Preview

Математические заметки СВФУ

Расширенный поиск

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА ПРИ ТЕРМОАДГЕЗИОННОМ ОТБОРЕ И ИЗВЛЕЧЕНИИ ЗЕРЕН ВЫСОКОТЕПЛОПРОВОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛА ИЗ КОНЦЕНТРАТА

https://doi.org/10.25587/SVFU.2020.69.70.008

Аннотация

Для повышения производительности установки термоадгезионного отбора и извлечения алмазного сырья из концентрата используется численное моделирование динамики температурного поля при кратковременном контакте роликанагревателя с зерном алмаза, движущимся на транспортерной ленте в желобе со слоем термоадгезионного вещества. Предложена методика расчетного определения в установке ширины контактного края ролика-нагревателя, обеспечивающей закрепление алмазов заданной размерности в термоадгезионном веществе, основанная на анализе динамики температурного поля в системе «нагревательный элемент — алмаз — термоадгезионное вещество». Закрепление алмаза обеспечивается при оплавлении термоадгезионного вещества на определенную глубину за время теплового контакта алмаза с роликом-нагревателем. По предложенной методике рассчитаны ширины контактного края роликов-нагревателей, необходимые для реализации в установке эффективного извлечения алмаза из смеси сопутствующих минералов по трем потокам на транспортерной ленте. 

Об авторах

Н. П. Старостин
Институт проблем нефти и газа СО РАН;
Россия

Старостин Николай Павлович

Институт проблем нефти и газа СО РАН, ул. Автодорожная, 20, Якутск 677007 



П. П. Шарин
Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН
Россия

Шарин Петр Петрович

Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, ул. Октябрьская, 1, Якутск 677980 



О. А. Аммосова
Институт проблем нефти и газа СО РАН
Россия

Аммосова Ольга Александровна

Институт проблем нефти и газа СО РАН, ул. Автодорожная, 20, Якутск 677007



Список литературы

1. Шарин П. П., Лебедев М. П., Никитин Г. М., Винокуров Г. Г. Разработка термоадгезионного метода отбора и извлечения зерен алмаза из концентрата кимберлитовой руды // Гор. журн. 2016. № 9. С. 59–64.

2. Афанасьева Н. М., Васильева М. В., Колесов А. Е. Математическое моделирование фильтрации. Якутск: Издат.-полиграф. комплекс СВФУ, 2011.

3. Васильева М. В., Стальнов Д. А. Математическое моделирование термомеханического состояния тепловыделяющего элемента // Вестн. СВФУ. 2016. № 1. С. 45–59.

4. Афанасьева Н. М., Васильева М. В., Захаров П. Е. Параллельное численное моделирование процесса заводнения нефтяного месторождения // Мат. заметки ЯГУ. 2011. Т. 18, № 1. С. 159–172.

5. Software package FEniCS [Electronic resource]: http://fenicsproject.org/.

6. Software package GMSH [Electronic resource]: http://geuz.org/gmsh/.

7. Software package ParaView [Electronic resource]: http://paraview.org/.

8. Самарский A. A. Теория разностных схем. М.: Наука, 2001.

9. Стренг Г., Фикс Дж. Теория метода конечных элементов. М.: Мир, 1977.

10. Новиков Н. В. Физические свойства алмаза / Справочник. Киев: Наук. думка, 1987.

11. Жильников В. И., Хлопотунов Г. Ф. Модифицированная канифоль. М.: Лес. пром-сть, 1968.

12. Чиркин В. С. Теплофизические свойства материалов ядерной техники. М.: Атомиздат, 1967.


Рецензия

Для цитирования:


Старостин Н.П., Шарин П.П., Аммосова О.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА ПРИ ТЕРМОАДГЕЗИОННОМ ОТБОРЕ И ИЗВЛЕЧЕНИИ ЗЕРЕН ВЫСОКОТЕПЛОПРОВОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛА ИЗ КОНЦЕНТРАТА. Математические заметки СВФУ. 2020;27(3):88-98. https://doi.org/10.25587/SVFU.2020.69.70.008

For citation:


Starostin N.P., Sharin P.P., Ammosova O.A. SIMULATION OF THERMAL PROCESS DURING THERMAL ADHESION SELECTION AND EXTRACTION OF HIGHLY HEAT CONDUCTIVE MATERIAL GRAINS FROM CONCENTRATE. Mathematical notes of NEFU. 2020;27(3):88-98. (In Russ.) https://doi.org/10.25587/SVFU.2020.69.70.008

Просмотров: 27

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2411-9326 (Print)
ISSN 2587-876X (Online)