DEM เป็นวิธีการเชิงตัวเลขที่พัฒนาขึ้นในสาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิคเพื่อจำลองกระบวนการทางกลของมวลหินและกลุ่มอนุภาค DEM จำลองการเคลื่อนที่ของการชนกันระหว่างอนุภาคที่ไหล FEM เป็นวิธีการแยกส่วนซึ่งแบ่งวัตถุการวิจัยออกเป็นหน่วยเล็กๆ จำนวนจำกัด และหน่วยที่อยู่ติดกันสองหน่วยจะเชื่อมต่อกันผ่านโหนดเครื่องวัดขนาดแร่แปลงโหลดภายนอกที่กระทำต่อองค์ประกอบให้เป็นเวกเตอร์โหลดโหนดที่เทียบเท่ากันตามหลักการสมมูลคงที่ จากนั้นจึงวิเคราะห์แรงที่สอดคล้องกัน ในบทความนี้ มีการใช้การเชื่อมต่อแบบทิศทางเดียว และกระแสข้อมูลที่ได้รับจากองค์ประกอบแยกถูกป้อนเข้าสู่การคำนวณองค์ประกอบไฟไนต์เป็นเงื่อนไขโหลด จากนั้นอุปกรณ์ได้รับการวิเคราะห์แบบคงที่หรือไดนามิก ดังแสดงในรูปที่ 1 โหลดการสัมผัสของอนุภาคที่แตกหักบนโครงสร้างได้มาจากการคำนวณองค์ประกอบแบบไม่ต่อเนื่อง จากนั้นจึงแปลงเป็นโหลดโหนดขององค์ประกอบไฟไนต์
มีการวิเคราะห์ผลกระทบของอนุภาคที่มีต่อโครงสร้าง และรับการเสียรูปทั้งหมด ความเค้นที่เท่ากัน และความเครียดที่เท่ากัน ซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ต่อไป (1) การสร้างแบบจำลองอนุภาค แบบจำลองรูปร่างภายนอกของเครื่องปรับขนาดวัสดุสร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลองสามมิติ- อนุภาคขนาดเล็กจะถูกเติมเต็มในโครงร่างภายนอก และใช้แรงบางอย่างเพื่อทำให้อนุภาคขนาดเล็กที่ถูกเติมเต็มในโครงร่างสัมผัสกันอย่างเต็มที่และอยู่ในสภาวะสมดุลและเสถียร จากนั้นจะได้รับพิกัดตำแหน่งของอนุภาคขนาดเล็กทั้งหมดและรวบรวมไฟล์ API ในบทความนี้ การสร้างแบบจำลองสามมิติจะดำเนินการก่อน และสร้างรูปร่างวัสดุของลูกบาศก์และทรงรี ซึ่งถูกนำมาใช้ในซอฟต์แวร์ EDEM วิธีการองค์ประกอบแบบแยกส่วน อนุภาคการเติมที่กระจัดกระจายมากเกินไปจะทำให้วัสดุระเบิดทันทีหลังจากการเติม สำหรับจำนวนการเติมอนุภาคขนาดเล็กมีวิธีการคำนวณคือ
a VReal=NV เศษส่วน เศษส่วนปริมาตรการเติมในสูตร: V ปริมาตรของแบบจำลองรูปร่างภายนอกของวัสดุ: N ปริมาณการเติมของอนุภาคขนาดเล็ก; VFaction มีปริมาตรอนุภาคเล็กน้อย ในบทความนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคทรงลูกบาศก์คือ 25 มม. และตัวเลขคือ 137 และปริมาตรหลังเติมคือ 0.002 ลบ.ม. เส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคทรงรีคือ 25 มม. และจำนวนไส้คือ 68 ปริมาตรหลังไส้คือ 0.001m3
เมื่ออนุภาคขนาดเล็กถูกพันธะด้วยแบบจำลองพันธะ (Bond) จะเกิดการทับซ้อนกันระหว่างอนุภาค ซึ่งค่านี้จะสะท้อนถึงความต้านทานการเสียรูปและการแตกหักของอนุภาค ยิ่งรัศมีมีขนาดใหญ่เท่าใด การเสียรูปของอนุภาคก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกัน การเสียรูปที่มีขนาดเล็กลงก็จะทำให้เกิดการแตกร้าว กระจุกอนุภาคเกิดจากการยึดเกาะระหว่างอนุภาค ขนาดของแรงยึดเหนี่ยวของตัววัดขนาดแร่จะพิจารณาจากความเค้นปกติวิกฤตและค่าความเค้นเฉือนวิกฤตของวัสดุ เช่น กำลังรับแรงอัดและค่าแรงเฉือน
(2) in the EDEM software, the collision model between particles is selected as Hertz--Mindin with Bond Built--in, and the collision model between particles and geometry is Hertz--Mindin with Bond Built--in, particle volume force model is compiled API file. Set the material properties of the particles and geometry, as well as the interaction properties between the materials, as shown in Table 1. In this paper, b450mm×500mm tooth roller with javelin tooth shape is adopted. Specific parameters are shown in Table 2. 2. The center distance of the double tooth roll L ensures that the distance between the tooth tip of the tooth roll and the tooth surface of another tooth roll is greater than the particle diameter, that is, L>D. ตำแหน่งเริ่มต้นของลูกกลิ้ง 2 ฟันช่วยให้แน่ใจว่าแถวฟันนั้นเซ และฟันของม้วนหนึ่งจะถูกวางไว้ตรงกลางของฟันทั้ง 4 ซี่บนพื้นผิวของอีกม้วนหนึ่ง จำนวนลูกบาศก์และทรงรีคือ 10 ซึ่งเกิดขึ้นที่อัตรา 5,000 วินาที กระบวนการจำลองจะแสดงในรูปที่ 4
(3) การวิเคราะห์องค์ประกอบจำกัด สร้างโมดูลโซลูชัน DEM ใน Workbench และนำเข้าสถานการณ์แรงที่ได้รับจาก EDEM ไปยัง Workbench มีการสร้างโมดูลระบบแบบคงที่ มีการแนะนำแบบจำลองทางเรขาคณิตของม้วนฟันของตัววัดขนาดแร่ และป้อนส่วนต่อประสานทางกล วัสดุ ความหนาแน่น และอัตราส่วนปัวซองของแผ่นซับโรงสีลูกกลมถูกกำหนดเป็น หลังจากการแบ่งตาข่าย จะมีการเพิ่มข้อจำกัดในการรับน้ำหนักของอนุภาคบนลูกกลิ้งฟัน
