يرجى تفعيل JavaScript في متصفحك لإكمال هذا النموذج.

بطانات UHMWPE في المزالق والقواديس: المسائل المتعلقة بزاوية الوضع

يمكنك بناء مظلة تبدو “شديدة الانحدار” على الورق. ثم تحدث أول نوبة رطبة، ويبدأ المنزلق بالتدلي وكأنه غاضب منك.

هذه هي المعركة الحقيقية في مناولة السائبة. لا تهتم المادة برسمك. إنه يهتم بالجاذبية والاحتكاك وكيف تتصرف الجسيمات عندما تتعب أو تبتل أو تُسحق.

لذا، نعم, زاوية الاستلقاء مهمة. ولكن إذا توقفت عند هذا الحد، فستحصل على تعليق، وتعليق، وسد الثغرات، وسد الثغرات، وأعمال التنظيف العشوائية في الساعة 2 صباحًا.

لنتحدث عن ذلك بلغة إنجليزية بسيطة، مع مشاهد نباتية حقيقية. وسنبقيها عملية للبطانات، خاصةً بطانات UHMWPE وعندما صفائح النايلون منطقي أيضًا.

جدول المحتويات


زاوية التموضع في تدفق المواد السائبة

زاوية الاستلقاء هو المنحدر الذي تصنعه الكومة عندما تسقط المادة وتستقر. من السهل تخيل ذلك. إلقاء الفحم على الأرض. تشكل الكومة مخروطًا. هذه الزاوية هي زاوية الاستواء.

إليك المشكلة: إنها تتغير كثيراً.

  • تغيره الرطوبة.
  • محتوى الغرامات يغيره.
  • شكل الجسيمات يغيره.
  • حتى طريقة سكبه تغيره.

إذن زاوية الاستواء هي دليل البدء, وليس قاعدة تصميم نهائية.

النطاقات النموذجية لزاوية الوضع التي ستراها في الموقع

هذه هي نطاقات الحقول المشتركة يستخدمه الناس كدليل تقريبي (تختلف القيم حسب الحالة وطريقة الاختبار والرطوبة). إذا كنت تريد الرقم الحقيقي، قم باختبار المادة التي تستخدمها بالضبط.

المواد السائبة (مثال)زاوية الاستلقاء النموذجية (بالدرجات)ما يدفعها عادةً إلى أعلى
الفحم (فحم من المناجم/مختلط)27-45الرطوبة، والدقائق، والضغط
رمال جافة30-35الرطوبة، الحبيبات الزاويّة
الحجر الجيري المسحوق32-40الغرامات، الجسيمات الخشنة
الحبوب (الذرة/القمح)23-30الحبات المكسورة، الرطوبة
أسمنت/مسحوق ناعم35-50تغيرات الرطوبة والتهوية

ما الذي يخبرك به هذا الجدول إذا اخترت “رقمًا كتابيًا” واحدًا، ستفقد العالم الحقيقي. هذا هو السبب في أن المزالق التي “ينبغي” أن تتدفق لا تزال تسد.

صفائح النايلون

تصميم المزلق: زاوية التنظيف الذاتي تتفوق على “المظهر الحاد”

في المزالق، أنت لا تريد التدفق فقط. أنت تريد تدفق التنظيف الذاتي. وهذا يعني أن المواد تستمر في الحركة ولا تبني رفًا.

قاعدة بسيطة يستخدمها الناس في الميدان

  • يجب أن تتجاوز زاوية حائط المزلق ميل المادة للتراكم على ذلك السطح.
  • يضيف العديد من المهندسين هامش صغير (غالباً ما تكون بضع درجات) للسلامة لأن الظروف تنحرف.

ولكن لا تخلط بين أمرين:

  • زاوية الاستلقاء = كومة في الهواء الطلق
  • زاوية البناء على البطانة = سلوك الكومة على مادة الجدار

يمكن أن تكون مختلفة تماماً.

زاوية احتكاك الجدار هي “حارس البوابة” الحقيقي”

عندما يقول المشغلون “هذا المزلق لزج”، فإنهم يقولون في الحقيقة "هذا المزلق لزج": احتكاك الجدار مرتفع للغاية, ، لذلك تبطئ المادة وتوقف نفسها بنفسها.

هذا هو سبب أهمية البطانات. يمكن للبطانة منخفضة الاحتكاك أن تحوّل يوماً سيئاً إلى يوم عادي.


تدفق القادوس: التدفق الشامل مقابل التدفق القمعي (ولماذا تهتم)

تفشل القوافز بطرق يمكن التنبؤ بها. فهي لا تفشل لأن الناس أغبياء. إنها تفشل لأن القافز يعمل بنمط التدفق الخاطئ.

  • التدفق الكتلي:: جميع التحركات المادية. أول من يدخل أول من يخرج أولاً. مواد قديمة أقل.
  • التدفق القمعي:: تتشكل قناة في الوسط. تجلس الجوانب ساكنة. حيث تحصل مشكلة.

التجسير، والالتصاق، و“لماذا لا يتم تفريغها”؟”

إذا كنت قد رأيت هذه، فأنت تعلم:

  • التقوس (التقوس):: تشكل المادة قوساً ثابتاً فوق المخرج.
  • راثولينج:: يتشكل أنبوب تدفق ضيق، ثم ينهار، ثم يسد مرة أخرى.
  • التكتل:: تلتصق المادة وتتصلب على الحائط.

تُظهِر زاوية الاستلقاء جزءاً من القصة، ولكن يعتمد تصميم القادوس بشكل أكبر على احتكاك الجدار والاحتكاك الداخلي. وهذا هو السبب في أن التصميمات الجادة تستخدم بيانات الاحتكاك المقيسة، وليس مجرد التكرار.

ونعم، مخروط 60 درجة ليس سحرياً. لا تزال بعض المواد معلقة بجنون.


بطانات UHMWPE في المزالق: تقليل التعلق والاهتراء

يتم اختيار بطانات UHMWPE لسبب ما:

  • احتكاك انزلاقي منخفض (يساعد على إيقاف التراكم)
  • مقاومة كبيرة للتآكل (تساعد على وقف تآكل الجدران)
  • صلابة التصادم (تساعد عند حدوث التكتلات بقوة)

إليك مشهد نباتي شائع

تعمل مظلتك بشكل جيد في الأيام الجافة. ثم يأتي المطر. يصبح الفحم مبتذلًا. تتلطخ الجسيمات. يبدأ المزلق في بناء “قفزة تزلج” من المواد العالقة بالقرب من التفريغ.

غالبًا ما تساعد بطانة UHMWPE لأنها تقلل من سحب الجدار. تستمر المادة في الحركة. تعليق أقل. عمل مجرفة أقل.

حيث تساعد بطانات UHMWPE UHMWPE أكثر من غيرها

  • نقاط التحويل مع سرعة منخفضة
  • مزالق مع زوايا ضحلة
  • المواد التي تحتوي على الغرامات + الرطوبة
  • المناطق التي بها التراكم المتكرر والغسيل المتكرر

لا تتخطى التفاصيل: السحابات والدرزات

حتى أفضل البطانة يمكن أن تفشل إذا قمت بتركيبها بشكل خشن.

انتبه لـ

  • رؤوس البراغي الفخورة (تعمل مثل الخطافات)
  • الدرزات السيئة (تلتقط الغرامات)
  • حواف البطانة غير المدعومة (تلتف وتلتقط المنتج)

إذا كنت تريد تدفقاً أكثر سلاسة، فأنت تريد حائطاً أكثر سلاسة. بسيط.

صفائح النايلون

صفائح النايلون للبطانات: عندما تكون مناسبة بشكل أفضل

لا يكون UHMWPE هو الخيار الصحيح دائماً. في بعض الأحيان صفائح النايلون أكثر ذكاءً لتناسب وظيفة معينة، خاصةً عندما تريد:

  • صلابة أعلى
  • سلوك أفضل في درجات الحرارة في بعض النطاقات
  • نمط تآكل مختلف تحت أحمال معينة

النايلون مقابل UHMWPE للمزالق والقواديس (مقارنة سريعة)

نوع ورقة البطانةما الذي يجيدهحيث يمكن أن تعاني
بطانة UHMWPEتدفق الاحتكاك المنخفض، والتآكل، والصدماتتمدد حراري أعلى، يحتاج إلى خطة تثبيت جيدة
صفيحة نايلونأكثر صلابة وقوة ميكانيكية جيدةيمكن أن تمتص الرطوبة، وقد يكون الاحتكاك أعلى من البولي إيثيلين عالي الكثافة في بعض الحالات

جدول القرارات العملية: خيارات الزاوية والاحتكاك والإصلاح

العَرَض في الموقعالسبب المحتملما يجب القيام به (بسرعة)ما يجب القيام به (يمين)
تعليق بالقرب من تفريغ المزلقاحتكاك الجدار عالٍ جدًا، والزاوية منخفضة جدًا، والدرزات تلتقطتنظيف + فحص اللحامات/المساميرقم بالتبديل إلى البطانة منخفضة الاحتكاك (UHMWPE)، والتثبيت السلس، وفحص زاوية المزلق
يتم تفريغ النطاط ثم يتوقفتدفق قمعي، تقوس عند المخرجالوخز/الاهتزاز (قصير المدى)مراجعة نمط تدفق القادوس، وزيادة المخرج، واختيار البطانة حسب بيانات الاحتكاك
الرثول ثم الانهيار المفاجئالمواد متماسكة، والجدران “متماسكة” للغاية”جليسة أطفال المشغلتحسين سطح الجدار، وتقليل الاحتكاك، والنظر في هندسة التدفق الكتلي
أخاديد التآكل والبقع الرقيقةالتآكل + التصادمترقيع + تدوير البطاناتاستخدام بطانة مقاومة للتآكل، وإصلاح نقطة الصدم، وإضافة أقسام مضحية
صفائح النايلون

سيناريوهات العالم الحقيقي (الأشياء التي يطلبها المشترون بالفعل)

السيناريو 1: مزالق الفحم في محطة توليد الكهرباء

يقولون لك “إنه يتدفق في معظم الأيام، ثم ينحشر عند هطول الأمطار.”

هذا أمر كلاسيكي. الرطوبة تزيد من التماسك وتجعل الغرامات تلتصق. إذا استخدموا فقط زاوية الاستراحة من المخطط، فهم يعيشون على الحظ. يمكن لبطانة UHMWPE أن تقلل من الالتصاق وتحافظ على التدفق متحركًا.

السيناريو 2: قادوس المحجر الذي يغذي الكسارة

يقولون لك “نتعرض لتوقفات مفاجئة وطفرات كبيرة.”

تبدو هذه الرائحة مثل التدفق القمعي بالإضافة إلى التجسير. لا يمكنك إصلاح ذلك بالزاوية وحدها. أنت بحاجة إلى التفكير في المخرج والاحتكاك الجداري. البطانة تساعد، ولكن لا تزال الهندسة مهمة.

السيناريو 3: مناولة الأغذية أو الحبوب

يقولون لك “إنها نظيفة، لكنها لا تزال تشكل مخروطًا ولا تفرغ.”

هذا هو نمط التدفق مرة أخرى. أحيانًا تساعد البطانة. وأحيانًا يحتاج القادوس إلى إعادة تصميم. تبدأ العديد من الفرق بالبطانة لأنها أسرع وأرخص من أعمال الصلب (لا توجد أرقام هنا، فقط الحقيقة).



الوجبات الجاهزة زاوية التموضع مهمة، لكنها ليست هي الرئيس

زاوية الارتداد مهمة لأنها إشارة سريعة. فهي تخبرك عندما تطلب من المادة القيام بشيء تكرهه.

لكن المحرك الحقيقي هو المادة + احتكاك الجدار + نمط التدفق.

لذا إذا كنت تريد عدد أقل من السدادات

وإذا كنت تشتري من مُصنِّع المنتجات البلاستيكية الهندسية عالية الأداء, فأنت على الأرجح تريد الحزمة الكاملة: تصاميم مخصصة، بالجملة بالجملة, تصنيع المعدات الأصلية/التصنيع حسب الطلب, واستجابة سريعة، ومهلة زمنية ثابتة. هذا هو بيت القصيد.

شارك