生物質能是一種重要的可再生能源,具有產量大、可儲存、二氧化碳零排放等優點。生物質能的開發是解決當今世界能源緊張和環境治理的一條新途徑。生物質固化成型技術是將農作物秸稈、稻殼、木屑等松散生物質廢棄物壓縮成具有一定形狀、密度大、能量度高的固體成型燃料。將松散生物質致密化能顯著提高生物質的性能,提高其容重和熱值,改善燃燒性能,成為商品能源。利用該技術制得的生物質制品品位高、密度大、易運輸、易儲存、使用方便。然而,制品制成后極易出現開裂、變形等現象。這嚴重削弱了制品的密實度、耐久性、抗滲水性等物理特性,也不宜運輸及儲存。同時裂紋還影響制品的美觀度,降低產品質量,有悖于發展高品位生物質能的初衷,制約了生物質能的推廣利用及市場化,富通新能源生產銷售的
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本文針對以上問題,通過生物質固化成型試驗,進行成型制品的表面裂紋實驗研究;基于彈塑性力學及流變學等理論,以液壓式固化成型機為例,應用有限元法的計算機輔助工程分析技術,建立成型模具的力學模型,對成型過程進行數值模擬,尋找其應力及形變規律,探討裂紋形成的根本原因;鑒于制品在擠壓成型過程中產生非線性流變學行為,導致脫模后裂紋繼續擴展,文中深入研究了生物質材料的蠕變松弛現象歿彈性后效產生機理,在分析影響裂紋形成的內外因素的基礎上,提出保壓脫模可有效防治裂紋。并通過對實際工況下邊界條件的簡化處理,基于有限元接觸式分析方法,對安裝保型筒的生物質成型過程進行模擬分析。對比沒有保型裝置時的制品表面裂紋情況,驗證保壓脫模對改善制品表面裂紋的顯著作用。
文章用五章的篇幅,從生物質固化成型機理、成型技術、成型試驗、建立模型到成型過程數值分析,逐步深入層層展開,詳細闡述制品裂紋的形成、發展到改善的相關理論,分析裂紋的產生原因及減少措施。重點探討了脫模后的殘余應力及保壓脫模問題,提出彈性后效應力是制品脫模后所受的主要殘余應力,論述了保壓脫模的作用。與試驗結果進行比較,驗證了該理論的應用及處理方法的正確性。最后綜述了全文的工作要點,并對今后的發展作了進一步展望。
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