Simulación de lecho empacado con mezclas binarias de esferas de diferentes diámetros usando correlaciones y el Método de Elementos Discretos
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i10.19012Palabras clave:
porosidad mínima, Porosidad mínima, mezcla de partículas, Mezcla de partículas, Empaquetamiento, empaquetamiento, DEM, Calibración paramétrica., calibración paramétricaResumen
El lecho jorrado es un equipo muy influenciado por la porosidad del lecho estático. Por lo tanto, este trabajo tuvo como objetivo emplear correlaciones de la literatura y el método de elementos discretos para simular el empaquetamiento de lechos de monopartículas y mezclas binarias de esferas de 1 y 4 mm. La porosidad mínima experimental fue 0.267, y la correlación Dias fue la más cercana al valor experimental y fue capaz de distinguir adecuadamente los regímenes de empaquetamiento de ocupación y llenado. En cuanto a las simulaciones que utilizan el Método de Elementos Discretos, la calibración de los parámetros del modelo de fuerza de contacto de Hertz-Mindlin mostró que el coeficiente de fricción estática partícula-partícula es la variable que más influye en la operación de empaque, seguido del coeficiente de fricción del rodamiento partícula-partícula, mientras que el coeficiente de fricción del rodamiento de partícula-pared no influyó en la porosidad del lecho. Las simulaciones representaron adecuadamente la transición entre los regímenes de ocupación y llenado que rigen el empaque.
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