сторону с вектором скорости того пальца, от которого она ушла, и пересекает

    траекторию движения второго ряда пальцев (движущегося в противоположном направлении). Проскочит ли песчинка второй круг, не коснувшись пальцев, если она получит от первого круга соответствующую скорость?

    На Рис. 223 показано минимальное расстояние Р| Р2 между центрами второго ряда пальцев, при котором песчинка имела бы возможность пройти его. не задев пальцев, если бы второй ряд пальцев был неподвижен. Выведем формулу, по которой определяется расстояние Р| Р2. Обозначим радиус пальцев буквой г и радиус песчинки буквой р. Пусть песчинка касается одного из пальцев второго круга в точке М и следующего за этим пальца в точке Л/2. Пусть прямая KL1AL2 изображает траекторию центра песчинки. Она пересечет соединяющую центры пальцев линию Р, Р2 в точке А. Обозначим: О — центр вала дезинтегратора, R/ — радиус центров первого круга ий2 — радиус центров пальцев второго круга. Песчинка, попавшая на точку D пальца С первого круга, получает скорость, равную скорости движения пальца, и начинает вследствие центробежной силы удаляться от траектории первого круга пальцев и двигаться по прямой KL1AL2 которая перпендикулярна к прямой ОК. Путь песчинки на Рис 223 показан пунктирными линиями; пальцы второго круга соприкасаются с этими линиями в точках М и М2. Поэтому

    Практика производства и опыты показали, что дезинтеграторы, работающие на приготовлении силикальцитных смесей, должны иметь расстояние между пальцами меньшее или в крайнем случае равное величине Я, Я1.,, рассчитанное по формуле (117).

    При вычислении значения Я, Я., по формуле (117) используются данные значении R). R?., щ, п->, г двух соседних кругов пальцев. По данным этих значении для первого и второго кругов получают значение Я, Р для второго круга, по данным второго и третьего кругов — значение Я, Я1., третьего круга и т. д. Первый внутренний круг пальцев фактически не принимает участия з обработке материала.

    Расстояние между пальцами этого круга следует выбирать с учетом необходимости создания конструктивной прочности корзины и приведенной формулы (102) для расчета производительности дезинтегратора.

    Следует учитывать, что чем дальше, от центра вала дезинтегратора с стоят круги при одинаковом радиусе пальцев и одинаковом расстоянии между кругами пальцев, тем большие значения Я, Яа получаются по формуле (117).

    Дезинтеграторы, работающие на силикальцитных заводах, изготовленные по чертежам Опытного завода (рис. 224), выпускают силикальцитные смеси высокого качества.

    Длина пальцев первого (внутреннего) круга 90 мм, длина. пальцев остальных кругов ПО мм. Диаметр пальцев 36 мм.

    Чтобы определить потребляемую дезинтегратором энергию, были выполнены следующие опыты. В опытном дезинтеграторе {Рис. 225) предварительно обрабатывали взвешенный песок, загружаемый равномерно. Расход энергии для его помола получали вычитанием из общего количества израсходованной электроэнергии расхода энергии на холостой ход. Помол производили с песками карьера завода «Кварц» и карьера «Рахумяэ». Результаты приводятся в табл. 123.

    Из таблицы видно, что при обработке песка в дезинтеграторе расход энергии, рассчитанной на весовую единицу песка, зависит от количества песка, пропущенного в единицу времени. Степень нагрузки электродвигателей только в одном случае превышала 100%. в большинстве она была ниже 50%, поэтому изменение расхода энергии на помол 1 т песка нельзя объяснить падением оборотов электродвигателей, возникающим из-за их перегрузки.

    Обозначим количество песка, обрабатываемого в дезинтеграторе (тонн в час), G и количество энергии на помол 1 т этого песка К

    Анализ данных, приведенных в табл. 123, показывает, что G и Е могут быть связаны следующим уравнением:

    Последующий анализ показал, что значение множителя В практически не зависит от числа оборотов, а множителя А резко меняется с изменением числа оборотов электродвигателей. Вычисление множителей методом наименьших квадратов дало средние значения В = — 0,0876 [201]. Средние значения множителя А получились равными при оборотах корзин 1450 — 2,258,950 — 1,388 и 750 — 0,775. Величины расхода энергии, полученные вычислениями по формуле (120), с этими множителями отличались в среднем лишь на 7.4% от фактически наблю­давшихся расходов энергии. При этом принималось во внимание абсолютное значение разницы. Если учесть знаки отклонений, то средние арифметические составят всего лишь 0,1%. Последующие опыты и практика показали, что эпергопотребность дезинтегратора может быть выражена с достаточной точностью и без экспоненциальной функции.
     
    Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
    Добавление комментария
    Главная страница | Регистрация | Добавить новость | Новое на сайте | Статистика Copyright © 2008. Производство силикальцитных изделий All Rights Reserved