一种生物肥料生产过程中粉碎机的动态应力调控方法技术

技术编号:45615809 阅读:13 留言:0更新日期:2025-06-24 18:44
本发明专利技术涉及生物肥料粉碎技术领域,公开一种生物肥料生产过程中粉碎机的动态应力调控方法,包括:在刀具工作面设置按斐波那契数列排布的非均匀梯度微槽阵列,微槽内填充β‑葡聚糖基粘弹性复合材料,通过电磁场辅助定向凝固工艺调控刀具基体晶粒取向,构建动态应力波自干涉调控体系。本发明专利技术通过微槽阵列的几何排布与粘弹性材料的非线性阻尼特性协同作用,在粉碎过程中自发形成应力波的相消干涉效应,实现了刀具工作面动态应力的空间均衡化与峰值抑制,从根本上避免了传统粉碎机在高纤维、高粘性生物肥料原料加工中的应力集中与刀具疲劳问题,显著提升了粉碎效率与设备使用寿命。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及生物肥料粉碎领域,尤其涉及一种生物肥料生产过程中粉碎机的动态应力调控方法


技术介绍

1、现有技术普遍采用传感器阵列监测与多变量反馈控制相结合的动态应力调控方法,此类方法通过实时采集刀具应变信号并调节粉碎机运行参数,试图平衡物料破碎过程中产生的冲击载荷;在常规工况下,此类方法能够实现基础应力控制,但当处理纤维束与结晶盐混杂的高硬度物料或含腐殖酸的高粘性有机肥料时,其内在局限性逐渐显现,对于高纤维物料粉碎场景,传统刚性刀具与物料的直接对抗模式易导致应力波在刀尖区域集中释放,引发微观裂纹萌生。现有技术虽通过强化刀具材质或提高控制频率试图缓解该问题,但由于应力波的传播路径未被主动引导,其改进方案往往仅能实现局部应力衰减,无法在能量传导初期实现全局均衡化分布,当遭遇物料成分突变时,传感器信号采集与执行机构响应之间的固有延迟,进一步加剧了应力尖峰的形成。

2、在高粘性有机肥料粉碎过程中,粘附效应引发的应力回传问题尤为突出,传统方法依赖调节进料速度与刀具转速的线性控制策略,难以应对粘性组分对刀具表面微观结构的动态浸润效应,现有改进方案尝试引入本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种生物肥料生产过程中粉碎机的动态应力调控方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1的一种生物肥料生产过程中粉碎机的动态应力调控方法,其特征在于,步骤a中斐波那契数列变比的非均匀排布中,相邻微槽的深度之比随着槽序的增加,逐渐趋近于黄金分割比例。

3.根据权利要求1的一种生物肥料生产过程中粉碎机的动态应力调控方法,其特征在于,步骤b中纳米二氧化硅与β-葡聚糖的质量比控制在0.8:1至1.2:1范围内以调节粘弹性复合材料的阻尼系数和相变温度。

4.根据权利要求1的一种生物肥料生产过程中粉碎机的动态应力调控方法,其特征在于,步骤c中电磁...

【技术特征摘要】

1.一种生物肥料生产过程中粉碎机的动态应力调控方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1的一种生物肥料生产过程中粉碎机的动态应力调控方法,其特征在于,步骤a中斐波那契数列变比的非均匀排布中,相邻微槽的深度之比随着槽序的增加,逐渐趋近于黄金分割比例。

3.根据权利要求1的一种生物肥料生产过程中粉碎机的动态应力调控方法,其特征在于,步骤b中纳米二氧化硅与β-葡聚糖的质量比控制在0.8:1至1.2:1范围内以调节粘弹性复合材料的阻尼系数和相变温度。

4.根据权利要求1的一种生物肥料生产过程中粉碎机的动态应力调控方法,其特征在于,步骤c中电磁场辅助的定向凝固工艺包括以下阶段:第一阶段施加轴向静磁场,磁场强度为1.0t至1.2t,持续时间为20至40分钟;第二阶段切换为径向旋转磁场,磁场强度为0.4t至0.6t,旋转频率为1至3hz,持续时间为10至20分钟;第三阶段施加轴向脉冲磁场,磁场强度为0.6t至1.0t,脉冲频率为3至7hz,持续时间为15至30分钟。

5.根据权利要求1的一种生物肥料生产过程中粉碎机的动态应力调控方法,其特征在于,还包括在粉...

【专利技术属性】
技术研发人员:李锋唐意明程爱武吴余才许晓玲袁跃之
申请(专利权)人:长沙新源氨基酸生物肥料有限公司
类型:发明
国别省市:

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