Elemzés a golyósmágnes mozgatásáról

May 07, 2018

Az úgynevezett golyósmalom ténylegesen a golyósmalom őrlőközege. Amikor a berendezés csiszolódik, az őrlési közeg és a hordó ásványi anyagának mozgása nagyon rendetlen. Ugyanakkor az őrlési technológiában, mivel számos változó paraméter van, nehéz lesz tanulmányozni.

Különösen a különböző szabványokkal, sebességekkel és médiatöltőszámmal rendelkező golyósmalmok esetében a golyósmalmok média mozgása egyre zsúfolt és változatosabb lesz, így a golyósmalom és a hengerekben lévő anyagok a leeső mozgást eredményezik. Növelte a nehézségeket.

Ugyanazok a szabványok, mint a golyósmalom, mivel az ipar és a töltés használata nem ugyanaz, az is nagy különbséget eredményez a kívánt hajtóerőben, ami megnehezíti a golyósmalom meghajtási teljesítményének pontos meghatározását . A golyósmalomban, függetlenül attól, hogy a golyósmalmos közeg elpárolgott-e, vagy egy cseppmozgás vagy a kettő kevert mozgása, megváltozik a golyósmalom mozgó golyójának energiatartalma.

Ugyanakkor az acélgolyó potenciális energiája a henger alján a henger aljához viszonyítva nulla, és a golyósmalom közegének kinetikus energiája nulla. Mivel a golyósmalom hordozója a béléscsíkkal felemelkedik, a potenciális energia fokozatosan növekszik, és az acélgömb kinetikus energiája van. Amikor a mozgás eléri a legmagasabb pontot, a golyósmalomnak mind a bitenergia, mind a kinetikus energia van; amikor a labdát a legmagasabb pontból dobják le, és az ásványi anyag megérinti, az energiát átalakítják az acélgolyó kinetikus energiájává az ásványi anyaggal szemben, és végül az ásványi anyag deformációjává alakulnak át. A repedések és a tágulási energia, valamint a törött anyag megjelenési energiája, az acél golyó eléri a henger alját és egy mozgáskör befejeződik.

Annak érdekében, hogy a labdacsíra-médiumok a lehető legmagasabb energiát érjék el a külvilágtól, és amennyire csak lehetséges, hogy az ésszerű őrlőgép felszívja, hogy a labda több kinetikus energiát tehessen az anyag összetöréséhez, a golyósmalom őrlőközegét, amennyire csak lehetséges. Csökkentse a mozgást.

A golyósmalom-henger és a hordozó belsejében lévő anyag jellemzői szerint a diszkrét elemprogram szerint a PFC3D-t numerikus szimulációként használhatjuk a béléscsíkon és a henger belső falán ható közeg erőinek kiszámítására . A golyóminták kinetikus energiáját és oszcillációs energiáját állítjuk elő. Határenergiák. Ugyanakkor a médiacsoportok mozgásvektorai és a médiacsoportok közötti érintkezési erők intuitíven beszerezhetők.

http://www.grindingballsmedia.com/