RU2699954C1 - Устройство для определения статического и динамического трений сыпучих материалов - Google Patents
Устройство для определения статического и динамического трений сыпучих материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2699954C1 RU2699954C1 RU2019110554A RU2019110554A RU2699954C1 RU 2699954 C1 RU2699954 C1 RU 2699954C1 RU 2019110554 A RU2019110554 A RU 2019110554A RU 2019110554 A RU2019110554 A RU 2019110554A RU 2699954 C1 RU2699954 C1 RU 2699954C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- housing
- wall
- hopper
- angle
- measuring
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N19/00—Investigating materials by mechanical methods
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N19/00—Investigating materials by mechanical methods
- G01N19/02—Measuring coefficient of friction between materials
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N3/24—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady shearing forces
Landscapes
- 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)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- A Measuring Device Byusing Mechanical Method (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройствам для измерения статического (трения покоя) и динамического трений сыпучих материалов и может быть использовано в химической, горнорудной, фармацевтической, пищевой, металлургической и других отраслях промышленности. Устройство для определения статического и динамического трений сыпучих материалов, содержащее корпус в форме параллелепипеда и бункер подачи сыпучего материала, выполненные из прозрачного материала. Внутри корпуса параллельно передней стенке закреплена с возможностью съема внутренняя стенка, в основании корпуса выполнено отверстие прямоугольной формы под бункером для подачи сыпучих материалов, в которое установлены выдвижная панель с ручкой, крышка прямоугольной формы с отверстием прямоугольной формы, которое выполнено над бункером для подачи сыпучих материалов, который выполнен в форме трапеции и жестко закреплен к верхней части задней стенки корпуса, в нижней части бункера для подачи сыпучих материалов вмонтирована задвижка с ручкой, которая установлена в салазки, закрепленные в поддерживающие оси, внутри корпуса к задней стенке с одной стороны и внутренней стенке с другой стороны крепятся с возможностью снятия измерительные полки, каждая из которых расположена под углами от 10° до 35°, с возможностью изменения угла до 5°, при этом на передней стенке внутри корпуса установлен бокс для WEB-камеры, в котором размещена WEB-камера, соединенная с персональным компьютером USB проводом. Данное устройство может быть использовано для оценки физических параметров сыпучих материалов при моделировании с использованием DEM-метода различного оборудования, предполагающего использование сыпучих материалов. 5 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам для измерения статического (трения покоя) и динамического трений сыпучих материалов и может быть использовано в химической, горнорудной, фармацевтической, пищевой, металлургической и других отраслях промышленности.
Известен прибор для определения коэффициента силы трения покоя (патент RU №2247360, опубл. 27.02.2005 г.). Прибор содержит платформу, шарнирно закрепленную на станине, со шкалой, коробку без днища, заполненную вязкопластичным материалом, тяговое устройство, опорный контур с возможностью его регулирования по высоте посредством прокладок и направляющих, размещенных на плите. В слое материала размещены частицы, коробка без днища связана с платформой амортизирующим звеном с ограничительным поводком.
Недостатками данного прибора является низкая точность, связанная со сложностью конструкции, а именно со сложностью определения угла наклона по шкале; истиранием и обрывом нитей в области контакта с неподвижными блоками; необходимостью связывания сыпучего материала вязкопластичным материалом; отсутствием поправочных коэффициентов, связанных с использованием вязкопластичных материалов; нестабильной дискретностью изменения угла наклона платформы.
Известен прибор для определения коэффициента силы трения покоя (патент RU №2488094, опубл. 20.07.2013 г.), содержащий платформу, шарнирно закрепленную на станине, шкалу и тяговое устройство. На платформе закреплена пластина из исследуемого материала с продольными пазами полукруглой формы радиусом (R), большим максимального размера (rmах) кривизны контура поперечного сечения частиц исследуемого сыпучего материала, но с меньшим диаметром (2R) их длины (1).
Недостатками данного прибора является низкая точность, что связано с деформацией и дальнейшем провисании нитей тягового устройства при эксплуатации прибора; истиранием и обрывом нитей в области контакта с неподвижными блоками; необходимостью создания пластин из рассматриваемого сыпучего материала; использование пластин исследуемого материала в качестве альтернативы самому сыпучему материалу; сложностью определения угла наклона по шкале и зависимостью точности измерения от погрешности шкалы; нестабильной дискретностью изменения угла наклона платформы.
Известен прибор для определения коэффициента силы трения покоя (патент RU №2511615, опубл. 10.04.2014 г.), который содержит опорную платформу. Также прибор содержит коробку без днища, грузовую чашку, шнур, блок и нажимную платформу с грузами. При этом коробка без днища снабжена винтовыми опорами.
Недостатками данного прибора является низкая точность измерения, что обуславливается влиянием дополнительных параметров, в том числе отсутствие поправочного коэффициента относительно влияния винтовой опоры на конечный результат получаемой силы трения; зависимостью точности измерения от используемых гирь; растяжение и провисание нити при избыточной нагрузке; истиранием нити в области контакта с угловой поверхностью опорной платформы; истиранием и формированием излишне шероховатой или излишне гладкой поверхности опорной платформы под действием винтовой опоры и сыпучего материала.
Известно устройство для определения момента трения скольжения при испытании фрикционных муфт предельного момента (патент RU №2064668, опубл. 27.07.1996 г.) содержащее приводной двигатель и нагрузочную машину в виде двигателя постоянного тока независимого возбуждения, которые подсоединены к ведущей и ведомой полумуфтам. Источник тока подключен к якорю двигателя постоянного тока. Валы датчиков скоростей подключены к ведомой и ведущей полумуфтам, а выходы датчиков скоростей, а также датчики токов якоря и возбуждения нагрузочной машины - к вычислительному блоку.
Недостатками данного устройства являются высокая степень механизации, наличие громоздкого оборудования; влияние магнитного и электрического полей на показатели датчиков необходимость использования выпрямителей переменного тока; износ коллектора двигателя.
Известно устройство для измерения динамического трения (патент US №4594878, опубл. 24.06.1983 г.), содержащее участок измерения трения, имеющий диск с прикрепленным к нему резиновым элементом для измерения трения, приводной диск, выполненный с возможностью вращения соосно с диском, и динамометр, который соединяет диск и приводной диск. Тахометр измеряет скорость резинового элемента во время вращения участка измерения трения. Регистратор X-Y записывает два электрических выхода участка измерения трения и тахометра в прямоугольные координаты.
Недостатками данного устройства является истирание вспомогательных деталей конструкции, в том числе шкивов, стержней и дисков, наличие громоздкого оборудования; повышенный уровень шума при проведении эксперимента; необходимость высокоточной соосной центровки.
Известно устройство для измерения угла естественного откоса сыпучих материалов способ прогнозирования уноса пылевидного угля с использованием устройства (патент KR 20130120674 А, опубл. 05.11.2013 г.), которое содержит опорную пластину, которая расположена на днище, и наклонную пластину, которая шарнирно соединена с одной стороны опорной пластины, двигатель привода крепится ко днищу, намотан вокруг вращающегося вала приводного двигателя на другой стороне концов наклонной пластины Измерение степени измельчения и внутренней влажности пылевидного угля с использованием устройства для измерения угла естественного откоса порошка, реализуется за счет неподвижной проволоки и контейнера, верхняя поверхность которого открыта и заполнена пылевидным углем и расположена на верхней поверхности наклонной пластины. Этап измерения угла естественного откоса пылевидного угля и степени измельчения пылевидного угля, а также внутренней влажности и угла естественного откоса использовался для расчета следующей формулы: Индекс впитывания пылевидного угля = -1,5 * Угол покоя -31,1 * Удельная влажность -0,2 * Степень пульверизации +143,7 Способ прогнозирования уноса пылевидного угля обеспечивается посредством этапа вычисления индекса уноса пылевидного угля.
Недостатками данного устройства является истиранием и обрывом нитей в области контакта с неподвижными блоками, зависимость точности определения угла наклона пластины от гониометра, зависимость дискретизации угла наклона пластины от вида используемого двигателя и его технических показателей.
Известен прибор для определения угла естественного откоса песчаных грунтов УBT-З, (https://www.geo-ndt.ru/pribor-3330-pribor-opredeleniya-ygla-estestvennogo-otkosa-peskov-yvt-3m.htm;
https://znaytovar.ru/gost/2/RSN_5184_Inzhenernye_izyskaniy.html в приложении 10) принятый за прототип, состоящий из параллелепипеда, выполненного из прозрачного материала, внутрь которого подвешивается бункер подачи сыпучего материал разделенный на две части для параллельного измерения угла откоса для двух материалов. На стенках бункера, выполненного из прозрачного материала высечена шкала, позволяющая определить необходимый угол наклона для естественного высыпания угла.
Недостатками данного устройства являются сложность визуальной оценки угла откоса по нанесенной шкале в следствии отсутствие контрастных цветов и малого размера бункера; низкая точность метода, связанная со сложностью соблюдения необходимой дискретности при изменении угла наклона вручную; зависимость точности определения угла наклона от погрешности измерения нанесенной шкалой.
Техническим результатом является создание устройства с повышенной точностью определения, достигнутой за счет минимизации количества движущихся деталей, использования WEB-камеры и алгоритмов прогнозирования, а также использования 6 полок, расположенных под разными углами для охвата всего возможного диапазона коэффициента трения.
Технический результат достигается тем, что внутри корпуса параллельно передней стенке закреплена с возможностью съема внутренняя стенка, в основание корпуса выполнено отверстие прямоугольной формы под бункером для подачи сыпучих материалов, в которое установлено выдвижная панель с ручкой, крышка прямоугольной формы с отверстием прямоугольной формы, которое выполнено над бункером для подачи сыпучих материалов, который выполнен в форме трапеции и жестко закреплен к верхней части задней стенки корпуса, в нижней части бункера для подачи сыпучих материалов вмонтирована задвижка с ручкой, которая установлена в салазки закрепленные в поддерживающие оси, внутри корпуса к задней стенке с одной стороны и внутренней стенке с другой стороны крепятся с возможностью снятия, измерительные полки, каждая из которых расположена под углами от 10° до 35°, с возможностью изменения угла до 5°, при этом на передней стенки внутри корпуса установлен бокс для WEB-камеры, в котором размещена WEB-камера, соединенная с персональным компьютером USB проводом.
Устройство для определения статического и динамического трений сыпучих материалов поясняется следующими фигурами:
фиг. 1 - вид спереди устройства для определения статического и динамического трений сыпучих материалов
фиг. 2 - вид сбоку устройства для определения статического и динамического трений сыпучих материалов
фиг. 3 - вид сзади устройства для определения статического и динамического трений сыпучих материалов
фиг. 4 - вид сзади ручки задвижки бункеров подачи сыпучего материала
фиг. 5 - 3D модель устройства для определения статического и динамического трений сыпучих материалов, где:
1 - корпус;
2 - измерительная полка под углом 10°;
3 - измерительная полка под углом 15°;
4 - измерительная полка под углом 20°;
5 - измерительная полка под углом 25°;
6 - измерительная полка под углом 30°;
7 - измерительная полка под углом 35°;
8 - выдвижная панель;
9 - ручка;
10 - задвижка
11 - бункеры подачи сыпучего материала;
12 - ручка задвижки;
13 - бокс для web - камеры;
14 - WEB-камера;
15 - USB провод;
16 - персональный компьютер;
17 - салазки для передвижения задвижки;
18 - поддерживающая ось для передвижения задвижки;
19 - внутренняя стенка;
20 - задняя стенка;
21 - основание;
22 - передняя стенка;
23 - крышка
Устройство для определения статического и динамического трений сыпучих материалов содержит (фиг. 1-5) корпус 1 с крышкой 23. Корпус 1 выполненный в форме параллелепипеда. В основании 21 корпуса 1 выполнено отверстие прямоугольной формы под бункером для подачи сыпучих материалов 11, в которое установлено выдвижная панель 8 с ручкой 9. Внутри корпуса 1 параллельно передней стенке закреплена с возможностью съема внутренняя стенка 19 из оргстекла, прозрачного пластика или иных прозрачных материалов, устойчивых к истиранию. Крышка 23 прямоугольной формы с отверстием такой же формы над бункерами для подачи сыпучих материалов 11.
Внутри к верхней части задней стенки 20 корпуса 1 жестко крепятся бункеры подачи сыпучего материала 11 трапециевидной формы, с задвижкой 10. На задвижке 10 жестко закреплена ручка задвижки 12, задвижкой 10 установлена в салазки для передвижения задвижки 17, которые закреплены в поддерживающей оси для передвижения задвижки 18.
Внутри корпуса 1 к задней стенке 20 и прозрачной стенке 19 крепятся с возможностью съема, саморезами или винтами, измерительная полка под углом 10° 2, измерительная полка под углом 15° 3, измерительная полка под углом 20° 4, измерительная полка под углом 25° 5, измерительная полка под углом 30° 6, измерительная полка под углом 35° 7, измерительные полки выполненные с изменением угла в 5°. Расстояние между измерительными полками выбирают равным шести диаметрам частицы, при этом диаметр частиц не должен превышать 10 мм, для предотвращения застраивания материала.
Бокс для WEB-камеры вмонтирован на передней стенки 22 внутри корпуса 1 в него установлена WEB-камера 14, соединенная с персональным компьютером 16 USB проводом 15.
Устройство для определения статического и динамического трений сыпучих материалов работает следующим образом. В бункеры подачи сыпучего материала 11 подается исследуемое сыпучее вещество. После чего выдвигается задвижка 10 посредством ее вытягивания из паза за ручку задвижки 12. Задвижка 10 двигается по салазкам для передвижения задвижки 17, расположенным в поддерживающей оси для передвижения задвижки 18 до тех пор, пока не зафиксируется в корпусе 1. Сыпучий материал скатывается по измерительная полка под углом 10° 2, измерительная полка под углом 15° 3, измерительная полка под углом 20° 4, измерительная полка под углом 25° 5, измерительная полка под углом 30° 6, измерительная полка под углом 35° 7 на выдвижное днище 8. Ход эксперимента фиксируется на WEB-камеру 14, установленную в бокс для WEB-камеры 13 и фиксирующая проведение эксперимента через внутреннюю стенку 19. Получаемый видеофайл передается через USB провод 15 на персональный компьютер 16. После проведения эксперимента выдвижная панель 8 выдвигается посредством вытягивания ручки 9 и сыпучий материал удаляется.
Данное устройство может быть использовано для оценки физических параметров сыпучих материалов при моделировании с использованием DEM-метода различного оборудования, предполагающее использование сыпучих материалов.
Claims (1)
- Устройство для определения статического и динамического трений сыпучих материалов, содержащее корпус в форме параллелепипеда и бункер подачи сыпучего материала, выполненные из прозрачного материала, отличающийся тем, что внутри корпуса параллельно передней стенке закреплена с возможностью съема внутренняя стенка, в основании корпуса выполнено отверстие прямоугольной формы под бункером для подачи сыпучих материалов, в которое установлены выдвижная панель с ручкой, крышка прямоугольной формы с отверстием прямоугольной формы, которое выполнено над бункером для подачи сыпучих материалов, который выполнен в форме трапеции и жестко закреплен к верхней части задней стенки корпуса, в нижней части бункера для подачи сыпучих материалов вмонтирована задвижка с ручкой, которая установлена в салазки, закрепленные в поддерживающие оси, внутри корпуса к задней стенке с одной стороны и внутренней стенке с другой стороны крепятся с возможностью снятия измерительные полки, каждая из которых расположена под углами от 10° до 35°, с возможностью изменения угла до 5°, при этом на передней стенке внутри корпуса установлен бокс для WEB-камеры, в котором размещена WEB-камера, соединенная с персональным компьютером USB проводом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019110554A RU2699954C1 (ru) | 2019-04-09 | 2019-04-09 | Устройство для определения статического и динамического трений сыпучих материалов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019110554A RU2699954C1 (ru) | 2019-04-09 | 2019-04-09 | Устройство для определения статического и динамического трений сыпучих материалов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2699954C1 true RU2699954C1 (ru) | 2019-09-11 |
Family
ID=67989834
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019110554A RU2699954C1 (ru) | 2019-04-09 | 2019-04-09 | Устройство для определения статического и динамического трений сыпучих материалов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2699954C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2254564C1 (ru) * | 2003-10-27 | 2005-06-20 | Читинский государственный технический университет (ЧитГТУ) | Способ определения механических характеристик предельного состояния сыпучего материала и устройство для его осуществления |
RU95843U1 (ru) * | 2009-04-21 | 2010-07-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ГОУ ВПО "ТГТУ") | Информационно-измерительная система для определения коэффициента внешнего трения сыпучего материала |
CN205957879U (zh) * | 2016-08-23 | 2017-02-15 | 三峡大学 | 一种用于测定粒径较大碎石料休止角的简易装置 |
RU2638393C1 (ru) * | 2016-11-24 | 2017-12-13 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Устройство для определения фрикционных характеристик материалов |
-
2019
- 2019-04-09 RU RU2019110554A patent/RU2699954C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2254564C1 (ru) * | 2003-10-27 | 2005-06-20 | Читинский государственный технический университет (ЧитГТУ) | Способ определения механических характеристик предельного состояния сыпучего материала и устройство для его осуществления |
RU95843U1 (ru) * | 2009-04-21 | 2010-07-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ГОУ ВПО "ТГТУ") | Информационно-измерительная система для определения коэффициента внешнего трения сыпучего материала |
CN205957879U (zh) * | 2016-08-23 | 2017-02-15 | 三峡大学 | 一种用于测定粒径较大碎石料休止角的简易装置 |
RU2638393C1 (ru) * | 2016-11-24 | 2017-12-13 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет" (ДГТУ) | Устройство для определения фрикционных характеристик материалов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102879197B (zh) | 一种转动传动副机构在线检测实验机 | |
CN102944512B (zh) | 一种实时动态观测摩擦界面的端面扭动摩擦磨损试验机及方法 | |
Gelnar et al. | Discrete Element Method in the Design of Transport Systems | |
CN107202706B (zh) | 一种可模拟运煤工况的刮板机摩擦阻力试验装置及方法 | |
Artoni et al. | Simulation of dense granular flows: Comparison with experiments | |
CN108195323A (zh) | 一种墙面平整度测量方法 | |
RU2699954C1 (ru) | Устройство для определения статического и динамического трений сыпучих материалов | |
Hunt et al. | Particle mixing and volumetric expansion in a vibrated granular bed | |
CN206450538U (zh) | 软管耐磨测试机 | |
Chen et al. | Measurements of grain kernel friction coefficients using a reciprocating-pin tribometer | |
Wangchai et al. | The simulation of particle flow mechanisms in dustiness testers | |
GB2572044A (en) | A kind of measurement system for solid particle performance in rolling state | |
CN206074420U (zh) | 一种涂料表面滑爽性测试装置 | |
CN206069916U (zh) | 一种高炉无钟炉顶布料实验装置 | |
CN205580854U (zh) | 一种水泥抗折抗压试验机 | |
CN207650375U (zh) | 一种往复式摩擦过程中磁畴原位观测系统 | |
CN206960328U (zh) | 一种用于测量滤棒摩擦系数的测量装置 | |
RU2488094C1 (ru) | Прибор для определения коэффициента силы трения покоя | |
RU173978U1 (ru) | Устройство для определения коэффициентов жесткости и твердости снежного покрова | |
CN205280267U (zh) | 槽形托辊组运行阻力系数测试装置 | |
JP4368738B2 (ja) | 粉体の見掛比重測定装置 | |
CN209513779U (zh) | 一种黄铜腐蚀性检测仪 | |
CN209446002U (zh) | 一种金属衬套全自动测量仪 | |
CN207351881U (zh) | 一种运动场地旋转摩擦测试仪 | |
CN208902589U (zh) | 探究滑动摩擦系数大小的装置 |