Лебедев Иван Феликсович

Место работы автора, адрес/электронная почта: ФИЦ "Якутский научный центр СО РАН", Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН ; 677007, г. Якутск, пр. Ленина, 43 ; http://www.igds.ysn.ru/

Ученая степень, ученое звание: канд. техн. наук

Область научных интересов: Геология

ID Автора: SPIN-код: 5215-5597, РИНЦ AuthorID: 178094

Документы 11 - 14 из 14
11.

Количество страниц: 8 с.

Теоретически рассмотрено движение частиц внутри винтового пневмосепаратора. На начальной стадии рассматривается вспомогательная модель: движение частицы по конической поверхности с данным углом полураствора под действием аксиального потока воздуха. В этом случае нормаль к поверхности конуса имеет две компоненты: радиальную и вертикальную. Разработанная модель позволяет найти закон движения частицы по конической поверхности. Чтобы получить винтовую поверхность усложняем модель, а именно, к компонентам нормали поверхности добавляем аксиальную третью компоненту. Тогда созданная нормаль будет описывать винтовую поверхность. В качестве рабочей поверхности пневмосепаратора выбрана винтовая поверхность с определенным углом раствора и аксиальным углом наклона. Движение частиц происходит только по рабочей поверхности. Зная закон движение для одной частицы, можно определить траектории и для системы невзаимодействующих частиц. Таким образом, в первом приближении для невзаимодействующих частиц можно определить концентрацию частиц на винтовой поверхности, как и в радиальном направлении, так и в вертикальной плоскости.
In this paper theoretically discusses the motion of particles inside the screw air separator. At the initial stage auxiliary model is considered: particle motion along a conical surface with a given angle under the action of the axiales flow of air. In this case the normal to the surface of the cone has two components: vertical and radial. Model allows to find the law of motion of a particle along a conical surface. To get the screw surface sophisticate model, namely, the components of the surface normal axial add a third component. Then set up will describe the normal helical surface. As the working surface of the spiral air separator is chosen with a specific surface of angle and axial angles. The particle motion occurs only at the working surface. Knowing the law of motion of a single particle, we can determine the trajectory for the system of non-interacting particles. Thus, in a first approximation for non-interacting particles the particle concentration can be determined on a screw surface, as well as in the radial direction and in the vertical plane.

Моделирование движения частиц в винтовом пневмосепараторе / А. И. Матвеев, И. Ф. Лебедев, Л. В. Никифорова, Б. В. Яковлев // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2014. – N 10. – C. 172-178.

12.

Количество страниц: 6 с.

Технологические испытания пневмосепаратора ПОС-2000 в составе модульной передвижной рудообогатительной установки (МПРОУ) в условиях отрицательных температур / И. Ф. Лебедев, А. И. Матвеев, В. Е. Филиппов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2012. – N 10. – C. 212-217.

13.

Издательство: Гео

Год выпуска: 2013

Количество страниц: 92 с.

В монографии представлены данные экспериментальных исследований поведения частиц полезного компонента как в воздушном, так и водном потоках. Исследования проводились как в "чистом" потоке воды и воздуха, так и в смеси их с песчано-галечным материалом. Приведены результаты экспериментальных работ на пневматических сепараторах, разработанных на основе анализа результатов исследований по поведению тяжелых минералов в воздушно-песчаном потоке, а также на основе опыта организации структуры потока, управления состоянием "постели" и изучения кинематики перемещения тяжелых минералов в потоках