Прокатка листового металла. Технологическое обеспечение процесса прокатки. Часть 2. Булыжев Е.М - 10 стр.

UptoLike

стка и тонкая очистка реализуются при осаждении частиц в силовых по¬
лях, чаще всего в гравитационном (седиментация) и магнитном (магнитная
сепарация). Поскольку авторами отмечено совпадение в принципе многих
основных зависимостей, определяющих эффективность очистки, то разра¬
ботка общего теоретического подхода осуществляется на примере грави¬
тационных очистителей. В качестве основной модели загрязняющих ве¬
ществ выбраны механические примеси, в том числе и взвеси, поскольку
наличие нефтепродуктов (посторонних масел) в СОЖ тесно связано с кон¬
центрацией механических примесей, являющихся их субстратными носи¬
телями.
Особое внимание направлено на создание универсальной теоретиче¬
ской основы в виде уравнений и оценки критериев эффективности средст¬
ва очистки, которое можно было бы использовать при расчете и проекти¬
ровании очистителей ВТЖ от любых загрязняющих жидкость веществ.
В первой главе монографии рассматривается взаимосвязь процессов
очистки ВТЖ с обслуживаемыми технологическими процессами металло¬
обработки, рассмотрены применяемые для очистки ВТЖ очистители. Вы¬
явлена высокая перспективность гравитационных очистителей в связи с
дешевизной, простотой в эксплуатации, высокой универсальностью (отде¬
ляются механические примеси любой природы и посторонние масла).
В качестве таких очистителей авторы ориентируются на тонкослойные
гравитационные очистители (ТГО), обеспечивающие высокопроизводи¬
тельную качественную очистку всех ВТЖ, в том числе и СОЖ, и сохра¬
няющие преимущества гравитационных очистителей.
Во второй главе рассматриваются: комплекс разработанных с позиций
предложенного авторами детерминированно-вероятностного подхода мате¬
матических моделей, обеспечивающих расчет параметров качества СОЖ,
очищенных в одно- и многоступенчатых ТГО; результаты исследования
численными методами зависимости эффективности одно- и многоступенча¬
тых ТГО от исходных условий очистки водных СОЖт механических
примесей); выявленные наследственность дисперсности механических при¬
месей при очистке и адаптивность к изменению внешних условий и внут¬
ренней структуры многоступенчатых ТГО (отказов ступеней или сочетания
ступеней очистки); результаты исследования длительности непрерывной
очистки СОЖ до регенерации для различных ступеней очистки.
В третьей главе изложена методика и приведены результаты модель¬
ных и натурных экспериментальных исследований, выполненных с целью
подтверждения адекватности математических моделей качества очистки ВТЖ
в многоступенчатых ТГО, и оценена технологическая эффективность ТГО на
шлифовальных операциях.
В четвертой главе представлены разработанные авторами методики ав¬
томатизированного расчета, проектирования и оптимизации одно- и много¬
ступенчатых ТГО, показана высокая эффективность применения систем очи¬
стки с использованием ТГО на операциях глубинного шлифования на
ФГУПП ММПП «Салют», а также при очистке оборотной ВТЖ от окалины