ДВУХСТАДИЙНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ - Студенческий научный форум

VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015

ДВУХСТАДИЙНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Чернопятов П.Н. 1, Волков Е.В. 1, Першина С.В. 1
1Тамбовский Государственный Технический Университет
 Комментарии
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

Введение

Дозирование материалов — одна из наиболее распространенных операций многих технологических процессов [1], в том числе при использовании наноматериалов [2]. Для повышения точности была предложена двухстадийная технология непрерывного весового дозирования [3] и устройства для ее реализации [4, 5, 6].

Цель данной работы – исследование точности непрерывного дозирования улеродных наноматериалов при использовании для преобразования отдельных порций в непрерывный поток крутильных колебаний.

Лабораторная установка и методика проведения эксперимента

Эксперименты проводились на лабораторной установке, показанной на рис.1, которая содержит цилиндрический лоток, совершающий крутильные колебания [6]. Отдельные порции материала готовили заране и через равные промежутки времени подавали в лоток. Под разрузочным краем лотка были установлены электронные весы с емкостью для сбора материала ссыпающеося материала. Показания весов фиксировались на видеокамеру.

Результаты и выводы

В результате статистической обработки экспериментальных данных установлено, что отклонения реальной производительности от заданных значений, при отборе порций в течении 60с и изменении производительности от 30г/час до 600г/час не превышает 0,1% (при производительности 30 г/час). При увеличении производительности отклонения уменьшаются. Так например, при производительности 600г/час отклонения не превышают 0,01%. Таким образом, двухстадийная технология может быть успешно использована для непрерывного дозирования углеродных наноматериалов, например при приготовлении многокомпонентных смесей [7].

Рис.1 Лабораторный дозатор

Список литературы

1. Першина С.В. Весовое дозирование зернистых материалов: монграфия / С.В.Першина, А.В.Каталымов, В.Г.Однолько, В.Ф.Першин. - М.: Машиностроение, 2009.-260с.

2. Першина С.В. К вопросу промышленного использования углеродных наноматериалов /

С.В. Першина, А.Г. Ткачев, А.И. Шершукова, В.Ф. Першин // Приборы, 2007. № 10. С.57-60.

3. Пат. 2138783 Российская федерация, С1, МКИ G 01 F 11/00. Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов / В.Ф. Першин, С.В. Барышникова// 1999, Бюл. № 27.

4. Патент 2157725 РФ, С2, МКИ 7 В01 F9/02. Устройство для дозирования сыпучих материалов/ В.Н.Артемов, С.В.Барышникова, В.Ф.Першин, А.Г.Ткачев//2000, Бюл. №6.

5. Пат. 2251083 Российская федерация, С2, МКИ G 01 F 11/00 Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов устройство для его осуществления / В.Ф.Першин, С.В.Барышникова, Д.К.Каляпин, А.А.Осипов// 2005, Бюл. № 12.

6. Патент на полезную модель 102110 РФ, U1, МПК G01F 11/00 Устройство для непрерывного весового дозирования сыпучих материалов /С.В.Першина, А.И. Ди Дженнаро, С.А.Егоров, А.А. Осипов, В.Ф. Першин, В.Г.Однолько// 2011, Бюл. № 4.

7. Першин В.Ф., Однолько В.Г., Першина С.В. Переработка сыпучих материалов в машинах барабанного типа. М.: Машиностроение, 2009. 220 с.

Работа выполнена в рамках государственной поддержки проектов по созданию высокотехнологичного производства, Постановление Правительства РФ щт 9 апреля 2010г. № 218 (Договор № 02.П25.31.0123 от 14 августа 2014 года)

Просмотров работы: 668