Конструктивные решения и технологические подходы к повышению эффективности измельчения в шаровых мельницах

Конструктивные решения и технологические подходы к повышению эффективности измельчения в шаровых мельницах

Авторы

  • Акмал Жуманазаров

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.15472267

Ключевые слова:

шаровая мельница, измельчение, износ, форма среды, индекс Бонда, конструктивные параметры, энергетическая эффективность

Аннотация

Статья посвящена анализу конструктивных решений и технологических подходов,
направленных на повышение эффективности измельчения в шаровых мельницах. Исследование
охватывает ключевые параметры, такие как форма измельчающей среды, степень износа, частота
вращения барабана и кинетика движения шаров. Рассматривается влияние несферичности среды
и сегрегации частиц на производительность помола. Теоретическая база опирается на законы
измельчения, разработанные Риттингером, Киком и Бондом. Приведен сравнительный анализ
конструктивных решений мельниц различных типов, а также рассмотрены эксплуатационные
факторы, влияющие на энергетическую эффективность. Выводы исследования акцентируют
внимание на необходимости оптимизации формы среды, выбора износостойких материалов и
внедрения интеллектуальных систем управления для повышения производительности и снижения
энергопотребления.

Биография автора

Акмал Жуманазаров


Генеральный директор Узбекского
Агентства по техническому регулированию при
Кабинете Министров Республики Узбекистан,
доктор философии по техническим наукам PhD

Библиографические ссылки

Hadfield, R. (1882). On the Properties of Manganese Steel. Proceedings of the Institution of Civil

Engineers, 71(1), 123–148. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/ab3ee3

Кулешов, А. Н., Смирнов, И. В., Васильев, С. Ю. (2019). Абразивный износ: механизмы и

влияние эксплуатационных факторов. Материалы в машиностроении, 12(4), 56–63.

Трофимов, А. В., Ершов, Н. А., Иванов, П. М. (2020). Влияние содержания хрома на

стойкость хромистых чугунов. Металловедение и термообработка металлов, 62(2), 21–28.

Wang, H., Zhang, Y., Liu, X. (2018). Effect of Ceramic Reinforcement on the Wear Resistance of

Metal-Matrix Composites. Journal of Materials Science, 53(10), 6892–6901.

Кондратенко, А. А., Петров, В. Г., Беляев, Д. А. (2021). Боросодержащие стали в условиях

абразивно-ударного износа. Инженерный журнал, 45(3), 89–96.

Chatterjee, S., Kumar, R., Sharma, P. (2017). Surface Hardening Techniques and Their

Applications in Wear-Resistant Components. Materials Performance, 56(6), 23–29.

Zhang, Q., Li, S., Wang, X. (2019). Influence of Rare Earth Elements on the Microstructure and

Mechanical Properties of High-Manganese Steel. Journal of Alloys and Compounds, 785, 511–

Li, C., Zhou, Y., Zhu, J. (2020). Laser Surface Modification of High-Manganese Steel with Carbide

Reinforcement for Enhanced Wear Resistance. Surface and Coatings Technology, 394, 125870.

Herzog, D., Seyda, V., Wycisk, E., Emmelmann, C. (2016). Additive Manufacturing of Metals.

Acta Materialia, 117, 371–392.

Liew, R. K., Tan, Y. Q., Lee, J. H. (2021). Self-Lubricating Metal-Matrix Composites: Advances

and Applications. Tribology International, 152, 106627.

Загрузки

Опубликован

2025-04-07
Loading...