SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Jonsen Andreas)
 

Sökning: WFRF:(Jonsen Andreas) > (2010-2014) > Development of phys...

Development of physically based tumbling mill models

Jonsén, Pär (författare)
Luleå tekniska universitet,Material- och solidmekanik
Pålsson, Bertil (författare)
Luleå tekniska universitet,Mineralteknik och metallurgi
Stener, Jan (författare)
Luleå tekniska universitet,Mineralteknik och metallurgi
visa fler...
Häggblad, Hans-Åke (författare)
Luleå tekniska universitet,Material- och solidmekanik
Tano, Kent (författare)
Luleå tekniska universitet,Geovetenskap och miljöteknik
Berggren, Andreas (författare)
Boliden Mineral AB, New Boliden AB
visa färre...
 (creator_code:org_t)
Santiago : IMPC, 2014
2014
Engelska.
Ingår i: Proceedings of XXIII International Mineral Processing Congress. - Santiago : IMPC. - 9789569393150
  • Konferensbidrag (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Numerical modelling of grinding in tumbling mills is traditionally done with the discrete element method (DEM). The grinding balls are then represented by DEM particles and the mill structure is considered rigid. To include more physical phenomena several numerical methods can be combined. One important improvement is to include the mill structure response, using the finite element method (FEM). The interaction between charge and lining can then be studied in detail. The pulp can also be included using a particle-based continuum method e.g. smoothed particle method (SPH). The strength of SPH lies in modelling of free surface flows and very large deformations and it is suited to model simultaneous fluid and granular flow. Still, the coarse particles (grinding balls) in the charge are suitable to be model using DEM. Each of these methods has their strength and weaknesses, but combined they can successfully mimic the main features of the charge movement. With these numerical tools the complex interaction between the different components of the grinding process; pulp, charge, lining and the mechanical behaviour of the mill, can be studied together. This work will present novel numerical approaches to model, simulate and validate charge behaviour in tumbling mills. These numerical models give possibilities to better understand the physical and mechanical behaviour of particulate material systems during grinding in a tumbling mill. This is important in order to develop and optimise future high-capacity grinding circuits and save energy.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Maskinteknik -- Teknisk mekanik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Mechanical Engineering -- Applied Mechanics (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Materialteknik -- Metallurgi och metalliska material (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Materials Engineering -- Metallurgy and Metallic Materials (hsv//eng)

Nyckelord

Hållfasthetslära
Solid Mechanics
Mineral Processing
Mineralteknik

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
kon (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy