PODSTAWY MINERALURGII

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Wykład Równanie ciągłości Prawo Bernoulie’ego
Advertisements

Wykład 21 Mechanika płynów 9.1 Prawo Archimedesa
Mechanika płynów.
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Wykład 6
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Wykład 9 Mechanika płynów
Wykład 9 Konwekcja swobodna
DYNAMIKA WÓD PODZIEMNYCH
DYNAMIKA WÓD PODZIEMNYCH
Płyny – to substancje zdolne do przepływu, a więc są to ciecze i gazy
DYNAMIKA.
Wykład V dr hab. Ewa Popko
Wykład 16 Ruch względny Bąki. – Precesja swobodna i wymuszona
Wykład Opory ruchu -- Siły tarcia Ruch ciał w płynach
Test 2 Poligrafia,
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Przejścia fazowe Zjawiska transportu
DYNAMIKA Zasady dynamiki
PODSTAWY MINERALURGII
Procesy kontaktowania faz
Procesy Mechaniczne. FILTRACJA
DYNAMIKA Oddziaływania. Siły..
Temat: Prawo ciągłości
PODSTAWY MINERALURGII Separacja grawitacyjna w cieczach ciężkich
Wymiana masy, ciepła i pędu
OPORNOŚĆ HYDRAULICZNA, CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWU
równanie ciągłości przepływu, równanie Bernoulliego.
Napory na ściany proste i zakrzywione
Zagadnienia do egzaminu z wykładu z Technicznej Mechaniki Płynów
ANALIZA WYMIAROWA..
STATYKA PŁYNÓW 1. Siły działające w płynach Siły działające w płynach
Zadanie Udowodnić, że przy pęknięciu miny pod wodą ciśnienie zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do odległości od miejsca wybuchu.
I.Wartości współczynnika Oporu CD dla ciał o różnych kształtach.
Hydromechanika Prezentacja do wykładu 3.
RUCH HARMONICZNY F = - mw2Dx a = - w2Dx wT = 2 P
WPŁYW pH i SIŁY JONOWEJ NA LEPKOŚĆ ROZTWORÓW POLIELEKTROLITÓW
A. Krężel, fizyka morza - wykład 3
Wykład 3 Dynamika punktu materialnego
Ruch jednostajny po okręgu
Zastosowanie metody równań Lagrange’a do budowy modeli matematycznych
Zależność siły ciężkości od masy Do sprężyny doczepiane są masy, sprężyny rozciąga się w jednakowych odstępach pod działaniem siły ciężkości.
Procesy ruchu ciał stałych w płynach
Wykład VII Ruch harmoniczny
Energia.
RÓWNIA POCHYŁA PREZENTACJA.
RUCH PŁASKI BRYŁY MATERIALNEJ
Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Erozja i transport rumowiska unoszonego
Elementy hydrodynamiki i aerodynamiki
339.Z jaką prędkością spadłoby na powierzchnię Ziemi ciało puszczone swobodnie z wysokości równej jej promieniowi? Znamy przyspieszenie ziemskie g=10m/s.
Informatyka +.
Opory ruchu. Zjawisko Tarcia
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +
Autor: Oskar Giczela kl. I TŻŚ. Jest to ruch, w którym zmienia się kierunek ruchu, a nie zmienia się wartość prędkości. Szczególnym przypadkiem tego ruchu.
Dynamika punktu materialnego
Dynamika ruchu obrotowego
PODSTAWY MINERALURGII Wykład 4 OPIS PROCESU SEPARACJI.
Siły Tarcie..
Dynamika bryły sztywnej
Siły tarcia tarcie statyczne tarcie kinematyczne tarcie toczne
Sedymentacja.
POTENCJALNY OPŁYW WALCA
STATYKA I DYNAMIKA PŁYNÓW.
1.
Opory powietrza podczas swobodnego spadku
Statyczna równowaga płynu
1.
Przepływ płynów jednorodnych
Mechanika płynów Dynamika płynu doskonałego Równania Eulera
ANALIZA WYMIAROWA..
Zapis prezentacji:

PODSTAWY MINERALURGII Wykład 7 KLASYFIKACJA HYDRAULICZNA I POWIETRZNA

Parametr główny - prędkość opadania ziarn Fc + Fo + Fb = 0 Fc - siła ciężkości ziarna w medium Fo - siła oporu, która przeciwstawia się opadaniu ziarn Fb - siła bezwładności

Fc = Vd  g Fo = 0,5  c v2 A Fb = Vd (d + ad ) dv/dt A – powierzchnia rzutu największego przekroju elementu fazy rozproszonej w kierunku prostopadłym do ruchu, m2 Vd – objętość ziarna, m3 ad–współczynnik przyspieszenia (wielkość bezwymiarowa wynosząca 0,5 dla kul, a 0,75 dla walców) t – czas, s g – przyspieszenie ziemskie, m/s2 - współczynnik oporu 

4/3Ar =  Re2 c oznacza lepkość cieczy

Zakres Stokesa: Re < 0,2, ziarna kuliste od ok. 0,01mm do 0.1mm Zakres Allena: 0,2<Re < 5x102, ziarna kul.od ok. 0,1mm do 1mm Zakres Newtona: 5x102 <Re < 3x105, ziarna kul.większych od ok.1mm

Sposoby klasyfikacji: - w układzie stacjonarnym - pionowym - poziomym - pulsacyjnym - spiralnym

klasyfikator stożkowy

Elutriator

osadnik stożkowy wieloproduktowy

osadzarka tłokowa

hydrocyklon