Гидромеханизированная укладка в штабели нерудных строительных материалов с осреднением их гранулометрического состава
книга

Гидромеханизированная укладка в штабели нерудных строительных материалов с осреднением их гранулометрического состава

Автор: Мария Шадрина

Форматы: PDF

Издательство: Директ-Медиа

Год: 2016

Место издания: Москва|Берлин

ISBN: 978-5-4475-6983-9

Страниц: 152

Артикул: 41869

Печатная книга
805
Ожидаемая дата отгрузки печатного
экземпляра: 03.05.2024
Электронная книга
212.8

Краткая аннотация книги "Гидромеханизированная укладка в штабели нерудных строительных материалов с осреднением их гранулометрического состава"

В монографии изложены основные положения технологии намыва штабелей нерудных строительных материалов способом гидромеханизации. Рассмотрены вопросы попеременно-двухсторонней технологии гидромеханизированной укладки нерудных строительных материалов с осреднением их гранулометрического состава по объему штабеля. Обоснованы возможности корректировки гидравлических характеристик камерных сгустителей в зависимости от расхода гидросмеси, подаваемой от земснаряда или конического грохота; Предназначена для инженеров, научных работников и студентов строительных специальностей всех форм обучения.

Содержание книги "Гидромеханизированная укладка в штабели нерудных строительных материалов с осреднением их гранулометрического состава"


Введение
1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1. Строительные пески, гравий, песчано-гравийные смеси и требования к ним
1.2. Существующие технологические схемы гидромеханизированной добычи, переработки и укладки нерудных строительных материалов
1.3. Анализ методов расчета процесса продольного фракционирования грунта при его гидромеханизированной укладке
1.4. Сгустители гидросмеси
1.5. Автоматизация расчетного обоснования координат рабочей точки гидравлической системы грунтонасосов
1.6. Задачи исследований
2. ОБОСНОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЕЙ ПОПЕРЕМЕННО-ДВУХСТОРОННЕЙ ТЕХНОЛОГИИ НАМЫВА ШТАБЕЛЯ
2.1. Физическая модель
2.2. Математическая модель
3. ОБОСНОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЕЙ КАМЕРНОГО СГУСТИТЕЛЯ
3.1. Физическая модель
3.2. Математическая модель
3.3. Исследования методом математического моделирования предлагаемой конструкции камерного сгустителя
4. ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ МАРУСИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
4.1. Исследования методом математического моделирования попеременно-двухсторонней технологии намыва на примере ЗАО «Новосибирский песчаный карьер»
4.1.1. Характеристика основного оборудования гидромеханизации
4.1.2. Расчетные параметры штабеля-усреднителя
4.2. Расчет гранулометрического состава намытого грунта
4.2.1. Гидравлические параметры потока гидросмеси на пляже намыва
4.2.2. Расчет кривых рассеивания фракций грунта
4.2.3. Расчет процентного содержания фракций в составе намытого грунта
5. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
6. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Все отзывы о книге Гидромеханизированная укладка в штабели нерудных строительных материалов с осреднением их гранулометрического состава

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Гидромеханизированная укладка в штабели нерудных строительных материалов с осреднением их гранулометрического состава

Практикой производства гидромеханизированных работ доказано, что все три типа сгустителей, приведенных на рис. 1.12 (колонковый, камерный и диафрагменный) малоэффективны из-за недопустимо больших потерь полезных фракций через слив. Чтобы найти объясне-ние этому рассмотрим общие особенности кинематики двухфазных потоков. В общем случае в соответствии с [30, 45–47] могут иметь место три вида режима движения твердых частиц в потоке гидросмеси: а) чисто взвешенный (ввFF′>>′′ или ω>>′V, где вF′′ – взвешивающая си-ла, обусловленная пульсационной составляющей вертикальной скоро-сти V′; вF′ – подъемная сила Жуковского; ω – гидравлическая крупность частиц грунта); б) скачкообразный (ввFF′≅′′ или ω≅′V); в) перекатыванием или волочением (ввFF′<′′ или ω<′V). Особенности распределения горизонтальной составляющей скоро-сти движения потока гидросмеси (U) и консистенции гидросмеси (S) показаны на рис. 1.15 Рис. 1.15. Влияние режима переноса твердых частиц на кинематическую структуру взвесенесущего потока Из рис. 1.15, а и 1.15, б очевидно, что при верхнем отборе освет-ленной части потока в слив уйдет относительно большое количество полезных фракций. Еще большие потери полезных фракций 23