Analys på Ball Mills Motion

May 07, 2018

Den så kallade kullkvarnmediet är i själva verket kärnkvarnens slipmedel. När utrustningen slipas är rörelsen hos slipmediet och mineralmaterialet i tunnan väldigt rörigt. Samtidigt är det svårt att studera i sliptekniken, eftersom det finns många variabla parametrar.

I synnerhet när det gäller kullkvarnar med olika standarder, hastigheter och medietillförselhastigheter blir ballrörets medielrörelse mer och mer rörig och mer mångsidig, vilket gör kullkvarnsmediet och materialen i cylindrarna gör fallande rörelse. Ökad svårighet.

Samma standard som bollkvarn, eftersom användningen av industrin och laddningen inte är densamma, kommer det också att leda till en stor skillnad i den erforderliga drivkraften, vilket gör det svårt att exakt bestämma drivkraften hos bollkvarn . I en bollkvarn, oavsett om bollkvarnmediet förångar eller är en dropprörelse eller en blandad rörelse av de två, ändras energitillståndet för bollkvarnens rörliga boll.

Samtidigt är den potentiella energin hos stålbollen vid botten av cylindern i förhållande till cylinderns botten noll och kinetikenergin hos kulkvarnmediet är noll. När bollkvarnens media lyfts av linerremsan ökar potentialpotentialen gradvis och stålbollen har kinetisk energi. När rörelsen når den högsta punkten har bollkvarnmediet både bit energi och kinetisk energi; När bollen faller från den högsta punkten och mineralmaterialet berör, omvandlas energin till stålkulans kinetiska energi mot mineralmaterialet och omvandlas slutligen till deformationen av mineralmaterialet. Sprickor och expansionsenergi, såväl som det utbrutna materialets utseende energi, når stålbollen botten av cylindern och en rörelsecykel är avslutad.

För att tillåta bollbruksmediet att uppnå högsta möjliga energi från omvärlden och så mycket som möjligt att absorberas av den rimliga slipmaskinen för att göra bollen mer kinetisk energi för att krossa materialet, är det nödvändigt att göra Slipningsmediet i bollkvarnen så mycket som möjligt. Gör den fallande rörelsen.

Enligt karaktären hos kolfiberkärlet och materialet inuti fatet kan vi, enligt det diskreta elementprogrammet, använda PFC3D som en numerisk simulering för att beräkna kraften hos mediet som verkar på linjerna och cylinderns innervägg . Den kinetiska energin och oscillationsenergin hos kulkvarnmediet erhålls. Gränsenergi. Samtidigt kan rörelsesvektorerna för mediegrupper och beröringskrafterna mellan mediegrupper intuitivt erhållas.

http://www.grindingballsmedia.com/