СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА Российский патент 2016 года по МПК G01N19/02 

Описание патента на изобретение RU2582311C1

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, а именно, к методам исследования коэффициентов трения сыпучих материалов.

Известен способ определения коэффициента трения, основанный на размещении исследуемого материала на наклонной плоскости. Угол наклона плоскости к горизонту увеличивают до тех пор, пока не начнется перемещение исследуемого материала. Данный угол является искомым углом трения, соответственно, тангенс этого угла равен коэффициенту трения [Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. - Москва: Колос, 1994, 751 с.].

Недостатком данного способа является то, что таким образом невозможно проводить исследование коэффициента трения сыпучих материалов без предварительной их фиксации в специальном образце.

Известен способ определения коэффициента трения, включающий трение исследуемого материала о вращающуюся поверхность, выполненную в виде плоского диска, под действием центробежной силы и силы трения происходит отклонение образца, которое затем регистрируется на диаграмме. Окончательно коэффициент трения находят сопоставлением полученной таблицы и тарировочного графика [Сабликов М.В. Сельскохозяйственные машины. Москва: Колос, 1968, 296 с.].

Недостатком данного способа также является невозможность проводить исследование коэффициента трения сыпучих материалов без предварительной их фиксации в специальном образце.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ определения коэффициента трения [патент РФ №2296314, кл. G01N 19/02, БИ №15, 27.03.2007], включающий трение исследуемого материала о вращающуюся поверхность, выполненную в виде цилиндра, частота вращения которого определяется по формуле

,

где n - частота вращения цилиндра, с-1;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

r - внутренний радиус цилиндра, м,

причем исследуемый материал размещается на внутренней поверхности цилиндра, при этом коэффициент трения определяется по формуле

,

где α - угол затаскивания исследуемого материала цилиндром, град.

Недостатком данного способа является то, что точность определения коэффициента трения зависит от частоты вращения цилиндра и квалификации оператора, вручную перемещающего указатель угла затаскивания и определяющего его величину по угловой шкале.

Задачей настоящего изобретения является повышение точности определения коэффициента трения сыпучих материалов.

Поставленная задача достигается тем, что исследуемый материал размещается в неподвижном цилиндре на вращающейся винтовой поверхности, установленной по оси цилиндра, причем частота ее вращения определяется по формуле

,

где g - ускорение свободного падения, м/с2;

D - диаметр винтовой поверхности, м;

kV - коэффициент уменьшения линейной скорости частицы.

В процессе определения коэффициента трения сыпучего материала определяется объем исследуемого материала, перемещенного за один оборот вращающейся винтовой поверхности по формуле

,

где Q - объем перемещенного материала, м3;

t - продолжительность опыта, с.

Величина коэффициента трения определяется по формуле

,

где η - отношение шага S к диаметру D винтовой поверхности;

λ - отношение диаметра D0 винтовой линии центров давления сыпучего материала на винтовой поверхности к диаметру винтовой поверхности D;

q - объем материала, перемещенного за один оборот винтовой поверхности, м3/об.

На чертеже изображена схема установки для определения коэффициента трения.

Устройство включает неподвижный цилиндр 1 с бункером 2, в котором на подшипниках установлен вал 3, с закрепленной на нем винтовой поверхностью 4, имеющей диаметр D и шаг S расположения витков. Устройство содержит механизм привода 5 вала 3, состоящий, например, из электродвигателя, зубчатого цилиндрического редуктора и ременной передачи. Исследуемый сыпучий материал расположен на винтовой поверхности 4 внутри цилиндра 1 так, что центры его давления на винтовую поверхность 4 расположены на винтовой линии диаметром D0. Устройство также содержит мерную емкость 6 со шкалой 7. При этом в установку входит комплект винтовых поверхностей 4, выполненных из различных материалов.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

Исследуемый сыпучий материал засыпается в бункер 2. Механизм привода 5 вращает вал 3 на подшипниках в цилиндре 1 с частотой n, определяемой по формуле

,

где g - ускорение свободного падения, м/с2;

D - диаметр винтовой поверхности, м;

kV - коэффициент уменьшения линейной скорости частицы.

В результате этого винтовая поверхность 4, вращаясь, создает давление на сыпучий материал так, что линия центров этого давления имеет диаметр D0. Исследуемый сыпучий материал, двигаясь по винтовой поверхности 4 вдоль оси цилиндра 1, попадает в мерную емкость 6. Объем Q перемещенного за время t сыпучего материала измеряется по шкале 7 мерной емкости 6 при установившемся режиме движения, после чего вычисляется объем исследуемого материала, перемещенного за один оборот . Затем определяется коэффициент трения по формуле

,

где η - отношение шага S к диаметру D винтовой поверхности;

λ - отношение диаметра D0 винтовой линии центров давления сыпучего материала на винтовой поверхности к диаметру винтовой поверхности D.

Похожие патенты RU2582311C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 2005
  • Лобачевский Петр Яковлевич
  • Несмиян Андрей Юрьевич
  • Хижняк Владимир Иванович
RU2296314C1
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КОНСТРУКЦИИ СМЕСИТЕЛЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 2006
  • Соловьев Сергей Александрович
  • Пушко Владислав Анатольевич
  • Яковлева Евгения Васильевна
  • Мясникова Ольга Геннадьевна
RU2342983C2
СМЕСИТЕЛЬ-ФЕРМЕНТАТОР 2013
  • Савиных Петр Алексеевич
  • Саитов Виктор Ефимович
  • Оболенский Николай Васильевич
  • Булатов Сергей Юрьевич
  • Свистунов Александр Иванович
RU2567315C2
СПОСОБ БОКОВОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ КОЛЬЦЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРИ ГОРЯЧЕЙ РАСКАТКЕ МАЛОПЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2014
  • Панин Валерий Георгиевич
  • Панин Денис Валерьевич
RU2573461C1
СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ, АЭРОЗОЛЕЙ И КАПСУЛ 1986
  • Борисов В.В.
RU2037458C1
Способ определения физико-механических характеристик мелкодисперсных сыпучих материалов 1990
  • Прошунин Юрий Евгеньевич
  • Усова Галина Ивановна
SU1763950A1
СПОСОБ ВЫБОРА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ УВЛАЖНЕНИИ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ПРОНИЦАЕМОСТИ 2013
  • Елкин Иван Сергеевич
RU2533562C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ И СЫПУЧИХ ТЕЛ 2019
  • Галеев Ахметсалим Сабирович
  • Бикбулатова Голия Ильдусовна
  • Сулейманов Раис Насибович
  • Нурмухамедов Артур Мансурович
  • Филимонов Олег Владимирович
  • Сабанов Сергей Леонидович
RU2740342C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 1996
  • Дмитрук М.И.
  • Семашко Н.Н.
RU2115901C1
Способ определения характеристик зажигания образцов высокоэнергетических материалов лазерным излучением 2020
  • Архипов Владимир Афанасьевич
  • Гольдин Виктор Данилович
  • Золоторев Николай Николаевич
  • Коротких Александр Геннадьевич
  • Кузнецов Валерий Тихонович
  • Матвиенко Олег Викторович
  • Порязов Василий Андреевич
RU2737676C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 582 311 C1

Реферат патента 2016 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, а именно к методам исследования коэффициентов трения сыпучих материалов. Способ определения коэффициента трения сыпучих материалов заключается в том, что исследуемый материал размещается в цилиндре на вращающейся винтовой поверхности, установленной по оси цилиндра. Причем частота ее вращения определяется по формуле ,

где g - ускорение свободного падения, м/с2; D - диаметр винтовой поверхности, м; kV - коэффициент уменьшения линейной скорости частицы. Затем в процессе определения коэффициента трения определяется объем исследуемого материала, перемещенного за один оборот вращающейся винтовой поверхности, по формуле ,

где Q - объем перемещенного материала, м3; t - продолжительность опыта, с. При этом коэффициент трения определяют по формуле,

где η - отношение шага S к диаметру D винтовой поверхности; λ - отношение диаметра D0 винтовой линии центров давления сыпучего материала на винтовой поверхности к диаметру винтовой поверхности D. Техническим результатом является повышение точности определения коэффициента трения сыпучих материалов. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 582 311 C1

Способ определения коэффициента трения сыпучего материала, включающий размещение исследуемого материала в цилиндре на вращающейся поверхности, отличающийся тем, что по оси неподвижного цилиндра установлена вращающаяся поверхность, выполненная винтовой, причем частота ее вращения определяется по формуле
,
где g - ускорение свободного падения, м/с2;
D - диаметр винтовой поверхности, м;
kV - коэффициент уменьшения линейной скорости частицы,
при этом определяется объем исследуемого материала, перемещенного за один оборот вращающейся винтовой поверхности, по формуле

где Q - объем перемещенного материала, м3;
t - продолжительность опыта, с,
а коэффициент трения определяют по формуле

где η - отношение шага S к диаметру D винтовой поверхности;
λ - отношение диаметра D0 винтовой линии центров давления сыпучего материала на винтовой поверхности к диаметру винтовой поверхности D.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2582311C1

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 2005
  • Лобачевский Петр Яковлевич
  • Несмиян Андрей Юрьевич
  • Хижняк Владимир Иванович
RU2296314C1
Способ определения коэффициента трения сыпучего материала 1986
  • Насибов Рави Халил Оглы
  • Софронов Вадим Сергеевич
  • Леви Михаил Игоревич
  • Шпак Александр Васильевич
SU1392462A1
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2013
  • Шагалов Сергей Владимирович
RU2538885C1
Способ определения коэффициента трения сыпучего материала о твердую поверхность 1983
  • Якимов Юрий Иванович
SU1161471A1

RU 2 582 311 C1

Авторы

Портаков Александр Борисович

Забродин Виктор Петрович

Пономаренко Игорь Григорьевич

Даты

2016-04-20Публикация

2015-02-18Подача