Совершенствование технологического процесса и технических средств для измельчения пористых строительных материалов (на примере керамзита)
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Adobe Acrobat Reader
Описание
ВВЕДЕНИЕ 6
1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ 10
1.1 Применение и получение пористых заполнителей для
различных бетонов 10
1.2 Анализ существующих конструкций устройств для
измельчения пористых строительных материалов 19
1.3 Состояние исследований процесса измельчения пористых
строительных материалов 32
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ХРУПКИХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ И
РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 39
2.1 Влияние технологических факторов на эффективность
процесса получения керамзита мелких фракций 39
2.2 Конструктивно-технологическая схема устройства для
измельчения пористых материалов 50
2.3 Параметрическая модель функционирования устройства для
измельчения 53
2.4 Теоретическое обоснование основных параметров устройства 57
2.4.1 Определение минимальной частоты колебаний подвижной
плиты 57
2.4.2 Влияние параметров рабочего органа на энергозатраты
процесса измельчения 58
2.4.3 Определение оптимальной формы рабочего органа 63
2.4.4 Обоснование основных технологических параметров
устройства 66
2.4.5 Определение энергии затрачиваемой на процесс
измельчения 70
2.4.6 Оценка качества функционирования устройства 70
3. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
НА ДРОБИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ 74
3.1 Программа экспериментальных исследований 74
3.2 Общая методика экспериментальных исследований 74
3.3 Описание экспериментальных установок 77
3.4 Методика проведения опытов 77
3.4.1 Определение физико - механических характеристик
керамзитового сырья 77
3.4.2 Методика определения влияния угла заточки рабочего
органа на величину разрушающих нагрузок 80
3.4.3 Методика определения коэффициента трения материала
различных фракций по лотку 84
3.4.4 Определение влияния интервала между элементами
рабочего органа на процесс измельчения 86
3.4.5 Обоснование режимных параметров работы устройства 88
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 93
4.1 Характеристика керамзита 93
4.2 Основные физико-механические свойства пористых
материалов 94
4.2.1 Прочностные свойства материала при сжатии 94
4.2.2 Результаты исследования трения керамзита различных
фракций по поверхности лотка 97
4.3 Влияние угла заточки рабочего органа на величину
разрушающих нагрузок 99
4.4 Влияния интервала между рабочими органами на процесс
измельчения 103
4.5 Режимные параметры работы измельчающего устройства с
предлагаемым рабочим органом 106
4.5.1 Влияние угла наклона камеры дробления и частоты на
выходные показатели процесса измельчения 107
4.5.2 Влияние зазора в камере дробления и рабочего хода на
выходные показатели процесса измельчени из
5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛИНИИ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМЗИТА МЕЛКИХ ФРАКЦИЙ С
ПРЕДЛАГАЕМЫМ УСТРОЙСТВОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 125
5.1 Производственные испытания технологической линии
переработки пористых заполнителей для бетона с
использованием предлагаемого устройства 125
5.2 Испытания полученного керамзитового песка и щебня в
бетоне 130
5.3 Оценка экономической эффективности применения
измельчителя 133
Общие выводы 138
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 140
ПРИЛОЖЕНИЯ 150
1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ 10
1.1 Применение и получение пористых заполнителей для
различных бетонов 10
1.2 Анализ существующих конструкций устройств для
измельчения пористых строительных материалов 19
1.3 Состояние исследований процесса измельчения пористых
строительных материалов 32
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ХРУПКИХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ И
РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 39
2.1 Влияние технологических факторов на эффективность
процесса получения керамзита мелких фракций 39
2.2 Конструктивно-технологическая схема устройства для
измельчения пористых материалов 50
2.3 Параметрическая модель функционирования устройства для
измельчения 53
2.4 Теоретическое обоснование основных параметров устройства 57
2.4.1 Определение минимальной частоты колебаний подвижной
плиты 57
2.4.2 Влияние параметров рабочего органа на энергозатраты
процесса измельчения 58
2.4.3 Определение оптимальной формы рабочего органа 63
2.4.4 Обоснование основных технологических параметров
устройства 66
2.4.5 Определение энергии затрачиваемой на процесс
измельчения 70
2.4.6 Оценка качества функционирования устройства 70
3. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
НА ДРОБИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ 74
3.1 Программа экспериментальных исследований 74
3.2 Общая методика экспериментальных исследований 74
3.3 Описание экспериментальных установок 77
3.4 Методика проведения опытов 77
3.4.1 Определение физико - механических характеристик
керамзитового сырья 77
3.4.2 Методика определения влияния угла заточки рабочего
органа на величину разрушающих нагрузок 80
3.4.3 Методика определения коэффициента трения материала
различных фракций по лотку 84
3.4.4 Определение влияния интервала между элементами
рабочего органа на процесс измельчения 86
3.4.5 Обоснование режимных параметров работы устройства 88
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 93
4.1 Характеристика керамзита 93
4.2 Основные физико-механические свойства пористых
материалов 94
4.2.1 Прочностные свойства материала при сжатии 94
4.2.2 Результаты исследования трения керамзита различных
фракций по поверхности лотка 97
4.3 Влияние угла заточки рабочего органа на величину
разрушающих нагрузок 99
4.4 Влияния интервала между рабочими органами на процесс
измельчения 103
4.5 Режимные параметры работы измельчающего устройства с
предлагаемым рабочим органом 106
4.5.1 Влияние угла наклона камеры дробления и частоты на
выходные показатели процесса измельчения 107
4.5.2 Влияние зазора в камере дробления и рабочего хода на
выходные показатели процесса измельчени из
5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛИНИИ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМЗИТА МЕЛКИХ ФРАКЦИЙ С
ПРЕДЛАГАЕМЫМ УСТРОЙСТВОМ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 125
5.1 Производственные испытания технологической линии
переработки пористых заполнителей для бетона с
использованием предлагаемого устройства 125
5.2 Испытания полученного керамзитового песка и щебня в
бетоне 130
5.3 Оценка экономической эффективности применения
измельчителя 133
Общие выводы 138
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 140
ПРИЛОЖЕНИЯ 150
Дополнительная информация
Объем диссертации составляет 149 страниц. Она включает в себя 56
иллюстрации, 13 таблиц, 3 приложения, список литературы из 121 наименования,
в том числе 5 на иностранном языке.
Ключевые слова: измельчение, разрушение, дробилки, рабочие органы,
измельчители, керамзит, гранулы (частицы), хрупкие пористые материалы.
Предметом изучения были устройства для измельчения пористых
строительных материалов. На основе анализа состояния механизации процесса
переработки хрупких пористых материалов и устройств для его осуществления
предложена новая конструктивно-технологическая схема измельчающего
устройства, которая защищена патентом РФ №2196490.
Исследования измельчающих устройств, выполненных на основе этой
схемы, позволили усовершенствовать технологический процесс измельчения
хрупких пористых материалов, обозначить пути развития конструкции устройств
избирательного дробления.
Приведены теоретические исследования технологического процесса работы
измельчителя, основных конструктивных элементов, дано аналитическое
обоснование его параметров. Приведены результаты экспериментальных
исследований, подтверждающие теоретические выводы и показывающие степень )
влияния конструктивно-режимных параметров на технологический процесс
измельчения хрупких пористых материалов.
Представлены результаты производственных испытаний устройства для
измельчения пористых заполнителей для бетона (керамзита) с рабочим органом в
виде набора заостренных пластин.
иллюстрации, 13 таблиц, 3 приложения, список литературы из 121 наименования,
в том числе 5 на иностранном языке.
Ключевые слова: измельчение, разрушение, дробилки, рабочие органы,
измельчители, керамзит, гранулы (частицы), хрупкие пористые материалы.
Предметом изучения были устройства для измельчения пористых
строительных материалов. На основе анализа состояния механизации процесса
переработки хрупких пористых материалов и устройств для его осуществления
предложена новая конструктивно-технологическая схема измельчающего
устройства, которая защищена патентом РФ №2196490.
Исследования измельчающих устройств, выполненных на основе этой
схемы, позволили усовершенствовать технологический процесс измельчения
хрупких пористых материалов, обозначить пути развития конструкции устройств
избирательного дробления.
Приведены теоретические исследования технологического процесса работы
измельчителя, основных конструктивных элементов, дано аналитическое
обоснование его параметров. Приведены результаты экспериментальных
исследований, подтверждающие теоретические выводы и показывающие степень )
влияния конструктивно-режимных параметров на технологический процесс
измельчения хрупких пористых материалов.
Представлены результаты производственных испытаний устройства для
измельчения пористых заполнителей для бетона (керамзита) с рабочим органом в
виде набора заостренных пластин.
Другие работы
Роль администрации США в урегулировании палестино-израильского конфликта
Elfa254
: 12 сентября 2013
Значение палестино-израильского конфликта для США в последнее время заметно возросло, сегодня его неурегулированность мешает стабилизации региона и претворению в жизнь американской концепции Большого Ближнего Востока. Нерешенность палестинского вопроса также является одним из источников формирования негативного отношения к США, что несомненно сказывается на их позициях в этом регионе. В настоящее время США наращивают свои усилия для создания благоприятных условий, ведущих к результативности пале
Мировая экономика и международные экономические отношения, зачёт, билет №1
Margo777
: 6 июня 2015
1. Время начала формирования устойчивых экономических взаимосвязей между национальными хозяйствами и формирования мирового рынка, как правило, датируется:
а) XV-XVII вв. (эпоха Великих географических открытий)
б) конец XVIII – начало XIX вв. (промышленный переворот в Англии)
в) конец XIX – начало XX вв. («электротехническая революция»)
г) середина XX в. (после Второй мировой войны)
150 руб.
ПРОЕКТ демонтажа комплекса КМ-138/4
evelin
: 2 апреля 2015
Содержание 2
Ознакомление рабочих и ИТР участка с оргтехпроектом демонтажа комплекса КМ-138/4 из лавы 17-24 3
1.Общие сведения 4
2.Выбор и расчет оборудования для демонтажных работ 5
3. Сигнализация и связь 9
4. Доставка оборудования 9
5. Демонтажные работы 10
6. Доставка оборудования волоком по почве в демонтажной
камере 13
7. Погрузка секций крепи 13
8. Крепление демонтажной камеры 15
9. Меры безопасности при производстве демонтажных и погрузочно-разгрузочных работ 16
10.Основные типовые
70 руб.
Меры безопасности при землетрясении
evelin
: 9 марта 2014
Введение
1. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы при ликвидации землетрясения
2. Общие понятия о землетрясениях
3. Оповещение людей о землетрясении
4. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы при ликвидации последствий землетрясений
5. Меры безопасности после землетрясения
6. Землетрясения в Новой Зеландии (22 февраля 2011 года в 12 часов 51 минуту)
Заключение
Введение
Краткая характеристика стихийных бедствий. Стихийные действия сил природы, по
5 руб.