1. アンチブロッキング:供給ベルトの速度により、材料の流れの運動エネルギーと材料の流れの位置エネルギーがドロップチューブ内で重なり、重ね合わされた材料の流れは材料の流れの結合エネルギーを克服します。管壁の摩擦により、材料の流れはそれ自体のエネルギーによって流線型のドロップチューブに沿って受け管まで滑り落ち、材料の詰まりを防ぎます。
2.粉塵抑制:従来のドロップチューブからの材料の流れは「爆発的」に落下し、流線型のドロップチューブに「集まる」ように規則的に落下し、落下する材料の流れの速度を制御し、スプライシングテープの速度はスプライシングテープの速度と一致します。材料の流れとスプライステープは比較的静的であるため、材料の流れの落下が排除されます。材料の落下による衝撃が排除され、粉塵のほとんどが発生源から抑制されます。
3. 粉砕率の低減:離散要素法に基づく 3D 曲線シュート システム技術、3 次元ソフトウェア設計と 3 次元モデリング技術を使用し、高度な粒度シミュレーション ソフトウェア (EDEM) の助けを借りて、粒子システムの動作特性を解析します。バルク材料搬送プロセスで現実的なシミュレーションを実行し、設計者がバルク材料ハンドリング装置の設計、テスト、最適化を支援し、材料がパイプ壁、プールされた流れ、ガイドに付着することを確認します。材料の流れ方向を調整し、衝撃を軽減し、粉砕率を低減します。
バルク材ベルト移送ステーションのシュート。