This file was created by the TYPO3 extension bib --- Timezone: CET Creation date: 2021-02-12 Creation time: 14-25-04 --- Number of references 4 article LondershausenSUHTT2016 Simulation to Quantify the Dustiness of Powders Filtech Conference, Oct. 11-13, Cologne. 2016 T.Londershausen E.Schmidt University of Wupperatal M.Hennig U.Teipel Technical University of Nuremberg misc Londershausen2016a Simulation to Quantify the Dustiness of Powders 2016 B1 Filtech Conference, Oct. 11-13, 2016, Cologne T.Londershausen E.Schmidt M.Hennig U.Teipel misc Elskamp2014a A comparative study of phenomenological screening process models based on discrete element simulations 2014 For the design of screening processes detailed particle-based simulation approaches such as the discrete element method and various simpler phenomenological models are available. Among the latter, different probabilistic and kinetic models have been proposed and further extended. So far a benchmarking of the various available screening process models has not been performed. Therefore, a selection of screening process models is reviewed and benchmarked numerically by using detailed discrete element simulations of batch screening processes involving spherical and complex shaped particles in this investigation. Different particle characteristics such as size, shape, as well as overall mass are examined. In addition operational parameters including vibration frequency, stroke angle and amplitude are considered. The comparison is performed based on the stratification ability and parameters like the screening efficiency which are calculated over time. This comparative study will form the basis for the extension ofphenomenological models to represent dynamic processes during batch screening. Screening; Discrete element method; Complex shaped particles; Process models 7th World Congress on Particle Technology Beijing 7th World Congress on Particle Technology 2014 FrederikElskamp HaraldKruggel-Emden HendrikKomossa VictorScherer ManuelHennig UlrichTeipel misc Hennig2014 Dynamisch-physikalische Modellierung von Siebklassierprozessen 2014 Das dynamische Verhalten des Trenngrades von Schwingsieben bei Änderung des Massenstroms und der Partikelgrößenverteilung des Aufgabeguts wird untersucht. Auf der Basis vorhandener Modelle für den statischen Betrieb soll das dynamische Verhalten anhand der zeitabhängigen Trennfunktion analysiert werden. Hierfür werden im Rahmen zweier DFG-Teilprojekte des SPP 1679 „Dynamische Simulation vernetzter Feststoffprozesse“ zwei sich ergänzende Ansätze verfolgt. An der Technischen Hochschule Nürnberg wird die Partikelbewegung auf dem Siebboden untersucht. Hierzu wird den Einzelpartikeln mithilfe einer Hochgeschwindigkeitskamera eine Bahnkurve zugeordnet und der Einfluss der Eingangsparameter auf die Trennfunktion analysiert. Für die Parameterstudie wird ein Kreisschwingsieb eingesetzt. Der dynamische Einfluss bei sprungartiger und linearer Änderung des Massenstroms und der Dispersitätseigenschaften im Aufgabegut wird analysiert. In Kombination wird ein kinetisches oder wahrscheinlichkeitstheoretisches Modell für den dynamischen Betrieb ermittelt. An der Ruhr-Universität Bochum wird parallel die Modellierung der Siebklassierung mittels DEM durchgeführt. Wichtig ist die Parametervalidierungmittels realer Partikelbewegung und Trennfunktionen. Mithilfe von DEM-Simulationen sind Parameterstudien für Materialien mit unterschiedlichen Dispersitätseigenschaften möglich. DECHEMA-Jahrestagung Aachen, Deutschland DECHEMA-Jahrestagung 2014 10.1002/cite.201450646 ManuelHennig FrederikElskamp HaraldKruggel-Emden UlrichTeipel