Прокатка листового металла. Технологическое обеспечение процесса прокатки. Часть 2. Булыжев Е.М - 35 стр.

UptoLike

Параметры, входящие в функции F(d) иf(d), общую математическую
модель многоступенчатых систем очистки СОЖ, средний арифметический
размер частиц и среднее квадратическое отклонение О" определяют при
дисперсионном анализе гранулометрического состава механических при¬
месей в СОЖ для конкретной технологической ситуации или принимают
по рекомендациям [17]. Зависимости s(d) идентифицируют опытным путем
или рассчитывают [18] по известным уравнениям для некоторых видов
очистителей, например, для гравитационных [17] и магнитных патронных
[32] сепараторов.
Взаимосвязь характеристик дисперсности механических примесей в
исходной (d
n
и g) и очищенной жидкости (d
0
и а
0
), шламов (d
y
и а
у
) и
характеристик очистителя (d
c
* и о~
с
*), по аналогии с рис. 1.25, схематично
показана на рис. 1.26.
d
0
>
G
o
d
c
;c
c
F„(x);
dл;
о"
и
Рис. 1.26. Взаимосвязь вероятностных моделей
объектов при взаимодействии распределенных
систем
Взаимосвязь характеристик дисперсных систем в исходной и очищен¬
ной СОЖ и в шламах, удаляемых в многоступенчатых системах очистки,
показана на рис. 1.27.
В результате реализации стохастического подхода обеспечивается
возможность повышения точности и достоверности расчетов, поскольку
учитываются дисперсный состав механических примесей в исходной СОЖ
F
H
(x) и зависимость z{d), а в результате расчетов определяется дисперсный
состав механических примесей в очищенной СОЖ
F
0
(x).
* dc
и
а
с
определяют по зависимости s(d) аналогично d и а, рассчитываемых для функции распреде'
ления вероятностей частиц но размерам
ч