Énergie requise pour écraser les matériaux grossiers selon la loi de Bond Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Énergie par unité de masse d'aliment = Indice de travail*((100/Diamètre du produit)^0.5-(100/Diamètre d'alimentation)^0.5)
E = Wi*((100/d2)^0.5-(100/d1)^0.5)
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Énergie par unité de masse d'aliment - (Mesuré en Joule par Kilogramme) - L'énergie par unité de masse d'aliment est l'énergie nécessaire pour traiter une unité de masse d'aliment pour une opération donnée.
Indice de travail - (Mesuré en Joule par Kilogramme) - L'indice de travail signifie toujours la quantité d'énergie équivalente pour réduire une tonne de minerai d'une très grande taille à 100 um. Tout comme le mètre sert à mesurer et à comparer des distances.
Diamètre du produit - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du produit est le diamètre de l'ouverture du tamis qui permet à 80 % de la masse du matériau broyé de passer.
Diamètre d'alimentation - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre d'alimentation est le diamètre de l'ouverture du tamis qui permet à 80 % de la masse de l'alimentation de passer.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Indice de travail: 11.6 Joule par Kilogramme --> 11.6 Joule par Kilogramme Aucune conversion requise
Diamètre du produit: 1.9 Mètre --> 1.9 Mètre Aucune conversion requise
Diamètre d'alimentation: 3.5 Mètre --> 3.5 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
E = Wi*((100/d2)^0.5-(100/d1)^0.5) --> 11.6*((100/1.9)^0.5-(100/3.5)^0.5)
Évaluer ... ...
E = 22.1506368890789
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
22.1506368890789 Joule par Kilogramme --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
22.1506368890789 22.15064 Joule par Kilogramme <-- Énergie par unité de masse d'aliment
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Ishan Gupta
Institut de technologie de Birla (MORCEAUX), Pilani
Ishan Gupta a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
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Formules de base Calculatrices

Énergie requise pour écraser les matériaux grossiers selon la loi de Bond
​ LaTeX ​ Aller Énergie par unité de masse d'aliment = Indice de travail*((100/Diamètre du produit)^0.5-(100/Diamètre d'alimentation)^0.5)
Nombre de particules
​ LaTeX ​ Aller Nombre de particules = Masse du mélange/(Densité d'une particule*Volume de particule sphérique)
Diamètre moyen en masse
​ LaTeX ​ Aller Diamètre moyen en masse = (Fraction massique*Taille des particules présentes dans la fraction)
Surface totale des particules
​ LaTeX ​ Aller Superficie = Surface d'une particule*Nombre de particules

Formules de base des opérations mécaniques Calculatrices

Énergie requise pour écraser les matériaux grossiers selon la loi de Bond
​ LaTeX ​ Aller Énergie par unité de masse d'aliment = Indice de travail*((100/Diamètre du produit)^0.5-(100/Diamètre d'alimentation)^0.5)
Nombre de particules
​ LaTeX ​ Aller Nombre de particules = Masse du mélange/(Densité d'une particule*Volume de particule sphérique)
Diamètre moyen en masse
​ LaTeX ​ Aller Diamètre moyen en masse = (Fraction massique*Taille des particules présentes dans la fraction)
Diamètre moyen de Sauter
​ LaTeX ​ Aller Diamètre moyen de Sauter = (6*Volume de particules)/(Superficie de la particule)

Énergie requise pour écraser les matériaux grossiers selon la loi de Bond Formule

​LaTeX ​Aller
Énergie par unité de masse d'aliment = Indice de travail*((100/Diamètre du produit)^0.5-(100/Diamètre d'alimentation)^0.5)
E = Wi*((100/d2)^0.5-(100/d1)^0.5)

Énergie requise pour écraser les matériaux grossiers selon la loi de Bond

L'énergie nécessaire pour écraser les matériaux grossiers selon la loi de Bond calcule l'énergie nécessaire pour écraser les matières premières de sorte que 80 % du produit passe à travers une ouverture de tamis du diamètre du produit. La théorie de Bond stipule que l'énergie utilisée dans la propagation des fissures est proportionnelle à la nouvelle longueur de fissure produite. Application : Cette loi est utile dans le dimensionnement des laminoirs bruts. L'indice de travail est utile pour comparer l'efficacité des opérations de fraisage.

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