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小型跳汰机分选过程中颗粒的运动

  在小型跳汰机分类过程中,颗粒的动力学特性直接影响夹具分层的结果。 颗粒运动方程是与颗粒的垂直位移和沉降的速度,跳动室内的高水位,筛水的向上水速以及床的松动有关的微分方程。 印度学者采用离散元方法研究了跳床中颗粒的运动,研究了颗粒大小对跳汰过程的影响,提出了颗粒大小和密度的模型。 尽管研究粒子运动方程的历史背景,条件,方法和手段不尽相同,但大多数粒子运动微分方程的表达式都是二阶非齐次微分方程形式。 根据实时采集的颗粒运动曲线,推导了实验条件下跳动过程中的颗粒运动方程,建立了颗粒运动与跳动周期,床厚和床松度之间的表达式关系。
 
  小型跳汰机该测试系统由一个U形凹槽和一个高低压风力系统组成,该系统带有数控电磁阻尼器,以模拟侧鼓单槽夹具的分类。 分拣箱由有机玻璃制成,可清晰观察床的运动。 数控阻尼器系统可以单独控制模型测试系统。 除了常规的在线设置和周期,进气,排气和膨胀周期的调节外,风门控制还可用于二次空气(进气)设置,以改善床的松散状况。
 
  根据两组实验的液位和颗粒的位移曲线,观察到液面和颗粒的形状,均为周期性变化的曲线,在一定位置附近振动,但在早期 在运动阶段,运动复杂,振动中心呈上升趋势,经过短时间后,小型跳汰机振动趋于稳定。 根据振动理论描述的特征,认为液体表面和颗粒的位移曲线是典型的阻尼强迫振动曲线。 分析实际的跳动过程,水和颗粒的运动确实是在某个位置附近的周期性往复运动。 与液体表面曲线相比,小型跳汰机颗粒的位移曲线具有以下特征:
  1)下降结束后,颗粒的休息时间更长。 此时,由于由筛板组织的颗粒的连续运动,颗粒运动曲线的形状呈一条直线,与振动曲线的定律分开,液位现在仍在继续 下降时,液位曲线形成完整的振动曲线;
 
  2)除静止期外,小型跳汰机颗粒的位移曲线和液面曲线线的形状基本相同,表示除了休息时间以外,粒子的运动规律与液面的运动规律基本相同。
 
  3)液体表面运动的冲程比颗粒的冲程大得多。 尽管其初始位置低于粒子,但振动的中心比粒子高得多。
 
  经过上述比较,可以认为静止期之前的颗粒运动也是强制振动,并且微分方程形式与液体相同。 在休息期,粒子的运动方程应该不同。 因此,粒子运动方程的形式可以分段。

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