У дисертації, що є завершеною науково-дослідною роботою, дане нове рішення важливої науково-технічної задачі, що полягає в підвищенні ефективності роботи барабанних млинів на основі встановлення закономірностей руху, розподілу і комплексного впливу внутрішньомлинного завантаження, з урахуванням його фрикційних властивостей, і розробці на їх базі методів розрахунку раціональних параметрів основних елементів барабанних млинів, що дозволяє знизити енергоспоживання, матеріалоємність і трудовитрати процесу подрібнювання, стабілізувати роботу і продуктивність, а також підвищити довговічність і надійність барабанних млинів. Основні результати досліджень полягають у наступному. 1. Виконано класифікацію методик визначення впливу завантаження на млин, у результаті якої встановлено, що найбільш вірогідна картина розташування маси внутрішньомлинного завантаження виявляється при обов'язковому урахуванні крім традиційних (відносні заповнення млина і швидкість обертання), також параметрів, що враховують механічні властивості завантаження як сипучого середовища – внутрішнє тертя і тертя по поверхні футерівки. 2. Обґрунтовано вибір найбільш вірогідної розрахункової моделі визначення корисних навантажень на млин на підставі: - перегляду ролі «інтерференції» траєкторій куль епюри Девіса й одержання теоретичної границі водоспадного режиму руху завантаження; - одержання (на основі властивостей конічних перетинів) спрощеного варіанта формули кута розкладання абсолютної швидкості кулі і виразу для кута нахилу лінії дії зусилля удару в точці падіння; уточнення виду первісних складових рівнодіючої і моменту зусилля удару падаючої маси в методиці Давидова-Скородумова; визначення верхньої границі сумарного ударного впливу падаючої маси завантаження; розробки методики визначення комплексного впливу всіх частин внутрішньомлинного завантаження на робочу поверхню барабанного млина при усталеному режимі роботи. 3. Розроблено алгоритм побудови зносостійкого профілю футерівок Крюкова, де враховано комплексний вплив усіх частин внутрішньомлинного завантаження. 4. Теоретично обґрунтована й експериментально підтверджена незалежність головного моменту системи активних сил від швидкості обертання барабана при усталеному режимі, у результаті чого: визначено вираз горизонтальної і вертикальної реакцій опорних підшипників; отримано узагальнену формулу корисної потужності (моменту) двигуна млина у вигляді, аналогічному з формулою Олевського; визначено величину абсциси розташування центра мас внутрішньомлинного завантаження залежно від радіуса і заповнення барабана, а також тертя завантаження з робочою поверхнею барабана. 5. Розроблені методики визначення поточних величин внутрішньомлинного завантаження, коефіцієнта тертя завантаження по футерівці, плеча опору обертанню в опорних підшипниках і вибору потужності привідних двигунів промислових млинів дають можливість визначити раціональні параметри і поточний стан основних елементів барабанних млинів. 6. Методами теорії оболонок отримане рішення задачі стійкості сегментів (жолобів), з яких складається обичайка барабана млина, що дозволяє визначити її раціональну товщину. 7. Вірогідність отриманих залежностей і їх застосовність для практичних розрахунків підтверджується експериментальними даними різних авторів, при цьому максимальне відхилення теоретичних і експериментальних даних складають: корисної потужності двигунів млинів – 12%; споживаної потужності лабораторних млинів – 14%, промислових – 17%; максимуму раціонального заповнення млина – 1,5…5,5%; кута нахилу зносостійкого профілю футерівок – не більш 10%. 8. Результати дисертаційної роботи впроваджені на ВО НКМЗ у вигляді методики розрахунку параметрів впливу внутрішньомлинного завантаження на робочу поверхню барабанного млина. |