Проверяемый текст
Мешков Федор Алексеевич. Повышение эффективности работы вибрационной мельницы для тонкого измельчения горных пород на основе оптимизации динамических характеристик загрузки (Диссертация 2002)
[стр. 126]

Рис.
3.16.
Зависимости ускорений шаров от номера слоя, в котором они находятся.
При увеличении угловой скорости вращения камеры зона малоподвижного ядра меняет свои размеры.
Сначала при небольших скоростях вращения малоподвижное ядро охватывает значительную площадь.
Это связано на наш взгляд с быстрой потерей кинетической энергии, передаваемой от слоя к слою.
При увеличении величины
СО всё большее число шаров втягивается в процесс измельчения, и площадь зоны неподвижного ядра уменьшается.
На рисунке
3.16 наименьшее число слоёв шаров, принадлежащих малоподвижному ядру, приходится на величину со = 130с 1.
126
[стр. 91]

При увеличении угловой скорости вращения камеры зона малоподвижного ядра меняет свои размеры.
Сначала при небольших скоростях вращения малоподвижное ядро охватывает значительную площадь.
Это связано на наш взгляд с быстрой потерей кинетической энергии, передаваемой от слоя к слою.
При увеличении величины
а) всё большее число шаров втягивается в процесс измельчения, и площадь зоны неподвижного ядра уменьшается.
На рисунке
2.13 наименьшее число слоёв шаров, принадлежащих малоподвижному ядру, приходится на величину а) = 130с !.
На рисунке 2.14 показаны зависимости ударного ускорения шара от времени.
На рисунке хорошо видны часто повторяющиеся короткие импульсы с относительно небольшой амплитудой (порядка 300 %).
При этом прослеживается пропорциональность частоты соударений значению частоты колебаний помольной камеры.
Пользуясь зависимостью частоты соударении от частоты колебаний камеры, можно определить общее количество соударений в помольной камере вибрационной мельницы.
Важным этапом в исследованиях мельниц тонкого измельчения являлось определение энергии мелющих тел в различных слоях мелющей загрузки.
Исследования показали, что шары, находящиеся в первом слое, расположенном на внутренней поверхности камеры, обладают практически всей энергией, сообщаемой стенкой камеры мелющей загрузке.
Но мере удаления слоя от поверхности камеры шары теряют энергию, которая расходуется на их взаимодействия между собой и измельчаемым материалом.
При этом энергия шаров в направлении от стенки камеры к её центру уменьшается.
Выше было высказано предположение о возможности существования динамически пассивной зоны в центре помольной камеры.
Шары, находящиеся в данной зоне, обладают

[стр.,141]

У4У и динамические параметры мелющей загрузки.
На рисунке 3.14 показаны зависимости скоростей шаров от номера слоя, в котором они находятся.
Номера слоев считаются от периферии камеры к её центру.
При неизменных прочих параметрах менялась только частота колебаний помольной камеры с о .
Из рисунка 3.14 видно, изо графики имеют характерные участки, соответствующие динамическим зонам.
При переходе от слоя к слою вглубь шаровой загрузки наблюдается постоянство скоростей шаров, лежащих на периферии камеры и в зоне малоподвижного ядра.
При этом наблюдается скачкообразное падение скорост шаров, находящихся в малоподвижном ядре.
Далее при переходе к следующему слою наблюдается скачкообразный рост скорости шаров.
При увеличении угловой скорости вращения камеры зона малоподвижного ядра меняет свои размеры.
Сначала при небольших скоростях вращения малоподвижное ядро охватывает значительную площадь.
Это связано на наш взгляд с быстрой потерей кинетической энергии, передаваемой от слоя к слою.
При увеличении величины с о всё большее число шаров втягивается в процесс измельчения, и площадь зоны неподвижного ядра уменьшается.
На рисунке
3.14 наименьшее число слоёв шаров, принадлежащих малоподвижному ядру, приходится на величину — 130 с*"1.
На рисунке 3.15 показаны распечатки ударных импульсов, возникающих в помольной камере вибрационной мельницы.
Угловая скорость вращения камеры равняется 130 с Помимо присутствия на графике двух составляющих ударных импульсов можно отметить тесную связь между величиной ударного ускорения шара и его положением в загрузке.
Наибольшие ударные ускорения испытывают шары, находящиеся в нижней части загрузки (рис.
3.15 а).
У шаров, находящихся в верхней части загрузки ускорения меньше, однако они имеют достаточно большие величины (рис.
3.15 £>).
Резко отличаются значения ударных ускорений шаров, находящихся в центре загрузки, а точнее в сс малоподвижном ядре.

[Back]