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水泥制成技術ppt課件-資料下載頁

2025-01-17 17:44本頁面
  

【正文】 (6) (5) (6) 粉磨通道截面收縮率本質(zhì)特征分析 ? 由式 (5)、 (6)、 (7)可知粉磨通道的截面 收縮率 dy/dθ在 θ∈ [0, θ0]區(qū)間單調(diào)增加 ,當 θ=0時 , dy/dθ=0,當 θ≥θ0時 ,根據(jù)要物料受輥面法向力的擠出分力大于摩擦力在該方向分力時 ,則物料不能被拉入 .因面必存在一與臨界鉗入壓力角點的壓力角 θ0唯一對應的臨界截面收縮率,該臨界值只與物料與通道間的摩擦系數(shù)有關 ,而與通道結構無關 ,換言之 ,各個通道載面收縮率在臨界鉗入壓力角處的值相等 , 可用公式表示為 : 3120 1 0 2 0 3( ) ( ) ( )dyd y d y Cd d d? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? 粉磨通道臨界鉗入壓力角的分析與計算 1 2 s in 2 s in 6 0 . 2 0 9 0 6dy r r rd ?? ? ? ? ?sin c os 0. 53 sin 0. 5 sin c os2 2 2 0. 20 90 6( c os ) ^ 22? ? ??????? 擠壓磨的先驅 ,提出擠壓磨臨界鉗入壓力角為 176。 ~ 176。 [6],已作為業(yè)內(nèi)公知公認的數(shù)據(jù) ,后人常簡略表示為 6176。 現(xiàn)借此用式 (8)結論,計算立磨、筒輥磨臨界鉗入壓力角 將 θ01=6176。 ,代入式( 5)得 (9) 據(jù)式( 8),將上述結果代入式 (6)得: 3 0 . 2 0 9 0 6dy rd ? ?在 θ∈ [0,30]區(qū)間,采用計算機編程解此超越方程,得 θ02=176。 。 求解筒輥磨臨界鉗入壓力角時 ,應該充分注意到式( 12)中還有參數(shù)k,不同的 k應有不同的初始拉入角 ,其物理意義是 :兩圓內(nèi)切時 ,直徑差越大 (k越大 ),通道截面收縮率越大 , 臨界鉗入壓力角越小 ,這是人們的常識所能理解的。 令 k=,…。 分別代入式( 7),并令 用求解 θ02同樣的方法求得與各 k值對應的 θ03值,如表 1。 k 1. 8 2 θ03/176。 31 05 94 5 2 1 66 4 1 5 8 1 8 k 4 5 8 10 15 20 30 40 60 80 100 θ03/176。 82 35 40 44 62 83 10 85 69 63 60 09 78 表 1筒輥磨不同 k值對應的初始拉入角 θ03 圖 3 kθ 03曲線 ? 由表 1可知,筒輥磨的臨界鉗入壓力角 θ03 不是定值,據(jù)筆者調(diào)研, k=2177。 。這是因為 k過大和過小都無實用意義。在研磨物料的料流及刮料導料裝置安排不受影響的情況下適當降低 k值有助于提高磨輥工作能力和壽命,同時又增加臨界鉗入壓力角而使粉磨穩(wěn)定性更高。 ? 可以推斷: kθ03有一漸近線,這條漸近線就是θ02=。其物理意義是 ,筒輥磨筒徑與輥徑比值 k→∞ 時 ,就成為圓與平面相切 ,即為立磨通道。由此可以證明 ,以上關于粉磨通道截面收縮率的數(shù)學模型及求解過程是正確的。 3 結論 ? 三種料層擠壓粉磨的擠壓通道截面收縮率不等 。 臨界鉗入壓力角也不等。 ? 在臨界鉗入壓力角處 ,三種料層擠壓粉磨的截面收縮率相等。該值只與物料與通道的摩擦狀況有關 ,而與通道形式無關 。 ? 擠壓粉磨的截面收縮率是討論點輥面壓力角的函數(shù),對于筒輥磨 ,還與筒 徑與輥徑的比值 k 有關。 ? 一般地筒輥磨有著比立磨擠壓磨大得多的臨界鉗入壓力角,在生產(chǎn)使用中的筒輥磨 , θ03可達 176。 ,因而比擠壓磨、立磨有高得多的粉磨穩(wěn)定性。 水泥儲存與均化 ◆水泥儲存的作用 ( 1)保證水泥生產(chǎn)的連續(xù)性,同時確保水泥均衡出廠。 ( 2)改善水泥的安全性,改善水泥質(zhì)量。 ( 3)通過調(diào)配生產(chǎn)滿足各種土建工程項目需要的水泥。 ( 4)穩(wěn)定出廠水泥的質(zhì)量 , 保證出廠水泥全部合格。 水泥的儲存與發(fā)運 水泥儲存與均化 ◆水泥均化 ( 1)在專設的均化庫進行空氣攪拌,或機械倒庫,消除水泥分層及不均的問題,提高水泥的均勻性。 ( 2)多庫根據(jù)化驗結果的按比例進行搭配出庫,混合包裝散裝。 水泥的發(fā)運 ◆水泥的質(zhì)量檢測 ◆水泥袋裝發(fā)運 ◆散裝水泥發(fā)運 ◆出廠水泥的存放 本章學習小結 ◆各種水泥粉磨系統(tǒng)的粉磨流程及主要的特點 ◆影響管球磨粉磨系統(tǒng)、立式磨粉磨系統(tǒng)、擠壓粉磨系統(tǒng)產(chǎn)質(zhì)量的因素 ◆水泥儲存,均化的重要作用 ◆散裝水泥的重要性
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