RU2582311C1 - Способ определения коэффициента трения сыпучего материала - Google Patents

Способ определения коэффициента трения сыпучего материала Download PDF

Info

Publication number
RU2582311C1
RU2582311C1 RU2015105651/28A RU2015105651A RU2582311C1 RU 2582311 C1 RU2582311 C1 RU 2582311C1 RU 2015105651/28 A RU2015105651/28 A RU 2015105651/28A RU 2015105651 A RU2015105651 A RU 2015105651A RU 2582311 C1 RU2582311 C1 RU 2582311C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
friction
coefficient
diameter
formula
determined
Prior art date
Application number
RU2015105651/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Портаков
Виктор Петрович Забродин
Игорь Григорьевич Пономаренко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Донской государственный аграрный университет (ФГБОУ ВПО ДГАУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Донской государственный аграрный университет (ФГБОУ ВПО ДГАУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Донской государственный аграрный университет (ФГБОУ ВПО ДГАУ)
Priority to RU2015105651/28A priority Critical patent/RU2582311C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2582311C1 publication Critical patent/RU2582311C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N19/00Investigating materials by mechanical methods
    • G01N19/02Measuring coefficient of friction between materials

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

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
Figure 00000003
,
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
Figure 00000004
,
где Q - объем перемещенного материала, м3; t - продолжительность опыта, с. При этом коэффициент трения определяют по формуле
Figure 00000005
,
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.

Description

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
Figure 00000001
,
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
Figure 00000002
,
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
Figure 00000003
,
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
Figure 00000004
,
где Q - объем перемещенного материала, м3;
t - продолжительность опыта, с.
Величина коэффициента трения определяется по формуле
Figure 00000005
,
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
Figure 00000003
,
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
Figure 00000004
. Затем определяется коэффициент трения по формуле
Figure 00000005
,
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.

Claims (1)

  1. 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
    Figure 00000006
    ,
    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
    Figure 00000007

    где Q - объем перемещенного материала, м3;
    t - продолжительность опыта, с,
    а коэффициент трения определяют по формуле
    Figure 00000008

    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.
RU2015105651/28A 2015-02-18 2015-02-18 Способ определения коэффициента трения сыпучего материала RU2582311C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015105651/28A RU2582311C1 (ru) 2015-02-18 2015-02-18 Способ определения коэффициента трения сыпучего материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015105651/28A RU2582311C1 (ru) 2015-02-18 2015-02-18 Способ определения коэффициента трения сыпучего материала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2582311C1 true RU2582311C1 (ru) 2016-04-20

Family

ID=56195317

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015105651/28A RU2582311C1 (ru) 2015-02-18 2015-02-18 Способ определения коэффициента трения сыпучего материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2582311C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2538885A1 (de) * 1975-09-02 1977-03-17 Zimmer Ag Verfahren und vorrichtung zur messung von reibungswerten innerhalb einer schuettung
SU1161471A1 (ru) * 1983-09-22 1985-06-15 Кубанский Ордена Трудового Красного Знамени Сельскохозяйственный Институт Способ определени коэффициента трени сыпучего материала о твердую поверхность
SU1392462A1 (ru) * 1986-05-11 1988-04-30 Харьковский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Им.С.М.Кирова Способ определени коэффициента трени сыпучего материала
RU2296314C1 (ru) * 2005-09-22 2007-03-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА) Способ определения коэффициента трения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2538885A1 (de) * 1975-09-02 1977-03-17 Zimmer Ag Verfahren und vorrichtung zur messung von reibungswerten innerhalb einer schuettung
SU1161471A1 (ru) * 1983-09-22 1985-06-15 Кубанский Ордена Трудового Красного Знамени Сельскохозяйственный Институт Способ определени коэффициента трени сыпучего материала о твердую поверхность
SU1392462A1 (ru) * 1986-05-11 1988-04-30 Харьковский Институт Инженеров Железнодорожного Транспорта Им.С.М.Кирова Способ определени коэффициента трени сыпучего материала
RU2296314C1 (ru) * 2005-09-22 2007-03-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО АЧГАА) Способ определения коэффициента трения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Podgornyj et al. Experimental determination of useful resistance value during pasta dough kneading
US10371613B2 (en) Apparatus and method for loading and wear testing a rubber sample
CN208937461U (zh) 一种泥浆粘度计
AU6317296A (en) System and method for controlling concrete production
RU2582311C1 (ru) Способ определения коэффициента трения сыпучего материала
EP1712890A2 (en) Rotational viscometer
RU66537U1 (ru) Машина трения для испытания материалов деталей почвообрабатывающих машин на абразивный износ
JP6982539B2 (ja) 水分量測定装置
RU2296314C1 (ru) Способ определения коэффициента трения
RU2409808C1 (ru) Ковшовый пробоотборник сыпучего материала
CN203732472U (zh) 可旋转试样的x射线衍射仪试样座
RU2555333C1 (ru) Устройство для исследования физико-механических свойств корнеклубнеплодов
CN201653773U (zh) 一种大气环境下模拟/加速腐蚀实验用的试样预处理装置
RU2542613C1 (ru) Установка для исследования образца материала на истирание льдом
CN107543718A (zh) 一种轴承转动性能测试设备
RU2408865C1 (ru) Установка для испытания на абразивный износ рабочих органов почвообрабатывающих машин
RU190350U1 (ru) Установка для испытаний на абразивное изнашивание
RU2763792C1 (ru) Устройство для исследования прочностных свойств корнеклубнеплодов
CN210233435U (zh) 一种水泥养护箱
RU2398206C1 (ru) Способ опробования движущегося потока сыпучего материала и устройство для его реализации
RU2530457C1 (ru) Устройство для измерения вязкости материала
RU2492941C1 (ru) Стенд для испытаний ячеистых поверхностей
RU2766207C1 (ru) Установка для исследования процесса смешивания кормов
SU989414A1 (ru) Способ дерно-физического анализа сыпучих материалов
RU53181U1 (ru) Смеситель

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180219