颗粒研磨过程粒度分布动力学仿真技术及软件研发

来源 :东北大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:alpine
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在工业选矿流程中,矿物颗粒研磨过程是其中的精细阶段。在这个阶段矿物颗粒在外力作用下由大变小。一方面使矿石各个有效成分得到充分且理想的单体解离度,另一方面矿物颗粒的尺寸逐渐减小,满足生产指标的要求,为后续的选别工序创造条件。粒度分布是颗粒研磨过程中关键的指标,它表示各个尺寸范围的颗粒质量占总质量的百分比,通过对颗粒研磨过程粒度分布的模拟能够反映颗粒的破碎情况。动力学模拟是一种随机模拟方法,它不仅能够反映颗粒破碎的随机性,还能够客观地模拟颗粒研磨过程中粒度分布的动态变化过程,从微观角度刻画矿料颗粒的运动方式,提高模拟的精度。现有方法主要是基于动力学仿真模型的预测方法实现对粒度分布的动态预报,还缺乏能够用于颗粒研磨过程的动力学模拟软件。本文针对以上问题,设计并开发了颗粒研磨过程动力学仿真软件,实现不同操作条件下颗粒研磨过程的预报,主要工作如下:(1)构建三种颗粒研磨过程仿真模型,分别是一阶动态模型、蒙特卡洛动力学仿真计算模型以及τ-leap动力学加速模型。其中,一阶动态模型是一种确定性模型,该模型通过求解方程组的形式完成整个仿真过程。蒙特卡洛动力学仿真模型与τ-leap动力学加速模型是基于动力学方法的随机性模型,这两种模型不仅能够反映颗粒破碎的随机性,还能对颗粒研磨过程实现动态模拟。(2)基于上述三种仿真模型的构建,设计并开发颗粒研磨过程仿真软件,实现不同仿真模型下颗粒研磨过程粒度分布的预报。其中,设计部分包括功能设计和模块设计两部分。开发部分基于Python+PyQt技术分别实现对三个模块的开发。(3)对开发的颗粒研磨过程动力学仿真软件进行实验验证,一方面验证该软件的主要功能。另一方面通过与参考文献中由实际工业现场验证过的数据进行对比,验证三种模型的准确性。本文开发的颗粒研磨过程仿真软件能够实现对颗粒研磨过程进行模拟、计算、演示以及查看结果。可用于不同操作条件下颗粒研磨过程的动态预报。通过快速计算模块可实现在线预报。对于以优化颗粒研磨过程粒度分布为目标的生产优化、降低能耗提供了工具。
其他文献
在我国交通运输行业发展过程中,存在着车辆超限超载现象,对人们的生命安全和国家财产构成威胁。为了从源头杜绝车辆超限超载现象的发生,关于车辆载重检测的研究越来越受到关注。本文从车辆远程监控系统的角度出发,针对目前车辆载重检测方法中存在的不足,创新性的提出了一种基于磁测量的车辆自载重检测系统,同时通过研究开发了一套相应的系统样机,经过现场测试证明,该系统测量精度高,抗干扰能力强,可以实现对车辆载重进行检
近年来,磁场测量技术的发展非常迅速,然而目前大多数测量方法只测量磁场强度大小,很少涉及矢量磁场的测量,因此对矢量磁场传感的研究非常有必要。光纤的特点有电绝缘、耐腐蚀、质量轻等。而磁流体则是一种新型的功能性材料,既有固体磁性材料的强磁性,又有液体的流动性,因此磁流体具备许多独特的磁光特性,包括可调谐折射率、法拉第效应、热透镜效应、二色性和双折射效应等。本文针对矢量磁场测量存在的问题,对光纤矢量磁场传
随着互联网的普及以及信息处理技术和通信手段的飞速发展,带来通信便利的同时,也给信息安全提出新的挑战。隐蔽通信主要用于在网络中传输军事情报等机要信息,是信息安全重点关注的方面。隐写术由于其独特的不可感知性和抗检测性等特点,使其在隐蔽通信和情报工作中占有重要地位。目前对隐写术的研究主要集中在提高嵌入容量、图像质量和抵抗隐写分析等性能指标方面。本文以隐写术在隐蔽通信技术中的应用为背景,提出了基于修改方向
本篇文章,主要关注的是无人机在风扰下的控制性能。众所周知风力扰动一直是影响无人机飞行安全的关键因素,他的干扰能够直接对无人机的飞行性能产生很大的影响,如果处理不当甚至会造成“炸机”的严重影响,因此他也对无人机系统控制器的设计提出了更高的挑战。为了提高无人机对风扰的抑制能力,从而实现抑制风扰的要求,本文提出了一种基于加速度反馈(AF)的无人机抗风扰方法。该方法不需要改变原有系统控制器的结构,而是在传
二元层状过渡金属氧化物Na0.67Ni0.33Mn0.67O2正极材料以其原料丰富,放电容量高,具有开阔的二维钠离子扩散通道以及环境友好等优点备受关注,成为钠离子电池体系最有希望的候选材料之一。针对Na0.67Ni0.33Mn0.67O2正极材料在充放电过程中由于P2-O2相转变导致的循环性能差的问题,本文对Na0.67Ni0.33Mn0.67O2正极材料的固相合成工艺进行优化,通过多位离子掺杂和
传统的移动机器人定位技术如GPS(Global Position System,GPS)全球定位系统等必须依赖于外部设备才能获得目标的位置,而且该定位方式受限于机器人的定位场景,比如移动机器人运行过程中存在隧道、地下环境或树木遮挡的道路环境,GPS定位结果将会存在严重误差以致难以适应上述场景[1-3]。然而机器人的研究逐渐朝着自主规划路径,自主移动的智能化方向发展,因此未来的机器人移动必然涉及多种
现代社会倡导绿色化、可持续化发展,然而加工制造业的基础工具磨具却一直停留在传统的加工方法上,针对该问题本文提出一种新的加工工艺-基于激光近净成形技术进行CBN砂轮的制备,该方法具有材料利用率高、高效环保、易实现自动化生产等诸多优点,伴随着互联网技术的发展,长远来看具有广阔的发展空间,未来能够实现远程端控制甚至智能化制造,因此对此研究具有重要的意义。本文围绕激光近净成形砂轮制作,对其工艺及机理进行研
对于大多数材料而言,强度和韧性往往呈倒置关系,即强度越高,韧性越低。而软体动物贝壳作为一种天然陶瓷材料,却可同时拥有较高的强度和韧性。贝壳材料优异的力学性能主要得益于其由文石碳酸钙和有机质组成的复杂层级结构。尽管贝壳中的有机质含量很低,但贝壳材料的抗断裂性能却与其密切相关。由于有机质对温度较为敏感,本论文通过热处理方法来探究有机质对贝壳材料中两种重要结构(珍珠质与交叉叠片结构)的作用。本论文选取褶
板带厚度自动控制(AGC)是轧制自动化领域最重要的技术之一,它直接关系到带钢的质量和经济效益,所以深入研究厚度自动控制是非常有必要的。本文以某钢厂2250mm热连轧机厚度自动控制系统为背景,对该厚度控制系统进行深入的消化吸收。研究了厚度计式厚度控制系统(GM-AGC)的绝对方式和锁定方式的区别——厚度目标值来源不同;弹跳量计算不同。GM-AGC通过引入厚度计增益系数修改辊缝补偿值,达到了轧机刚度可
随着科学技术日新月异的发展和人们对物质生活需求的不断提高,人们对于信息物理系统安全问题的研究变得越来越重要。如果一个控制系统遭受到攻击,会使系统的状态估计变得不准确,从而影响人们对其进行可靠的控制,轻则会损害系统的性能,重则会造成灾难性的事故。因此,为了保证信息物理系统在遭受到攻击的情况下有一定的安全性和可靠性,设计有效的观测器估计系统状态的研究就变得十分重要。本文主要在线性信息物理系统与Lips