Некоторые закономерности работы шаровых мельниц


Скачать 414.08 Kb.
Название Некоторые закономерности работы шаровых мельниц
страница 1/4
Тип Закон
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Закон
  1   2   3   4
ВЕСТН. САМАР. ГОС. ТЕХН. УН-ТА. СЕР. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2012. № 1 (33)

Краткие сообщения

УДК 28.17.23
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАБОТЫ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ

Е.А. Амосов

Самарский государственный технический университет

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244

Проведен анализ закономерностей размола руды в шаровых мельницах. Установлено, что процесс размола происходит наиболее эффективно, если между размерами размольного и размалываемого тел существуют определенные соотношения, связанные с пропорцией «золотого сечения».

Ключевые слова: золотое сечение, шаровая мельница, закономерности размола, размольные тела.

Одним из способов обработки руды после добычи является ее измельчение в шаровой мельнице стальными или чугунными шарами. Как показывает проведенный нами анализ этого процесса, существуют определенные математические отношения между размерами кусков руды и диаметром шаров, позволяющие наиболее эффективно производить процесс размола.

Закономерности процесса размола исследовались российскими и зарубежными авторами, в числе которых В.А. Олевский, К.А. Разумов, Ф. Бонд, Х. Старк и другие [1-3]. Обзор работ этих авторов позволил нам выдвинуть гипотезу, согласно которой размол руды происходит наиболее эффективно (то есть диаметр шара является оптимальным для данного размера кусков руды), если отношение размера измельчаемой руды к диаметру шара является одним из чисел так называемого «золотого ряда».

«Золотым рядом» называется следующий ряд чисел [4]:

1; 0.618; 0.382; 0.236; 0.146; 0.090; 0.056; 0.034; … . (1)

Этот ряд может быть получен с помощью пропорции «золотого сечения» или числа f≈0.618, являющегося решением следующего уравнения:

. (2)

Каждое число в указанном ряду меньше предыдущего в (1+f) раз, что и обуславливает название ряда.

Как показывают работы В.Д. Цветкова [5, 6], если отношения ряда параметров сердечно-сосудистой системы являются отношениями чисел «золотого ряда» (0.618: 0.382), то работа системы в этом случае происходит с минимальными потерями энергии, или энергооптимально. Поэтому нами была выдвинута гипотеза о том, что при измельчении руды в шаровой мельнице также будут наблюдаться указанные закономерности, то есть размеры размольного тела будут оптимальными, если отношение размеров кусков руды к размерам размольного тела будут являться числами из ряда (1). Как показывает проведенный ниже анализ экспериментальных данных, подобное предположение вполне согласуется с действительностью.

Например, согласно данным В.А. Олевского [1], для скорейшего размола кварцевой руды в шаровой мельнице стальными шарами диаметром 10-60 мм необходимо выполнение следующих рекомендаций (табл. 1).
Таблица 1  
Рекомендуемые размеры размольных тел (по Олевскому) для размола кварца

Максимальный размер частиц руды d, мм

25

10

5

2

0.5

Диаметр размольного тела D, мм

44

27

19

13

6


Из данных рекомендаций вытекают следующие отношения между размерами кусков руды и размольных тел (табл. 2).
Таблица 2

Отношения размеров (по Олевскому) и числа «золотого ряда»

d/D

0.568

0.370

0.263

0.167

0.083

Число из ряда (1)

0.618

0.382

0.236

0.146

0.090

Отклонение, %

8.1

3.1

11.4

14.4

7.8


Как видно из табл. 2, отношения размеров с достаточной точностью совпадают с числами из «золотого ряда».

В работе К.А. Разумова [2] также приводятся рекомендации по выбору размера размольных тел шаровых мельниц (эти рекомендации использует в настоящее время в своей практике ООО «Розмысел»).
Таблица 3

Рекомендуемые размеры шаров (по Разумову) для размола руды

Размер частиц руды d, мм

6.7-9.4

13.3-18.8

26.7-37.6

37.6-53.4

Диаметр размольного тел D, мм

57

70

89

100-120


В этом случае (табл. 4) отношения d/D также близки к числам из ряда (1).
Таблица 4 

Отношения размеров (по Разумову) и числа «золотого ряда»

d/D

0.118-0.165

0.190-268

0.300-0.422

0.376-0.534

d/Dсред

0.141

0.230

0.361

0.423

Число из ряда

0.145

0.236

0.382

0.382

Отклонение, %

2.8

2.5

5.5

10.7


Аналогичные результаты получаются при анализе рекомендаций Ф. Бонда по выбору размера мелющих шаров при измельчении таких материалов, как кварц, известняк, доломит, цемент, полевой шпат (табл. 5) и рекомендаций Штайнера (табл. 6 и 7) [3].

Таблица 5

Рекомендации Бонда по выбору шаров и числа «золотого ряда»

Размер частиц руды d, мм

10

5

2

1

Диаметр размольного тел D, мм

69.3

53.9

32.1

24.7

d/D

0.090

0.144

0.062

0.040

Число из ряда

0.090

0.146

0.056

0.034

Отклонение, %

0

1.4

10.7

17.6


Таблица 6

Размеры тел для размола мягкого материала (по Штайнеру)
и числа «золотого ряда»


Размер частиц руды d, мм

40

30

15

10

3

Диаметр размольного тела D, мм

100

85

60

45

20

d/D

0.400

0.353

0.250

0.222

0.150

Число из ряда

0.382

0.382

0.236

0.236

0.146

Отклонение, %

4.7

7.6

5.9

5.5

2.7


Таблица

Размеры тел для размола твердого материала (по Штайнеру)
и числа «золотого ряда»


Размер частиц руды d, мм

25

15

10

5

Диаметр размольного тел D, мм

100

70

60

35

d/D

0.250

0.214

0.167

0.141

Число из ряда

0.236

0.236

0.146

0.146

Отклонение, %

5.9

9.3

14.3

3.4


Таким образом, выдвинутая нами гипотеза об условиях оптимального размола руды в шаровой мельнице согласуется с экспериментальными данными.

Следует отметить, что при работе шаровых мельниц наблюдаются и другие закономерности, связанные с пропорцией «золотого сечения» и «золотым рядом». Например, известно [7], что оптимальный объемный коэффициент заполнения барабана шаровой мельницы стальными шарами составляет 0.28…0.45, то есть в среднем 0.365, что всего на 4.5 % отличается от числа из «золотого ряда» 0.382. В работе [8] установлено, что максимальная энергонапряженность шаровой мельницы (то есть количество энергии, которое передается мелющими телами порошку в единицу времени) при частоте вращения мельницы 240-300 об/мин наблюдается при коэффициенте заполнения барабана около 0.40-0.45. К аналогичным результатам (максимальная энергонапряженность при коэффициенте заполнения барабана 0.44) приводит и компьютерное моделирование поведения шаров в барабане мельницы [9]. Причем следует заметить, что если коэффициент заполнения равен 0.35, то, как показывают расчеты авторов [9], тангенциальная составляющая энергонапряженности равна нормальной составляющей. Следовательно, можно ожидать, что при подобном заполнении барабана вероятность измельчения будет максимальной, так как любое взаимодействие шара с порошком (и скользящее, и лобовое) передаст порошку одинаковое количество энергии. И действительно, как показывают оценки авторов [10] и практика применения шаровых мельниц [1, 3], минимальное время размола должно соответствовать заполнению барабана мельницы шарами примерно на 40 % от общего объема.

Отметим, что числа 0.35, 0.40 и 0.44 достаточно близки к числу из «золотого ряда» 0.382, отличаясь от него на 10, 5 и 15 % соответственно. Кроме того, по некоторым сведениям [4, 5], гармоничным может быть не только отношение на основе чисел «золотого ряда» 1.618:1 (или приблизительно 61.8/38.2), но и квадратный корень из этого отношения (то есть приблизительно отношение 55/44). Это отношение совпадает с отношением незаполненной и заполненной частей барабана в работах [8-10] при максимальной энергонапряженности мельницы.

Согласно формуле Таггарта [3], при диаметре мельницы от 1.8 до 2.2 м оптимальная частота вращения барабана составляет 0.54…0.66 от критической частоты вращения барабана ωкр. Следовательно, отношение средней оптимальной частоты вращения к критической частоте (0.6) всего лишь на 2.9 % отличается от числа из «золотого ряда» (0.618). Поэтому можно полагать, что пропорция «золотого сечения» и числа «золотого ряда» являются условиями оптимальной работы не только живых, но и неживых систем, что, в принципе, согласуется с известными представлениями о гармонии систем [11, 12].

Таким образом, проанализированные выше данные позволяют нам прийти к заключению, что существуют некоторые оптимальные условия работы шаровых мельниц, связанные с пропорцией «золотого сечения» и с «золотым рядом».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

  1. Олевский В.А. Наивыгоднейший размер шаров для шаровых мельниц // Горный журнал. – 1948. – №3. – С. 30-33.

  2. Разумов К.А. Рационированное питание мельниц шарами // Горный журнал. – 1947. – №3. – С. 31-36.

  3. Дуда В. Цемент. – М.: Стройиздат, 1981. – 464 с.

  4. Васютинский Н.Г. Золотая пропорция. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 238 с.

  5. Цветков В.Д. Золотая гармония и сердце. – Пущино: Фотон-век, 2008. – 204 с.

  6. Цветков В.Д. Сердце, «золотое сечение» и симметрия. – Пущино: ПНЦ РАН, 1997. – 170 с.

  7. Кипарисов С.С., Либенсон Г.А. Основы порошковой металлургии. – М.: Металлургия, 1980. – 496 с.

  8. Iasonna А., Magini М. Power measurements during mechanical milling. An experimental way to investigate the energy transfer phenomena // Acta Materialia. – 1996. – V. 44. – № 3. – Р. 1109-1117.

  1. Шелехов Е.В., Свиридова Т.А. Моделирование движения и разогрева шаров в планетарной мельнице. Влияние режимов обработки на продукты механоактивации смеси порошков Ni и Nb // Материаловедение. – 1999. – № 10. – С. 13-22.

10. Computer simulation of mechanoactivation process in the planetary ball mill: determination of the energy parameters of milling / E.V. Shelekhov, V.V. Tcherdyntsev, L.Y. Pustov, S.D. Kaloshkin, L.A. Tomilin // Materials Science Forum. – 2000. – V. 343-346. – Р. 603-608.

11. Сороко Э.М. Структурная гармония систем. – Минск: Наука и техника, 1984. – 264 c.

12. Коробко В.И., Коробко Г.Н. Основы структурной гармонии природных и искусственных систем. – Ставрополь, 1995. – 350 с.

Статья поступила в редакцию 13 октября 2011 г.
  1   2   3   4

Похожие:

Некоторые закономерности работы шаровых мельниц icon Система «антипролив» руководство по эксплуатации и монтажу назначение и принцип работы
Система предназначена для предотвращения протечек в помещении. Система состоит из трех основных элементов: датчиков протечки воды,...
Некоторые закономерности работы шаровых мельниц icon Техническое задание на возбудитель тиристорный вте-400-300-7-22-ip54...
Вте-400-300-7-22-ip54 ухл4 без силового трансформатора для синхронного двигателя электропривода рудомольных мельниц орпио бзиф в...
Некоторые закономерности работы шаровых мельниц icon И. Н. Аксенова использование икт при организации самостоятельной...
Овершенствования навыков всех видов речевой деятельности на основе аутентичного материала. Рассматривается важность самостоятельной...
Некоторые закономерности работы шаровых мельниц icon Психофизиологические закономерности взаимодействия функциональных...

Некоторые закономерности работы шаровых мельниц icon Общие сведения
Основная область применения – электропривода мельниц, дробилок, конвейеров. Устройство способно заменить устаревшие масляные пусковые...
Некоторые закономерности работы шаровых мельниц icon Выступление Вологировой Т. Х
...
Некоторые закономерности работы шаровых мельниц icon Мошенник представляется родственником и сообщает о «проблемах»
Органы полиции в своей деятельности сталкиваются с различными по своему характеру преступлениями. Некоторые преступления раскрываются...
Некоторые закономерности работы шаровых мельниц icon Российский университет дружбы народов
Закономерности изменения технического состояния автомобилей в процессе их эксплуатации
Некоторые закономерности работы шаровых мельниц icon В. Паульман История человечества (глазами политэконома)
Основные закономерности функционирования и развития мировой экономики
Некоторые закономерности работы шаровых мельниц icon Инструкция по загрузке открытого сертификата для работы с эп, Вам потребуется
Установить корневые сертификаты удостоверяющего центра. Приводим ссылку на некоторые сертификаты
Некоторые закономерности работы шаровых мельниц icon Инструкция по обследованию шаровых резервуаров и газгольдеров для хранения сжиженных
Лвж), сжиженных газов (суг, спг), сжатых газов, агрессивных продуктов (кислот) и игристых вин под давлением от 0,25 до 1,8 мпа при...
Некоторые закономерности работы шаровых мельниц icon Московского университета
В ней рассматриваются закономерности я механизмы воспри- ятия и понимания человека как объекта познания, дается анализ
Некоторые закономерности работы шаровых мельниц icon Учебнике систематизированы основные правила, нормы, закономерности...
В учебнике систематизированы основные правила, нормы, закономерности и способы обеспечения безопасности жизни в условиях автономного...
Некоторые закономерности работы шаровых мельниц icon Решение по рд 03-380-00 Инструкция по обследованию шаровых резервуаров...
П. Оценка остаточного ресурса безопасной эксплуатации шарового резервуара, эксплуатирующегося в условиях статического нагружения,...
Некоторые закономерности работы шаровых мельниц icon Учебное пособие. М.: Издательство Московского университета, 2004
«Вся Россия», «Моя провинция», «Новости – время местное» и др Представлены также некоторые особенности совместной работы журналистов...
Некоторые закономерности работы шаровых мельниц icon Закономерности генезиса образовательных систем
Автор представляет оригинальную концепцию этнокуль­турного подхода к построению системы образования на приме­ре возрождающегося калмыцкого...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск