《表5 9组方案仿真结果》
由图2分析可知,煤颗粒在螺旋叶片的推动下逐渐向料槽端口移动,当煤颗粒移动到最后一个螺旋叶片的内侧时,煤颗粒在最后一个螺旋叶片的带动下,一部分煤颗粒被排到最后一个螺旋叶片的外侧,可以直接进入颗粒数目统计区,使统计区煤颗粒数目大幅增加;而另一部分煤颗粒在最后一个螺旋叶片的内侧,最后一个螺旋叶片对煤颗粒运动产生阻挡作用,造成大部分煤颗粒在最后一个螺旋叶片内侧堆积,仅有少量煤颗粒或没有煤颗粒进入颗粒数目统计区,使统计区煤颗粒数目在一段时间内小幅度增加或者保持不变。随着时间的推移,最后一个螺旋叶片向料槽上方移动,对煤颗粒运动的阻挡作用逐渐减小,位于最后一个螺旋叶片内侧的煤颗粒在螺旋叶片的推动下进入颗粒数目统计区,使统计区煤颗粒数目再次大幅度增加,而最后一个螺旋叶片一直在旋转,会周期性地处于料槽的下方,对煤颗粒运动产生周期性的阻挡作用,造成统计区颗粒数目周期性地发生大幅度增加,小幅度增加或者保持不变,再大幅度增加的现象。同时,在0~15 s内,方案8统计区的煤颗粒数目最多,输送速率最大。方案7次之,而方案1统计区的煤颗粒数目最少,输送速率最低。为了比较9组方案的输送速率,将方案1到方案9的输送速率统计在表5中。方案1到方案9统计区煤颗粒数目依次为0、1 684、3 279、3 785、1 468、2 784、3 934、4 747、2 799个,其输送速率依次为0、1.281、2.584、3.013、1.099、2.423、2.964、3.614、2.129。
图表编号 | XD00136374100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.02.01 |
作者 | 张强、张晓宇、吴泽光、王聪、张旭、苏明星 |
绘制单位 | 山东科技大学机械电子工程学院、辽宁工程技术大学机械工程学院、辽宁工程技术大学机械工程学院、东莞阿辛自动化股份有限公司、辽宁工程技术大学机械工程学院、辽宁工程技术大学机械工程学院、辽宁工程技术大学机械工程学院 |
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