Совершенствование технологического процесса и технических средств для измельчения пористых строительных материалов (на примере керамзита)

Цена:
150 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon 2635037.pdf

Необходимые программы

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

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.
Термодинамика и теплопередача ИРНИТУ 2019 Задача 1 Вариант 59
Считая теплоемкость идеального газа зависящей от температуры, определить: параметры газа в начальном и конечном состояниях, изменение внутренней энергии, теплоту, участвующую в процессе и работу расширения. Исходные данные, необходимые для решения задачи, выбрать из таблицы 1. Указание: зависимость величины теплоемкости от температуры дана в табл. (приложение Б).
User Z24 : 9 апреля 2026
200 руб.
Термодинамика и теплопередача ИРНИТУ 2019 Задача 1 Вариант 59
Станок-качалка-Проект установки штангового глубинного насоса ШГН для добычи 28 м3/сут с анализом работы колонны штанг по НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ УПРАВЛЕНИЮ НГДУ с модернизированным устьевым сальником СУС 2А-73-31 ОАО ТАТНЕФТЬ-Оборудование для добычи и подготовки
Станок-качалка-Проект установки штангового глубинного насоса ШГН для добычи 28 м3/сут с анализом работы колонны штанг по НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ УПРАВЛЕНИЮ НГДУ с модернизированным устьевым сальником СУС 2А-73-31 ОАО ТАТНЕФТЬ-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Дипломная работа При насосной эксплуатации нефтяных скважин наиболее распространенными являются штанговые глубинные установки (ШГНУ), установки погружных центробежных электронасосов (УЭЦН), установки электровинтовых насосов (УЭВН)
User leha.nakonechnyy.92@mail.ru : 26 февраля 2021
3485 руб.
Станок-качалка-Проект установки штангового глубинного насоса ШГН для добычи 28 м3/сут с анализом работы колонны штанг по НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ УПРАВЛЕНИЮ НГДУ с модернизированным устьевым сальником СУС 2А-73-31 ОАО ТАТНЕФТЬ-Оборудование для добычи и подготовки
Тепломассообмен СЗТУ Задача 14 Вариант 77
Выполнить тепловой расчет пароводяного кожухотрубного теплообменника, предназначенного для нагрева G1, т/ч воды от температуры t′в=10 ºС до t″в. Вода движется внутри латунных трубок диаметром dн/dвн=17/14; коэффициент теплопроводности латуни λ=85 Вт/(м·К). Греющий теплоноситель – сухой насыщенный пар давлением р движется в межтрубном пространстве. Скорость движения воды ω принять 1…2,5 м/c.
User Z24 : 24 февраля 2026
250 руб.
Тепломассообмен СЗТУ Задача 14 Вариант 77
Механика жидкости и газов ДВГУПС Задача 5 Вариант 1
Определить давление p2, если расход, протекающий по трубопроводу Q, диаметры труб D1 и D2 и давление в начале трубопровода p1. Схема трубопровода приведена на рис. 3.2.
User Z24 : 6 января 2026
150 руб.
Механика жидкости и газов ДВГУПС Задача 5 Вариант 1
up Наверх