《高壓水射流超細(xì)粉碎理論與技術(shù)》系統(tǒng)地介紹了高壓水射流超細(xì)粉碎的理論、技術(shù)與實際應(yīng)用,包括水射流粉碎技術(shù)的現(xiàn)狀、湍射流結(jié)構(gòu)紅外熱成像實驗、自激振動磨料水射流超細(xì)粉碎的原理、自激振動磨料射流噴頭的結(jié)構(gòu)設(shè)計、水射流粉碎系統(tǒng)與工藝、自振式水射流粉碎機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù)的實驗優(yōu)化方法,以及水射流超細(xì)、超微粉碎技術(shù)在制備永磁鐵氧體超細(xì)粉體、珠光云母粉和精細(xì)水煤漿等方面的應(yīng)用。自激振動射流是水射流超細(xì)粉碎的關(guān)鍵技術(shù),其中亥姆霍茲諧振器是用于產(chǎn)生射流自激振動的基礎(chǔ)性元件,書中介紹了其諧振頻率、自激振動模型的理論分析方法,以期為水射流粉碎機(jī)的設(shè)計提供理論參考。
本書可作為高等院校選礦、材料、流體力學(xué)等專業(yè)研究生和高年級本科生的參考教材,也可供從事超細(xì)及超微粉體制備技術(shù)、選礦技術(shù)和高壓水射流技術(shù)等研究的科研人員參加。
宮偉力,1955年生,中國礦業(yè)大學(xué)(北京)副教授,在深部巖土力學(xué)與地下工程國家重點實驗室、工程力學(xué)系長期從事流體力學(xué)、計算流體力學(xué)以及多相流體動力學(xué)的教學(xué)及科研工作。主要研究領(lǐng)域包括湍流、高壓水射流超細(xì)粉碎、巖石力學(xué)的非線性行為、紅外遙感巖石力學(xué)等,在InfraredPhysicsandTechnology、InternationaIJournalofRockMechanics&MiningScier3ces和《巖土力學(xué)》等國內(nèi)外期刊上共發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇,其中SCI收錄10余篇,EI收錄11篇,相關(guān)研究成果獲省部級科技進(jìn)步獎2項;發(fā)表教學(xué)論文15篇,是北京市精品課程“工程力學(xué)”教學(xué)團(tuán)隊成員。
1 緒論 1.1 水射流超細(xì)粉碎技術(shù) 1.1.1 水射流技術(shù)的發(fā)展概況 1.1.2 磨料射流 1.1.3 脈沖射流 1.1.4 空化射流 1.2 超細(xì)粉碎技術(shù) 1.3 高壓水射流 1 緒論 1.1 水射流超細(xì)粉碎技術(shù) 1.1.1 水射流技術(shù)的發(fā)展概況 1.1.2 磨料射流 1.1.3 脈沖射流 1.1.4 空化射流 1.2 超細(xì)粉碎技術(shù) 1.3 高壓水射流超細(xì)粉碎技術(shù) 參考文獻(xiàn)2 湍射流結(jié)構(gòu)的紅外熱成像 2.1 射流的結(jié)構(gòu) 2.2 射流的理論解 2.3 紅外探測 2.4 力-熱耦合原理 2.5 射流渦旋場的紅外輻射規(guī)律 2.6 射流分段結(jié)構(gòu)的紅外輻射規(guī)律 參考文獻(xiàn)3 自振式水射流粉碎機(jī) 3.1 自激振動磨料射流 3.1.1 基本思想 3.1.2 自激振動磨料引射原理 3.2 粉碎用自激振動噴頭 3.3 自振式水射流粉碎機(jī) 3.4 粉碎機(jī)理 3.4.1 沖擊作用 3.4..2 空化作用 3.4.3 水楔作用 3.5 粉碎機(jī)參數(shù)的單因素試驗 3.5.1 試驗條件 3.5.2 產(chǎn)率與振蕩腔直徑的關(guān)系 3.5.3 產(chǎn)率與振蕩腔長度的關(guān)系 3.5.4 放大器直徑對產(chǎn)率的影響 3.5.5 產(chǎn)率與放大器長度的關(guān)系 3.5.6 產(chǎn)率與靶距的關(guān)系 3.6 給料粒度與產(chǎn)率的關(guān)系 3.7 粉碎機(jī)的性能對比試驗 3.8 粉碎機(jī)的性能評價 參考文獻(xiàn)4 粉碎機(jī)參數(shù)優(yōu)化 4.1 試驗方案 4.2 方差分析 4.3 各因素水平與平均產(chǎn)率的關(guān)系 4.3.1 平均產(chǎn)率與放大器直徑的關(guān)系 4.3.2 平均產(chǎn)率與振蕩腔直徑的關(guān)系 4.3.3 平均產(chǎn)率與振蕩腔長度的關(guān)系 4.3.4 平均產(chǎn)率與放大器長度的關(guān)系 4.3.5 平均產(chǎn)率與靶距的關(guān)系 4.4 對交互作用的分析 4.5 粉碎機(jī)最優(yōu)方案 參考文獻(xiàn)5 水射流粉碎鐵鱗和云母 5.1 水射流粉碎鐵鱗 5.1.1 永磁鐵氧體的原料 5.1.2 永磁鐵氧體粉碎工藝 5.1.3 水射流粉碎鐵鱗試驗 5.1.4 結(jié)果與討論 5.2 水射流粉碎云母 5.2.1 云母粉制備現(xiàn)狀 5.2.2 工藝及設(shè)備 5.2.3 水射流壓力與產(chǎn)品粒度的關(guān)系 5.2.4 水射流制備珠光云母粉 參考文獻(xiàn)6 水射流粉碎制備超細(xì)水煤漿 6.1 引言 6.2 煤樣與試驗系統(tǒng) 6.2.1 煤樣 6.2.2 試驗系統(tǒng)與工藝流程 6.3 水射流粉碎機(jī) 6.4 水力旋流器 6.5 水射流粉碎后的粒度分布 6.6 水射流粉碎并水力分級結(jié)果分析 6.6.1 大同原煤 6.6.2 趙各莊原煤 6.6.3 范各莊原煤 6.7 粉碎能耗 6.8 浮選效果分析 6.9 掃描電鏡分析 6.10 水射流納米粉碎技術(shù) 6.10.1 研究現(xiàn)狀 6.10.2 制備超微水煤漿實驗 參考文獻(xiàn)7 自激振動頻率的研究 7.1 自激振蕩的原理 7.2 圓管內(nèi)的非恒定流動 7.2.1 非恒定流動連續(xù)性方程 7.2.2 非恒定流動運動方程 7.2.3 非恒定流動方程的線性化 7.2.4 非恒流基本方程的頻域形式 7.3 非恒定管流基本方程的解 7.3.1 流體阻抗 7.3.2 用阻抗表示的非恒定管流基本方程的解 7.4 亥姆霍茲諧振器的固有頻率 7.4.1 諧振器的頻率特性 7.4.2 諧振器固有頻率的表達(dá)式 7.5 自振射流亥姆霍茲諧振器的數(shù)學(xué)模型 7.5.1 斯特勞哈爾數(shù)與諧振器固有頻率 7.5.2 基于水聲學(xué)的亥姆霍茲諧振器的數(shù)學(xué)模型 7.5.3 基于分離渦環(huán)假設(shè)的諧振器模型 7.6 理論模型應(yīng)用的要點 參考文獻(xiàn)