ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА
ISSN 1561-9184 (друкована версія), ISSN 2616-6380 (електронна версія)

English
Ukrainian
Головна > Архів > № 2 (2020): ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА > 11
________________________________________________________

УДК 629.7; 629.3

Технічна механіка, 2020, 2, 123 - 136

ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ТВЕРДОГО МАТЕРІАЛУ ПІСЛЯ ЗДРІБНЮВАННЯ ЙОГО ЗА КАВІТАЦІЙНО-ІМПУЛЬСНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

DOI: https://doi.org/10.15407/itm2020.02.123

Осадчий О. В., Усенко О. Л., Пилипенко М. В., Попов А. І.

      ПРО ЦИХ АВТОРІВ

Осадчий О. В.
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України,
Україна

Усенко О. Л.
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України,
Україна

Пилипенко М. В.
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України,
Україна

Попов А. І.
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України,
Україна

      АНОТАЦІЯ

      В Інституті технічної механіки Національної академії наук і Державного комічного агентства розроблено технологію отримання дрібнодисперсних середовищ: тверда речовина + вода методом кавітаційно-імпульсної обробки твердих речовин. Оперативний аналіз впливу режимів роботи кавітаційно-імпульсної установки і її конструктивних параметрів на ефективність дроблення твердих часток і спектр їх розмірів є актуальною задачею. Метою статті є аналіз можливих способів і методів оперативного визначення розмірів частинок, вибір найбільш зручного способу для використання в лабораторних умовах і адаптація його до умов дослідження кавітаційно-імпульсної технології.
      Споживання порошкоподібних речовин і їх сумішей набуває все більшого поширення. Їх потребують металургія, медицина, лакофарбова промисловість тощо. Конкуренція, що посилюється серед виробників найрізноманітнішої продукції, пред'являє все зростаючі вимоги до стабільності технологічних процесів їх виготовлення, що, в свою чергу, диктує зростання вимог до вірогідності даних про характеристики компонентів, які застосовуються. Одночасно з підвищенням вимог до складу дрібнодисперсних матеріалів ростуть вимоги до оперативності визначення цього складу. Це, зрозуміло, відноситься і до гранулометричного складу компонентів. Відомо, що гранулометричний склад порошків – найважливіший і часто визначальний фактор технологічності їх застосування. Розроблено нову технологію застосування ситового способу визначення складу водоемульсійних сумішей. Вона відрізняється простотою і надійністю виконання, потребує мінімальної підготовки обслуговуючого персоналу, має достатню точність. Крім того гранулометричний склад можна визначити двома способами: в залежності від ваги частини продукту яка залишилася на ситі або в залежності від ваги частини продукту, яка пройшла через сито.
      Pdf (Український)







      КЛЮЧОВІ СЛОВА

гранулометричний склад, кондуктометричний метод, седиментаційний метод, метод лазерного сканування, ситовий метод, сита

      ПОВНИЙ ТЕКСТ:

Pdf (Український)









      ПОСИЛАННЯ

1. Аппельт Г. Введення в методи мікроскопічного дослідження. Москва: Медгіз, 1959. 429 с.

2. Самойленко С. О., Губський С. М. Сучасні методи дослідження сировини та харчових продуктів: конспект лекцій. Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2019. 73 с.

3. Смирнов В. О., Сергєєв П. В., Білецький В. С. Технологія збагачення вугілля. Навчальний посібник. Донецьк: Східний видавничий дім, 2011. 476 с.

4. Наумов С. В. Современные методы определения гранулометрического состава порошкообразных компонентов сварочных материалов. Вестник пермского национального исследовательского политехнического университета. машиностроение, материаловедение. 2012. 7 с. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-opredeleniya-granulometricheskogo-sostava-poroshkoobraznyh-komponentov-svarochnyh-materialov/viewer.

5. Волков В. Коллоидная химия. Поверхностные явления и дисперсные системы. Издательство «Лань», 2012, 672 с.





Copyright (©) 2020 Осадчий О. В., Усенко О. Л., Пилипенко М. В., Попов А. І.

Copyright © 2014-2020 Технічна механіка


____________________________________________________________________________________________________________________________
КЕРІВНИЦТВО
ДЛЯ АВТОРІВ
Правила для авторів =================== Політика відкритого доступу
Політика відкритого доступу =================== ПОЛОЖЕННЯ
про етику публікацій
ПОЛОЖЕННЯ про етику публікацій ===================