Radius der Kugelmühle Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Radius der Kugelmühle = ([g]/(2*pi*Kritische Geschwindigkeit einer konischen Kugelmühle)^2)+Radius der Kugel
R = ([g]/(2*pi*Nc)^2)+r
Diese formel verwendet 2 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Radius der Kugelmühle - (Gemessen in Meter) - Der Radius der Kugelmühle ist der Radius der interessierenden Kugelmühle.
Kritische Geschwindigkeit einer konischen Kugelmühle - (Gemessen in Hertz) - Die kritische Geschwindigkeit einer konischen Kugelmühle ist die Geschwindigkeit, bei der die Zentrifugalkräfte den Gravitationskräften an der Innenfläche des Mühlengehäuses entsprechen und keine Kugeln aus ihrer Position auf das Gehäuse fallen.
Radius der Kugel - (Gemessen in Meter) - Der Kugelradius ist der Radius der interessierenden Kugel.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kritische Geschwindigkeit einer konischen Kugelmühle: 4.314 Revolution pro Sekunde --> 4.314 Hertz (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Radius der Kugel: 30 Zentimeter --> 0.3 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
R = ([g]/(2*pi*Nc)^2)+r --> ([g]/(2*pi*4.314)^2)+0.3
Auswerten ... ...
R = 0.313347522367985
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.313347522367985 Meter -->31.3347522367985 Zentimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
31.3347522367985 31.33475 Zentimeter <-- Radius der Kugelmühle
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Qazi Muneeb
NIT Srinagar (NIT SRI), Srinagar, Kaschmir
Qazi Muneeb hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ayush gupta
Universitätsschule für chemische Technologie-USCT (GGSIPU), Neu-Delhi
Ayush gupta hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner verifiziert!

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Die Hälfte der Lücken zwischen den Rollen
​ Gehen Die Hälfte der Lücke zwischen den Rollen = ((cos(Halber Nip-Winkel))*(Radius des Futters+Radius der Brechwalzen))-Radius der Brechwalzen
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Kritische Drehzahl der Kegelkugelmühle
​ Gehen Kritische Geschwindigkeit einer konischen Kugelmühle = 1/(2*pi)*sqrt([g]/(Radius der Kugelmühle-Radius der Kugel))
Radius der Kugelmühle
​ Gehen Radius der Kugelmühle = ([g]/(2*pi*Kritische Geschwindigkeit einer konischen Kugelmühle)^2)+Radius der Kugel

19 Wichtige Formeln in Größenreduktionsgesetzen Taschenrechner

Produktbereich mit gegebener Zerkleinerungseffizienz
​ Gehen Produktbereich = ((Zerkleinerungseffizienz*Vom Material absorbierte Energie)/(Oberflächenenergie pro Flächeneinheit*Länge))+Futtergebiet
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Kritische Drehzahl der Kegelkugelmühle
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​ Gehen Vom Material absorbierte Energie = (Oberflächenenergie pro Flächeneinheit*(Produktbereich-Futtergebiet))/(Zerkleinerungseffizienz)
Zerkleinerungseffizienz
​ Gehen Zerkleinerungseffizienz = (Oberflächenenergie pro Flächeneinheit*(Produktbereich-Futtergebiet))/Vom Material absorbierte Energie
Radius der Kugelmühle
​ Gehen Radius der Kugelmühle = ([g]/(2*pi*Kritische Geschwindigkeit einer konischen Kugelmühle)^2)+Radius der Kugel
Endabsetzgeschwindigkeit eines einzelnen Teilchens
​ Gehen Endgeschwindigkeit eines einzelnen Teilchens = Absetzgeschwindigkeit einer Teilchengruppe/(Hohlraumanteil)^Richardsonb Zaki Index
Mechanischer Wirkungsgrad bei gegebener dem System zugeführter Energie
​ Gehen Mechanischer Wirkungsgrad bezogen auf die eingespeiste Energie = Durch Einheitsmasse des Futters absorbierte Energie/Der Maschine zugeführte Energie
Radius der Brechwalzen
​ Gehen Radius der Brechwalzen = (Maximaler Durchmesser des von den Walzen eingeklemmten Partikels-Die Hälfte der Lücke zwischen den Rollen)/0.04
Maximaler Partikeldurchmesser, der von Walzen eingeklemmt wird
​ Gehen Maximaler Durchmesser des von den Walzen eingeklemmten Partikels = 0.04*Radius der Brechwalzen+Die Hälfte der Lücke zwischen den Rollen
Leistungsaufnahme nur zum Zerkleinern
​ Gehen Stromverbrauch nur für die Zerkleinerung = Stromverbrauch der Mühle beim Zerkleinern-Stromverbrauch bei leerer Mühle
Stromverbrauch bei leerer Mühle
​ Gehen Stromverbrauch bei leerer Mühle = Stromverbrauch der Mühle beim Zerkleinern-Stromverbrauch nur für die Zerkleinerung
Erforderliche Arbeit für die Reduzierung von Partikeln
​ Gehen Zur Partikelreduzierung erforderliche Arbeit = Von der Maschine benötigte Leistung/Vorschub zur Maschine
Produktdurchmesser basierend auf dem Reduktionsverhältnis
​ Gehen Produktdurchmesser = Vorschubdurchmesser/Untersetzungsverhältnis
Vorschubdurchmesser basierend auf dem Reduktionsgesetz
​ Gehen Vorschubdurchmesser = Untersetzungsverhältnis*Produktdurchmesser
Untersetzungsverhältnis
​ Gehen Untersetzungsverhältnis = Vorschubdurchmesser/Produktdurchmesser

Radius der Kugelmühle Formel

Radius der Kugelmühle = ([g]/(2*pi*Kritische Geschwindigkeit einer konischen Kugelmühle)^2)+Radius der Kugel
R = ([g]/(2*pi*Nc)^2)+r
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