钾长石粉机械碾磨机理分析与实验研究
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9页 |
第一章 绪论 | 第16-24页 |
1.1 引言 | 第16页 |
1.2 课题研究背景及意义 | 第16-17页 |
1.3 矿物钾肥生产及碾磨机理研究现状 | 第17-21页 |
1.3.1 矿物钾肥生产研究现状 | 第17-19页 |
1.3.2 碾磨机理研究现状 | 第19-21页 |
1.4 论文的主要内容与结构安排 | 第21-23页 |
1.4.1 论文的主要内容 | 第21-22页 |
1.4.2 论文的结构安排 | 第22-23页 |
1.5 本章小结 | 第23-24页 |
第二章 钾长石提钾工艺中机械力分析方法 | 第24-32页 |
2.1 钾长石晶体学基础 | 第24页 |
2.1.1 晶体的定义 | 第24页 |
2.1.2 晶体的基本性质 | 第24页 |
2.2 钾长石结构 | 第24-25页 |
2.3 钾长石提钾工艺 | 第25-26页 |
2.4 钾长石提钾原理与机械力 | 第26-28页 |
2.4.1 钾长石提钾原理 | 第26-27页 |
2.4.2 机械力的作用 | 第27-28页 |
2.5 粉末衍射法测定晶格结构变形 | 第28-31页 |
2.5.1 X射线概述 | 第28页 |
2.5.2 X射线的衍射 | 第28-29页 |
2.5.3 布拉格方程 | 第29-30页 |
2.5.4 衍射样条的处理 | 第30-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 碾磨机械力测试实验 | 第32-45页 |
3.1 实验方案设计 | 第32-34页 |
3.1.1 实验目的 | 第32页 |
3.1.2 台架总体结构 | 第32-33页 |
3.1.3 碾磨力的调节和测定 | 第33页 |
3.1.4 碾磨方式 | 第33-34页 |
3.2 碾压应力计算 | 第34-36页 |
3.2.1 钾长石粉的粉体特性 | 第34-35页 |
3.2.2 宏观应力与微观应力 | 第35页 |
3.2.3 碾料应力的求解 | 第35-36页 |
3.3 机械力测试实验 | 第36-38页 |
3.3.1 实验台架 | 第36-37页 |
3.3.2 实验过程 | 第37-38页 |
3.4 实验数据处理 | 第38-44页 |
3.4.1 碾压应力计算结果 | 第38页 |
3.4.2 XRD数据处理 | 第38-41页 |
3.4.3 结果分析 | 第41-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 碾磨结构及结构参数分析 | 第45-60页 |
4.1 碾磨结构 | 第45-47页 |
4.1.1 碾磨结构概述 | 第45-46页 |
4.1.2 碾磨结构选择 | 第46-47页 |
4.2 碾磨结构运动学分析 | 第47-50页 |
4.2.1 建立运动学模型 | 第47-48页 |
4.2.2 碾轮运动学计算 | 第48-50页 |
4.3 碾磨结构动力学分析 | 第50-58页 |
4.3.1 碾磨运动过程 | 第50-51页 |
4.3.2 虚拟样机模型建立 | 第51-52页 |
4.3.3 多体系统动力学方程及数值求解 | 第52-54页 |
4.3.4 回转速度与碾磨力的关系 | 第54-57页 |
4.3.5 碾轮重量与回转速度的选择 | 第57-58页 |
4.4 碾轮结构参数的设计 | 第58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 钾长石粉碾磨机研制及生产实验 | 第60-69页 |
5.1 碾磨机生产实验方案 | 第60页 |
5.1.1 矿物钾肥实际生产概况 | 第60页 |
5.1.2 碾磨实验方案设计 | 第60页 |
5.2 碾磨结构设计 | 第60-62页 |
5.2.1 碾轮的设计 | 第60-61页 |
5.2.2 结构参数的设计 | 第61-62页 |
5.3 实验碾磨机的设计 | 第62-64页 |
5.3.1 动力传动设计 | 第62-63页 |
5.3.2 加热温控设计 | 第63-64页 |
5.4 碾磨机钾肥生产实验 | 第64-67页 |
5.4.1 实验碾磨机调试 | 第64-66页 |
5.4.2 生产实验过程 | 第66-67页 |
5.5 结果分析 | 第67-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 总结与展望 | 第69-71页 |
6.1 总结 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第75页 |