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工程中常用的一类厚度远小于平面尺寸的板件。厚度4.5mm至25mm的钢板,成为中厚板。
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厚度虽小,但横向剪力所引起的变形和弯曲变形属同一量级,在分析静载荷下的应力和变形时,仍须考虑横向剪切效应,垂直于板面方向的正应力则可忽略。在分析动载荷下的应力和变形时,除考虑横向剪切效应外,还须考虑微段的惯性力和阻尼力矩。中厚板在机械工业中早已有广泛应用。 近年来由于高压、高温和强辐射的环境要求,工程中板的厚度有所增加,很多板件均改用中厚板理论进行分析。
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这表明矿石具微细粒嵌布特征,要获得理想的选矿指标,必须注重磨矿与分级过程,以便在实现铁矿物较充分单体解离的同时,减少因过粉碎所造成的泥化对后续选别作业的影响。试验方案针对矿石性质,拟定了如下试验方案。方案1:阶段磨矿一重选一弱磁选一高梯度强磁选一反浮选方案。该方案考虑铁矿物嵌布粒度粗细不均的特点,预先在相对较粗的磨矿细度下以重选回收已解离的粗粒铁矿物,减少细磨矿量和铁矿物的泥化。目前我国鞍山地区选矿厂以及河北司家营选矿厂等均采用螺旋溜槽打头的重选一磁选一浮选流程,该流程的优点是优先取得一部分高品位精矿,实现部分早收,节省一定的磨矿成本,但缺点是流程相对复杂,同时由于部分优质铁矿物先通过重选得到了回收,造成入浮选品位较低,给后续浮选作业带来较大困难。
若中厚板位于xy平面内,在考虑横向剪力影响并忽略垂直于板面方向(z方向)的正应力情况下,中厚板受z方向分布载荷p的作用的弯曲微分方程式为 @zzy123
式中ω为板的挠度;t为板厚;v为泊松比;、分别为x、y方向的横向剪力,△为拉普拉斯算符;D为弯曲刚度,其中E为弹性模量。理论上可从个方程求得ω,再由后两个方程求得Qx、Qy,然后进一步求得弯矩、扭矩。但这一偏微分方程不能直接积分,所以通常用纳维法、瑞利-里兹法、有限差分方法等方法求解。近年来,由于有限元法的发展,出现不少计算中厚板的程序,通过它们可以很方便地求得解答。从结果看,在考虑横向剪切效应后,挠度ω有所增大,自振频率和失稳临界载荷有所降低,板件中内力的变化趋于平缓。这些变化的程度都与板的厚跨比的平方成比例。
20世纪20年代,S.P. 铁木辛柯在一维梁的分析中首先考虑了横向剪切效应。1943年E.瑞斯纳将它推广到二维问题并导出了中厚板的微分方程。由于数学上仍有困难,目前中厚板理论应用得还不够广泛。
中厚板用途
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-Fe档次;-P含量;-Fe收回率;-P收回率图1显现,跟着温度的升高,精矿铁档次和铁收回率呈先升高后下降的趋势,磷含量呈先下降后升高的趋势;此外,在焙烧进程中发现,温度为15℃时,矿石有软化粘结现象,温度持续升高至11℃时,矿石有8%以上粘结在一起,影响选别目标。归纳考虑,焙烧温度取1℃比较适宜,此刻能够得到铁档次为75.27%,磷含量为.227%,铁收回率为82.62%的铁精矿。
中厚板主要应用于建筑工程、机械制造、容器制造、造船、桥梁建造等。还可以用来制造各种容器、炉壳、炉板、桥梁及汽车静钢钢板、低合金钢钢板、造船钢板、锅炉钢板、压力容器钢板、花纹钢板、汽车大梁钢板、拖拉机某些零件及焊接构件等。通中厚板用途:广泛用来制造各种容器、炉壳、炉板、桥梁及汽车静钢钢板、低合金钢钢板、桥梁用钢板、造般钢板、锅炉钢板、压力容器钢板、花纹钢板、汽车大梁钢板、拖拉机某些零件及焊接构件具体应用。
贫铁矿资源的特色决议了它的开发运用与其它矿产有所不同,采掘工程量大,产值低,赢利少,资金运用率低。近年来,铁矿石进口量大幅增加,24年到达2.1亿t,进口铁矿石的金属量已占我国入炉金属量的5%。一起,铁矿石市场报价见涨,24年报价上涨18.6%,25年4月又上涨71.5%,市场竞争的压力越来越大。根本工艺1磁铁石英岩的选矿磁铁石英岩即铁隧岩,或鞍山式贫铁矿石,多会集散布在鞍本、五岚及冀东区域。
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