+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Сепаратор с дополнительной зоной разделения для струйного противоточного помольного комплекса

Сепаратор с дополнительной зоной разделения для струйного противоточного помольного комплекса
  • Автор:

    Овчинников, Игорь Анатольевич

  • Шифр специальности:

    05.02.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2004

  • Место защиты:

    Белгород

  • Количество страниц:

    129 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.1. Анализ существующих типов струйных помольных комплексов 
1.3. Технология и оборудование для производства лакокрасочных материалов


ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И СЕПАРАЦИИ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Анализ существующих типов струйных помольных комплексов


1.2. Анализ существующих типов сепараторов, применяемых в технологических комплексах замкнутого цикла

1.3. Технология и оборудование для производства лакокрасочных материалов


1.4. Обоснование выбора принципиальной схемы струйного противоточного помольного комплекса

1.5. Цель и задачи исследований.;


1.6. Выводы
ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВОЗДУШНО-ПРОХОДНОГО СЕПАРАТОРА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗОНОЙ РАЗДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА В СОСТАВЕ СТРУЙНОГО ПРОТИВОТОЧНОГО ПОМОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
2.1. Моделирование поля скоростей энергоносителя для дополнительной зоны разделения сепаратора в составе СППК

2.2. Математическое описание движения частицы, порождаемого

энергоносителем в дополнительной зоне разделения сепаратора


2.2.1 Силы, действующие на частицу

2.2.2 Уравнение динамики частицы
2.3. Поле скоростей частиц, движущихся в дополнительной зоне разделения сепаратора
2.4. Выводы
ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВОЗДУШНО-ПРОХОДНОГО СЕПАРАТОРА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗОНОЙ РАЗДЕЛЕНИЯ В СОСТАВЕ СТРУЙНОГО ПРОТИВОТОЧНОГО ПОМОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕД УЕМОГО МАТЕРИАЛА
3.1. Основные положения экспериментальных исследований
3.2. Описание экспериментального оборудования и средств контроля
3.3. Характеристика исследуемого материала
3.4. План многофакторного эксперимента
3.5. Выводы
ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВОЗДУШНО-ПРОХОДНОГО СЕПАРАТОРА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗОНОЙ РАЗДЕЛЕНИЯ В СОСТАВЕ СТРУЙНОГО ПРОТИВОТОЧНОГО ПОМОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
4.1. Исследование влияния основных параметров на эффективность процесса измельчения и классификации в струйном противоточном помольном комплексе, оснащенным центробежным воздушнопроходным сепаратором с дополнительной зоной разделения материала
4.2. Выводы

ГЛАВА 5. ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ

Выводы по главе
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Список литературы
Приложения

Решение уравнения (2.4) удобно выразить через потенциал скоростей Ф(г,(р,г), который с вектором скоростей энергоносителя и будет связан соотношением

и = -gradФ (2.5).
Подстановка соотношения (2.5) в (2.4) приводит к уравнению, которое в цилиндрической системе координат имеет вид:
1 д ( ЗФА 1 а2Ф а2Ф Л
<26)
Решение уравнения (2.6) можно представить в виде спиральной
винтовой линии вида:
Ф(г,^, г) = ф0(г) • С08(кг - ф), (2.7)
которое описывает закручивание потенциала скоростей в спираль с шагом 2 л/к, а величинаф0(г)является решением следующего обыкновенного дифференциального уравнения:
й2ф0 1 <1ф0 1 ;2 . , ч л
~ТТ + ~'~, г^~к ^о(г) = ° (2.8)
<1г г аг г
Решениями уравнения (2.8) являются модифицированные функции Бесселя 1Х(кг) и Кх{кг) соответственно первого и второго рода. На основании свойств функций Бесселя решения уравнения (2.8) для области 1 (0<г<К1) представим в виде:
Фо(г) = А1х(кг), (2.9)
а для области 2 (Я^г^Яг) решение уравнения (2.8) выразим через функцию К,(кг):
Фо(г) = ВКх{кг), (2.10)
Подставляя полученные соотношения (2.9), (2.10), (2.7) в (2.5), получаем следующие выражения, определяющие поле скоростей винтового воздушного потока:

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.133, запросов: 967