Взаимодействие частиц минеральных удобрений с криволинейными лопатками вертикального ротора
Основная характеристика влияния геометрических параметров кривизны лопаток на величину угла схода и абсолютной скорости. Проведение исследования взаимодействия частиц удобрений с криволинейной поверхностью, учетом лопаточного наклона и шириной потока.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.06.2017 |
Размер файла | 115,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Взаимодействие частиц минеральных удобрений с криволинейными лопатками вертикального ротора
И.А. Казачков
А.Ю. Попов
Дробление частиц минеральных удобрений, как правило, приводит к снижению их эффективности [1]. Оно сопровождается увеличением доли мелких частиц в общей массе, что ведет к снижению равномерности рассева [2, 3].
Для устранения неблагоприятных условий удара частиц удобрений о рабочие органы ротора рассмотрим возможность применения лопаток в форме окружности в плане. Этот вопрос неоднократно рассматривался в работах целого ряда авторов, применительно к центробежно-дисковым аппаратам [4 - 6].
Представим рабочую поверхность лопатки в виде части окружности радиуса , и отклоним назад на угол . Для улучшения процесса движения частиц и увеличения скорости метания, расположим рассматриваемую лопатку вогнутой поверхностью по направлению вращения ротора.
Схема сил, действующих на движущуюся частицу удобрения по вогнутой поверхности лопатки, показана на рис. 1.
Дифференциальное уравнение движения частицы по поверхности лопатки имеет вид [7]:
. (1)
Преобразуем уравнение (1), для чего рассмотрим совокупность сил, действующих на частицу при движении по вогнутой поверхности лопатки (рисунок 1), из которого следует, что
; ,
где - радиус кривизны поверхности лопатки, м; - центральный угол, пройденного пути частицы, град; - начальное значение центрального угла , Размещено на http://www.allbest.ru/
град; - угловая скорость.
Рис. 1. - Схема сил, действующих на частицу при движении по вогнутой поверхности лопатки
Подставив полученные значения в уравнение (1), получим нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка следующего вида:
Для получения численного решения данного дифференциального уравнения (2) необходимо его преобразовать в систему двух уравнений первого порядка [8], то есть преобразовать нелинейное уравнение к форме Каши. Для этого введем обозначения, в результате получим систему уравнений первого порядка относительно функций пути и относительной скорости :
Решение полученной системы уравнений (3) базируется на методе численного интегрирования Рунге-Кутты второго порядка с коррекцией в средней точке. Основная идея данного метода заключается в том, что производные аппроксимируются через значение самой искомой функции, в интервале выбранного шага, для перехода из точки в другую требуется дважды вычислить правую часть дифференциального уравнения, чтобы обеспечить наибольшую близость к ряду Тейлора.
Решение системы уравнений при начальных условиях , , дает возможность вычислить время движения частицы по поверхности лопатки на пути, равном и скорость до момента схода частицы с конца лопатки. Для определения абсолютной скорости и ее направления в момент схода с лопатки, введем дополнительное условие .
Для определении угла и направления схода необходимо учесть тот факт, что время соответствует продолжительности движения частицы удобрения по лопатке рассеивателя с радиальными лопатками. У рассеивателей с наклонными лопатками, тем более с лопатками в виде части окружности в плане, значение времени необходимо понимать как условное время. С действительным временем движения частицы удобрения угол и направление схода связаны соотношением:
,
где - угол наклона лопатки к радиусу ротора, град; - центральный угол раствора лопатки, град.
Решение уравнений (3), (4) и анализ полученных зависимостей показывает, что на абсолютную скорость и величину угла схода частиц удобрений с конца лопатки оказывают влияние кинематические параметры, начальная скорость поступления частиц на лопатку , скорость вращения ротора , а так же геометрические параметры, угол наклона лопаток относительно начального радиуса , радиус кривизны поверхности и центральный угол раствора .
В результате анализа можно видеть, что увеличение кинематического показателя вызывает уменьшение угла схода и рост абсолютной скорости (рис 2). Изменение угла схода от кинематического показателя близка к линейной зависимости. При отклонении лопатки назад, то есть увеличении угла наклона лопатки к начальному радиусу, эта зависимость постепенно смещается в сторону уменьшения углов схода. Примерно тоже, происходит с зависимостью абсолютной скорости, которая с ростом угла отклонения вызывает увеличения значений абсолютной скорости. При этом вид зависимости абсолютной скорости, позволяет сделать вывод о наличии экстремума, то есть дальнейшее увеличение угла наклона вызовет снижение абсолютной скорости.
Анализ влияния геометрических параметров кривизны лопаток (рис. 3) на величину угла схода и абсолютной скорости показал, что отклонение лопаток назад по ходу вращения ротора, вызывает уменьшение угла схода и увеличение абсолютной скорости. Необходимо отметить, что зависимость угла отклонения лопатки от абсолютной скорости имеет экстремум, положение которого определяется кинематикой работы роторного рассеивателя [9]. удобрение криволинейный лопаточный наклон
Полученные зависимости позволяют выявить влияние на величину абсолютной скорости и угла схода при работе рассеивателя с криволинейными лопатками, таких факторов как радиус кривизны поверхности, центральный угол раствора, угол отклонения лопатки, а так же параметров поступления частиц на лопатки. Для того, чтобы учесть влияние последних, рассмотрим процесс поступления частиц на поверхность лопатки
Процесс поступления частицы удобрений с туконаправителя на лопатки ротора происходит с некоторой начальной скоростью на радиусе с учетом свободного падения до момента встречи с лопаткой на расстоянии [10, 11].
Для определения максимального расстояния (рис. 4), на котором произойдет встреча частицы при свободном падении, воспользуемся формулой равноускоренного движения.
,
где - время падения частицы до встречи с лопаткой, с; - угол наклона туконаправителя к горизонту, град.
Рис. 4. - Схема взаимодействия частиц удобрений с криволинейной поверхностью с учетом наклона лопатки и ширины потока
,
где - центральный угол, учитывающий отклонение лопатки к начальному радиусу , Размещено на http://www.allbest.ru/
град;
центральный угол, учитывающий ширину потока, град; - количество лопаток.
С учетом кривизны поверхности, решение поставленной задачи выглядит в виде системы уравнений:
где - радиус точки встречи частицы с лопаткой, м.
Решение полученной системы уравнений дает время свободного падения частиц до момента встречи с лопаткой и центральный угол этой встречи.
Таким образом, применение лопаток с формой поверхности в виде части окружности в плане позволяет уменьшить дробление частиц минеральных удобрений за счет уменьшения удара.
Литература
Забродин, В.П. Анализ взаимодействия частиц с лопаткой наружного диска распределительного рабочего органа [Текст] // Совершенствование технологических процессов и конструкций сельскохозяйственных машин. - Краснодар, 1989. - Вып. 294(322). - С. 84-91.
Забродин, В.П. Распределительный рабочий орган разбрасывателей удобрений [Текст] // Механизация и электрификация сел. хоз-ва. - 1985. - №7. - С. 25-27.
Olieslagers R., Ramon H., Baerdemaeker J. De. Calculation of Fertilizer Distribution Patterns from a Spinning Disc Spreader by means of a Simulation Model [Text] // Journal of Agricultural Engineering Research. - 1996. - №63 (2), pp. 137-152.
Van Liedekerke P., Tijskens E., Dintwa E. DEM simulations of the particle flow on a centrifugal fertilizer spreader [Text] // Powder Technology. - 2009. - №190 (3), pp. 348-360.
Хаджиев А.Х., Дадаходжаев А. Некоторые вопросы теории криволинейного движения частиц минеральных удобрений по неподвижной горизонтальной плоскости [Текст] // Вопросы механизации и электрификации сел. хоз-ва. - Ташкент, 1982. - Вып. 23. - С. 3-13.
Мудров А.Е. Численные методы для ПЭВМ на языке Бейсик, Фортран и Паскаль [Текст] / А.Е. Мудров. - Томск: МП «Раско», 1991. - 272 с.
Черноволов, В.А. К определению угла сектора рассева центробежного дискового аппарата с радиальными лопатками [Текст]. // Тр. АЧИМСХа. Сер. Механизация сельского хозяйства. - 1971. - Вып. 20.- С. 46-48.
Жилин, А.П. Исследование движения минеральных удобрений в роторе с горизонтальной осью вращения [Текст] / Исследование, проектирование и производство рабочих органов сельскохозяйственных машин. - Ростов на Дону, 1980. - С. 35-38.
Жилин А.П. К определению некоторых параметров роторной разгрузочной тележки для склада минеральных удобрений [Текст] / Комплексная механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. - Ростов на Дону, 1981. - С. 130-134.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Виды и характеристика удобрений из отработанной серной кислоты. Эффективность азотных удобрений и пути ее повышения. Особенности фосфорных удобрений. Удобрение из осадков сточных вод. Процесс выделения алюминия и других металлов из зольной пыли.
курсовая работа [179,0 K], добавлен 11.10.2010АО "ФосАгро-Череповец" как один из мировых лидеров по производству фосфорсодержащих удобрений. Знакомство с этапами проектирования ленточного конвейера производительностью 21т/ч склада готовой продукции участка №1 производства минеральных удобрений.
дипломная работа [834,4 K], добавлен 19.02.2017Определение основных геометрических размеров меридионального сечения ступени турбины. Расчет параметров потока в сопловом аппарате ступени на среднем диаметре. Установление параметров потока по радиусу проточной части при профилировании лопаток.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 14.11.2017Производство фосфорной кислоты, фосфорных и комплексных удобрений и технических фосфатов. Применение фосфорных удобрений, химический состав. Вынос питательных веществ урожаем основных культур. Внесение в почву удобрений для оптимизации питания растений.
контрольная работа [95,6 K], добавлен 11.05.2009Диффузия как движение частиц среды, приводящее к установлению равновесного распределения концентраций частиц в среде. Оценка влияния данного процесса на свойства металлов. Превращения сплаве при охлаждении от температуры в жидком состоянии до комнатной.
контрольная работа [543,5 K], добавлен 08.12.2014Строение и свойства топливных шлаков. Агломерированные шлаки и золы. Способы механизированного получения шлаковой пемзы. Производство удобрений из шлаков. Способы получение комплексных удобрений. Основные недостатки смесей из пористых материалов.
реферат [167,6 K], добавлен 14.10.2011- Научно-методические основы управления состоянием хвостохранилищ горно-металлургического производства
Оседание частиц в воде при осветлении в отстойниках, при формировании хвостохранилищ. Аналитическое исследование процесса оседания твердых частиц в неподвижной воде. Методика определения скорости оседания, условия, при которых частицы поднимаются вверх.
методичка [629,2 K], добавлен 05.12.2011 Экспериментальное изучение зависимости гидравлического сопротивления слоя от фиктивной скорости газа. Определение критической скорости газа: скорости псевдоожижения и скорости свободного витания. Расчет эквивалентного диаметра частиц монодисперсного слоя.
лабораторная работа [1,1 M], добавлен 23.03.2015Расчет рационального режима резания при обтачивании валика на станке. Выбор геометрических параметров режущей части резца, инструментального материала. Выбор углов в плане, угла наклона главной режущей кромки. Расчетное число оборотов шпинделя станка.
контрольная работа [697,4 K], добавлен 20.02.2011Предназначение и конструкция механизма наклона антенны. Предварительный выбор типа электродвигателя, определение его требуемой мощности. Кинематический расчет и вычисление геометрических параметров редуктора. Подбор подшипников входного вала редуктора.
контрольная работа [29,1 K], добавлен 27.05.2013Конструкция кольцевого индукционного датчика угла, принцип действия, включая уравнения э.д.с., основные типы погрешностей, присущих данному типу датчиков угла. Расчет основных геометрических, электрических параметров. Сборочный и рабочие чертежи деталей.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 19.10.2009Выбор конструкции ротора; определение опорных реакций вала: расчет изгибающих моментов на отдельных участках и среднего, построение эпюры. Определение радиуса кривизны участка и момента инерции. Расчет критической скорости и частоты вращения вала.
контрольная работа [122,7 K], добавлен 24.05.2012Синтез кулачкового механизма. Построение диаграммы скорости, перемещения, ускорения толкателя. Построение графика изменения угла давления. Синтез эвольвентного зубчатого зацепления. Расчет массы и геометрических параметров маховика, построение графиков.
курсовая работа [917,5 K], добавлен 05.01.2013Расчеты геометрических параметров камеры ракетного двигателя и параметров идеального газового потока в различных сечениях по длине камеры ракетного двигателя на пяти режимах. Построение камеры двигателя. Расчет импульсов газового потока, сил и тяги.
курсовая работа [802,8 K], добавлен 24.09.2019Термогазодинамический расчет параметров компрессора и турбины. Профилирование рабочей лопатки первой ступени осевого компрессора. Расчет густоты решеток профилей и уточнение числа лопаток в венце. Выбор углов атаки лопаточного венца на номинальном режиме.
курсовая работа [4,9 M], добавлен 14.03.2012Расчет веса частей бруса. Определение угла наклона сечения, для которого нормальное и касательное напряжения равны по абсолютной величине. Построение эпюров сечения, вычисление его диаметра. Определить передаточное отношение от входного колеса до водила.
контрольная работа [901,9 K], добавлен 25.02.2011Метод фильтрования и его применение в промышленности для очистки сточных вод от взвешенных частиц. Основные расчетные формулы и зависимости. Оборудование и современные аппараты для фильтрования сточных вод. Пример и схема реализации данного метода.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 06.12.2013Проектирование дробеметной камеры для очистки чугунного литья с массовым характером производства. Рабочий процесс типового дробеметного колеса. Определение абсолютной скорости дроби в точке схода с радиальной лопаткой. Выбор конструкции и типа барабана.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 20.01.2013Разработка привода ленточного конвейера и гидропривода секторного затвора узла загрузки удобрений. Определение частоты вращения приводного барабана и расчет его вала. Крутящий момент на выходном валу редуктора. Техпроцесс изготовления детали фланец.
дипломная работа [428,5 K], добавлен 20.03.2017Проект спирального гидроциклона СМГ-С, предназначенного для отчистки промывочных жидкостей от песка, грубодисперсных частиц, поступающих в раствор вместе с глиной, и частиц выбуренной породы, которыми раствор обогащается в процессе бурения скважин.
курсовая работа [373,0 K], добавлен 12.03.2008