Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Угол естественного откоса

    Угол естественного откоса хорошо сыпучего материала практически совпадает с углом внутреннего трения. Однако в общем случае эти углы отличаются один от другого и определять ф с помощью простейших опытов образования естественной насыпи нельзя. [c.47]

    Угол падения определяется как угол естественного откоса после стабилизации методом пятикратного встряхивания металлической пластины, на которой образована естественная насыпь сыпучего материала. Встряхивание производят, сбрасывая груз определенного веса (111 гс) с определенной высоты (178 мм). Чем больше сыпучесть материала, тем меньше угол насыпи, который называется углом падения. Легко аэрирующийся материал 48 [c.48]


    Саморазгружающиеся центрифуги отличаются тем, что из них осадок удаляется под действием силы тяжести. Нижняя часть бара бана имеет коническую форму с большим углом наклона, чем угол естественного откоса материала, и осадок сам сползает со стенок. [c.41]

    Для оценки поведения сыпучего материала под действием внешней нагрузки используют несколько характеристик угол естественного откоса а, начальное сопротивление сдвигу То, угол внутреннего трения ср, коэффициент внутреннего трения /, коэффициент внешнего трения коэффициент размалываемости Кр, коэффициент бокового давления I, коэффициент текучести К,- [c.152]

    Из перечисленных углов наиболее крутым обычно является угол внутреннего трения, несколько меньшим — угол обрушивании и наиболее пологим — угол естественного откоса. [c.59]

    Угол естественного откоса — это угол в вертикальной плоскости сечения конуса, сформировавшегося при высыпании материала на горизонтальную плоскость, между образующей [c.12]

    Рассчитать и выбрать нормализованную печь по условиям, приведенным в табл. 11.7. Температура топлива на входе в печь = 20° С температура воздуха, подаваемого на сжигание, = 50 С угол естественного откоса я] = 40- -45°. [c.332]

    При изучении провала твердых частиц в рабочий период и при остановке элементов типа 1, в было найдено что провал в рабочий период можно исключить, поддерживая минимальный расход газа через щель между колпачком и плоскостью распределительной плиты. При остановке следует учитывать угол естественного откоса зернистого материала, дабы предотвратить его осыпание к отверстию распределительной тарелки. [c.696]

    В уплотненном состоянии карбонат кальция имеет угол естественного откоса около 90° вместо 50° в рыхлом состоянии. При этом его сыпучесть становится чрезмерно плохой (13,5 баллов). [c.48]

    Расчетное сопротивление, МПа. ... 0,25 0,20 Плотность, кг/мЗ. . 1,8 1,9 Угол естественного откоса, градус. . 40 30 [c.325]

    Известно, что любая механическая система стремится занять наиболее устойчивое равновесие с минимумом потенциальной энергии. Например, частицы сыпучего материала стремятся перемещаться либо в направлении силы тяжести, либо в направлении действия приложенных к ним нагрузок. Сопротивление частиц сдвигу обусловлено действием множества элементарных сил внутреннего трения в точках контакта, направленных в сторону, противоположную сдвигающей силе и определяемых коэффициентом (или углом) внутреннего трения, который характеризует границу подвижного и неподвижного состояния сыпучего мате-рпала. Трепне частиц на границе двух сред (зернистый слой — стенка емкости) характеризуется углом внешнего трения. Угол естественного откоса определяет свободную поверхность сыпучего материала. [c.26]


    Угол естественного откоса, град [c.208]

    Химические и физические свойства перерабатываемого материала, условия проведения процесса (температурный режим, значения и характер механических нагрузок) определяют выбор конструкционных материалов для изготовления всех элементов машины, контактирующих с суспензией, осадком и фугатом. Ряд параметров, характеризующих свойства суспензии, осадка и фугата, должен быть задай или найден экспериментально, так как эти параметры (например, плотность и вязкость суспензии и фугата, плотность осадка, его влажность, коэффициент трения ножа по осадку, угол естественного откоса осадка и т. д.) необходимы для расчета элементов коиструкции машины. [c.11]

    Сепараторы ОДС с разгрузкой через сопла используют для обработки суспензий и эмульсий при наличии в них 6—16 % по объему частиц твердой фазы при условии, что осадок не препятствует вытеканию массы через сопла, Угол естественного откоса осадка должен [c.347]

    Угол естественного откоса. Способность образовывать естественную насыпь — одно из характерных, свойств сыпучих материалов. Угол наклона ц. поверхности насыпи к горизонту изменяется в очень широких пределах от 25—35° для хорошо сыпучих до 60—70° и больше для связных материалов. [c.47]

    В работе Керра предложено использовать для оценки сыпучести четыре показателя угол естественного откоса, коэффициент вибрационного уплотнения, угол обрушения и кажущееся поверхностное сцепление или коэффициент неоднородности. Метод коли- [c.47]

    Угол естественного откоса. ..... 25° (25) [c.48]

    Угол естественного откоса........50° (12) [c.48]

    Угол ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА УДОБРЕНИЙ [c.263]

    УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА НЕКОТОРЫХ МАТЕРИАЛОВ [c.263]

    Название Насыпная ПЛОТНОСТЬ, кг/м Угол естественного откоса 1 Название Насыпная ПЛОТНОСТЬ, к г/м3 Угол естественного откоса [c.263]

    Пример 5-2. Определить число оборотов и производительность тарельчатого питателя с тарелкой диаметром D = 1000 мм, установленного для равномерной подачи колчедана в печь для обжига. Насыпная масса колчедана Р = 2250 кг/м . Коэффициент трения колчедана о тарелку / 0,3, угол естественного откоса колчедана 9 45°. Высоту подъема /г манжеты питателя над тарелкой следует принять 70 мм. [c.110]

Таблица 2. Угол естественного откоса фракций кокса Таблица 2. Угол естественного откоса фракций кокса
    Влажность Угол естественного откоса для различных фракций кокса (мм), град  [c.30]

    Аналитические зависимости между напряжениями и углом внутреннего трения для ряда сыпучих материалов приведены в работах [20—23]. Следует отметить псследования [24], где показано, что ве.т1пчипа угла внутреннего трения в диапазоне давлений 0,125—0,42 МПа изменяется незначительно, в большей степени зависит от способа загрузки частиц и в меньшей — от приложенного давления. В [25] показано, что при нагреве сыпучего материала с 20°С до 500—600°С значение коэффициента внутреннего трения практически не меняется (если при этом не происходит изменение физического состояния частиц в местах их контакта). Сонротивление сыпучих материалов при контакте с другими телами, например с вертикальной стенкой емкости, подчиняется тем же закономерностям, что и внутреннее сопротивление частиц сдвигу, В большинстве случаев угол внешнего трения всегда меньше угла внутреннего трения между частицами. Показано [18], что для ряда материалов углы внешнего трения не зависят от способов укладки частиц. В [26] приведен анализ многих результатов и сделан вывод, что угол естественного откоса всегда меньше угла внутреннего трения материала. Значения рассмотренных параметров зависят от многих факторов — гранулометрического состава, формы и размера частиц, плотности их укладки, состояния поверхностей на границах слоя и др. Эти характеристики определяются индивидуально для каждого материала по стандартной методике на приборах [27, 28], В [29] показано, что эти приборы пригодны и для определения экспериментальных характеристик катализаторов, [c.26]

    Угол естественного откоса и образуется плоскостью естественного откоса штабеля зернистого материала с горизонтальной плоскостью (рис. 38). Он характеризует статическое равновесие между массой твердого материала и OKpyjKaronien его средой. [c.59]

    Пример 11.1. Рассчитать и подобрать нормализованную барабанную вращающуюся печь по следующим исходным данным производительность печи по готовому продукту О = 2600 кг время пребывания материала в печи т = 4ч температура материала на входе в печь t = Ю °С, на выходе из печи = 1000 °С температура отходящих газов = 350 °С температура топлива на входе в печь = 20 °С температура воздуха, подаваемого на сжигание, = 50 °С плотность материала = 2700 кг/м насыпная плотность материала Рн = 1900 кг/м угол естественного откоса 1 ) = 40° темплоемкость продукта = 1250 Дж/(кг- К) начальное влагосодержание сырья w, = 0,3 максимальный радиус уносимых частиц Гц=2-10 м унос из материала готового продукта Хун = 0,2, летучих продуктов = 0,15 плотность летучих продуктов Рд = 1,2 кг/м теплоемкость летучих Сд = = 1400 Дж/(кг-К). Вид топлива — газ месторождения Ставро-польское-1. Теплотой реакции обжига можно пренебречь. [c.320]


    Пример 11.2. Рассчитать и подобрать нормализованную вращающуюся муфельную печь по следующим исходным данным производительность печи по готовому продукту О = 800 кг/ч время пребывания материала в печи г = 2 ч температура материала на входе в печь = 20 °С на выходе из печи = = 600 °С температура отходящих газов = 300 °С температура топлива на входе в печь = 20 °С температура воздуха, подаваемого на сжигание, д = 50 °С насыпная плотность материала Рн = 1900 кг/м угол естественного откоса материала г(з = 40° теплоемкость продукта Сп = 1300 Дж/(кг-К) начальное влагосодержание сырья = 0,3 кг/кг ,, унос летучих из материала Хт=0,1 кг/кг Iплотность летучих г рд=1,2 кг/м теплоемкость летучих Сл = 1350 Дж/(кг К) вид топлива — мазут. [c.328]

    Проведение эксперимента вызывает определенные затруднения, поскольку образующиеся пузыри препятствуют созданию устойчивых условий для взвешивания. Тем не менее, установлено непрерывное уменьшение веса непсевдоожиженного материада в зоне над цилиндром при повышении скорости до 3 и закономерное увеличение этой зоны с ростом диаметра цилиндра. Очевидно также, что вес непсевдоожиженного материала возрастает, если последний состоит из остроугольных частиц и имеет большой угол естественного откоса. [c.527]

    V — угол естественного откоса материала, градусы г — наклон печи, % к длине п — число оборотов печп, об/мин q> — коэффициент запо.чнения муфеля  [c.232]

    Зависимости статических моментов илощади от диаметра барабана и коэффициента его заполнения для гладкого футерованного барабана и барабанов стремя типами насадок приведены на рис. 12.25. В расчете по ОСТ 26-01-448—78 угол естественного откоса принят ггастоянным и равным 40°. [c.385]

    Класс сыпучести Группа сыпу- Угол естественного откоса Степень уплотнения Угол обрушения Коэффициент однородности Поверхностное сцепление  [c.49]

    Насыпная плотность комплекса колеблется в зависимости от степени измельченности в пределах 360-500 кг/м . Комплекс как сыпучее тело имеет угол естественного откоса, который равен 45 5°. Плотность ко1лплекса зависит от плотности присоединяемого к карбамиду продукта и от количества карбашида. В идеальном случае плотность комплекса можно рассчитать на основе структуры, определенной рентгенографическим способом [8]. Элементарная ячейка тетрагонального карбамида содержит две молекулы карбамида и имеет объем д [c.54]

    Выгрузка осадка с минималыюй затратой физического труда осуществляется в саморазгружающихся центрифугах (рис. 4-28). Из них осадок удаляется под действием силы тяжести (гравитационная выгрузка). Нижняя часть 6ai)a6aiia 1 имеет коническую форму с углом наклона, большим, чем угол естественного откоса осадка. При остановке барабана осадок сползает со стенок и удаляется из центрифуги. Суспензия загру кается на распределительный диск 3 при вращении барабана с поииж( нной скоростью. [c.92]

    Осадок удаляется из них под действием сил тяжести гравитационная выгрузка). Нижняя часть барабана 1 имеет коническую форму с углом наклона, превышающим угол естественного откоса материала. При остановке барабана осадок сползает с его стенок и удаляется из центрифуги. Исходная суспензия загружается на распределительный диск 3 при вращении барабана с пониженной скоростью. В остальном саморазгружаю-щиеся центрифуги не отличаются от висячих центрифуг с нижней выгрузкой. [c.300]


Смотреть страницы где упоминается термин Угол естественного откоса: [c.59]    [c.217]    [c.262]    [c.376]    [c.385]    [c.310]    [c.326]    [c.205]    [c.229]    [c.333]    [c.42]    [c.42]    [c.42]    [c.376]   
Смотреть главы в:

Перемешивание и аппараты с мешалками -> Угол естественного откоса

Прикладная химия твердого топлива -> Угол естественного откоса

Аппараты для смешения сыпучих материалов -> Угол естественного откоса

Поваренная соль и ее растворы -> Угол естественного откоса

Поваренная соль и ее растворы -> Угол естественного откоса

Аппараты для смешения сыпучих материалов -> Угол естественного откоса

Перемешивание и аппараты с мешалками -> Угол естественного откоса


Топочные процессы (1951) -- [ c.302 ]

Процессы и аппараты химической промышленности (1989) -- [ c.529 , c.530 , c.539 ]

Сушка в химической промышленности (1970) -- [ c.121 ]

Машиностроение энциклопедия Раздел IV Расчет и конструирование машин ТомIV-12 Машины и аппараты химических и нефтехимических производств (2004) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте