Технологические и технические решения проблемы очистки зерна решетами. Ямпилов С.С. - 31 стр.

UptoLike

Составители: 

По выражению (2.12) можно определить вероятность
прохождения частице через квадратное отверстие решета.
Используя эту формулу, определим вероятность прохождения частиц
длиной l равными 3, 3 мм; 6, 6 мм; 11, 0 мм; через квадратные
отверстия решета со сторонами а= 4 на 4 мм; а= 4, 5 на 4, 5 мм; а= 5, 0
на 5, 0 мм; а= 6, 0 на 6, 0 мм;
3 5 7 9
l,
мм
ќ
6,5
ќ
6,0
ќ
5,0
ќ
4,5
ќ
4,0
Р
0,8
0,6
0,4
0,2
Рис.2.7. Влияние длины частицы на вероятность просеивания его
сквозь квадратное отверстие в случае когда, частица
расположена под углом к стороне отверстия.
Анализ результатов показывает, что с увеличением длины
частицы также уменьшается вероятность прохождения их через
отверстие квадратной формы. С увеличением квадратного отверстия
различие вероятностей просеивания частиц различной длины через
одно и тоже отверстие уменьшается. Так, при стороне отверстия 5,0 мм
различие вероятностей просеивания частиц длиной 6, 64 и 10, 93 мм
составляет 0, 77 - 0, 4 = 0, 37, а при стороне квадратного отверстия 6, 0
мм: 0, 88 - 0, 58 = 0, 3.
Вероятность прохода частиц различной длины через
прямоугольное отверстие решета.
Рассмотрим вероятность просеивания частиц различной
длины в отверстия решета прямоугольной формы.
Отрезок движется или расположен параллельно длинной
стороне прямоугольного отверстия, (рис. 2.8) тогда вероятность
просеивания частиц Р:
при
,
2
a
l
<
то Р=1; (2.13)
a
l
2
, то Р=0. (2.14)
В случае, когда частица движется или расположена
параллельно малой стороне прямоугольного отверстия peшета
(рис.2.9) тогда:
при
l
b
2
< ,
то Р=1; (2.15)
l
a
b
Р
ис.2.8. Схема расположения частицы относительно
прямоугольного отверстия в случае когда, частица
расположена параллельно к длинной стороне
прямоугольного отверстия решета.