具有7,8通道的转子最低,具有显着的波动随着时间的推移。抛出的粒子速度关闭转子有6个通道活在中间,不是最高,然而,波动非常小。虽然速度3〜5个通道的转子略微抛出大于具有6个通道的转子,它们的波动也很大,如表1所示。

表I发射粒子的算术平均值和标准偏差速度通道数3 4 5 6 7 8算术平均值(m / s)67。1 68。1 68。5 67。8 62。8 61。5标准偏差3。89 4。14 2。90 1。64 4。38 3。90从表1可以看出,从3个通道到6个通道粒子速度的算术平均值没有太大变化,但是标准差减小,说明波动算术平均值越小,总体速度越快从转子抛出的颗粒已经上升。从6个通道到8个通道,算术平均值显着降低,标准差也有所增加,说明整体速度的颗粒抛下。因此,速度粒子随着通道数量的增加而增加6个通道达到峰值,然后开始下降。从而,转子与6通道是最合理的设计和加速颗粒最好。假设这种现象的原因是:与增加通道数,颗粒的时间抛出的转子正在变得越来越快从3通道到8通道。由于频道太多,从转子抛出的颗粒很多,导致许多颗粒在转子中没有完全加速和脱落转子,导致排出的颗粒的算术平均值转速低,转子有7和8通道,标准偏差高;但是,通道数量较少将导致在单元中从转子抛出的较少的颗粒时间,加速时间越长,减速越快生产效率。为了证明这个假设,它是使得每个转子 - 时间图的粒子数,as如图6所示从图6可以看出,0。4s后,颗粒数量转子按顺序从3个通道减小到8个通道时间点。在进料量相等的情况下,是表明转子中剩余的颗粒越少更快的粒子被抛出转子与更短加速时间。在时间从0。4s到0。6s,数量转子中的颗粒生长缓慢,因为转子开始抛出颗粒;同时,曲线斜率下降从3个通道到8个通道,这意味着增长颗粒数量减少,表明颗粒被抛出转子更快更快。 1。5s后,没有产生的颗粒,并且抛掷剩余的颗粒关闭转子,导致颗粒的减少,8个通道,这意味着颗粒的还原率出现,显示颗粒被更快地抛出转子更快。这与内容假设一致,证明推理的正确性。VII。


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