+
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

Развитие научных основ проектирования и создания аппаратов сепарации продуктов горно-обогатительного производства на основе вибрационной техники

Развитие научных основ проектирования и создания аппаратов сепарации продуктов горно-обогатительного производства на основе вибрационной техники
  • Автор:

    Максимов, Руслан Николаевич

  • Шифр специальности:

    05.05.06

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2006

  • Место защиты:

    Владикавказ

  • Количество страниц:

    208 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
"
1.2.3 Магнитожидкостные сепараторы 
1.3. Выбор направления исследования и основные его задачи


1. АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПО МАШИНАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ СЕПАРАЦИИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Технологическое назначение, разновидности и сущность процессов разделения мелкозернистых материалов
1.2. Основные разновидности сепараторов и их сравнительная характеристика. Направления развития и совершенствования машин и оборудования для сепарации минерального сырья

1.2.1 Противоточные сепараторы

1.2.2 Центробежные сепараторы

1.2.3 Магнитожидкостные сепараторы

1.3. Выбор направления исследования и основные его задачи

2. ИССЛЕДОВАНИЕ И КОНСТРУКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ПРОТИВОТОЧНЫХ СЕПАРАТОРОВ


2.1. Теоретические исследования гидравлической сепарации в камере с восходящим потоком
2.2. Экспериментальные исследования процесса разделения в про-тивоточном сепараторе
2.3. Расчетно-теоретический анализ виброперемещения частиц по дну камеры разделения центробежно-гравитационного сепаратора
2.4. Конструктивная разработка и испытания опытнопромышленных противоточных сепараторов

3. ИССЛЕДОВАНИЕ И КОНСТРУКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ЦЕНТРОБЕЖНО-ВИБРАЦИОННОГО СЕПАРАТОРА
3.1. Расчетно-теоретический анализ процессов разделения в центробежном поле мелкозернистых материалов с помощью вибраций
3.2. Конструктивная разработка и испытания опытнопромышленного центробежно-вибрационного сепаратора
4. ИССЛЕДОВАНИЕ И КОНСТРУКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА МАГНИТОГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО СЕПАРАТОРА
4.1. Характеристика магнитных коллоидов и совершенствование технологии их производства
4.2. Исследование коэффициента сопротивления движению тел в магнитных коллоидах
4.3. Расчетно-теоретический анализ процесса разделения мелкозернистых материалов в слое ферромагнитной жидкости магнито-годростатического центробежного сепаратора
4.4. Экспериментальные исследования процесса разделения в магнитогидростатическом центробежном сепараторе
4.5. Конструктивная разработка и испытания опытнопромышленного магнитогидростатического центробежного сепаратора
5. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ СЕПАРАЦИИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
5.1. Практика работы сепараторов в промышленных условиях
5.2. Обоснование решений по технологической линии для сепарации минерального сырья

5.3. Теоретические положения расчета толщины стенок вибрирующей бункерной части центробежно-гравитационного сепарато-

5.4. Определение мощности электромагнитных вибраторов проектируемого магнитогидростатического центробежного.сепаратора
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ

Поскольку рассматривается движение частицы в условиях стоксова обтекания, можно подставить значение для силы сопротивления ^, определенное по формуле Стокса, в выражение (2.28). При этом следует предположить, что иао=и. В результате придем к соотношению для поправки к скорости частицы, обусловленной влиянием геометрии канала:

ц/2) = Ьм •(£/#), (2.29)

к = -±—(£/я)
Итак, в случае стоксова потока влияние стенки канала на движение частицы может быть учтено поправкой к скорости, имеющей порядок Ш. В определенном смысле введение стенки можно рассматривать как переход движения частицы вдоль свободной поверхности (стенка неограниченно удаляется от частицы, т.е. когда £->со) к движению частицы в "стесненных условиях". Причем условия "стесненного движения" частицы определяются геометрией канала через константу к уравнения (2.28).
Интенсивность движения частицы уменьшается по мере удаления от стенки, т.е. с ростом значения //Я. Следствием этого является распределение частиц по сечению канала таким образом, что на наклонном дне канала организуются тяжелые частицы. Менее плотные частицы относятся потоком к центру канала с интенсивностью, пропорциональной значению соотношения М.
Влияние стенки на движение в турбулентном потоке жидкости может быть учтено поправкой, имеющей порядок /3/Я3 [50]. В этом случае при ин-

тенсивности хаотического движения диспергированной фазы ]тв -> 0 (случай тяжелой частицы) влияние стенки на интенсивность движения частиц резко убывает с увеличением расстояния от стенки. В этих условиях повышение эффективности разделения частиц достигается за счет применения деформаторов потока.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.116, запросов: 967