Fraktální aspekty toku chloridu sodného.
Fractal aspects of sodium chloride flow.
diploma thesis (DEFENDED)

View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/77456Identifiers
Study Information System: 155251
Collections
- Kvalifikační práce [6719]
Author
Advisor
Referee
Svačinová, Petra
Faculty / Institute
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Discipline
Pharmacy
Department
Department of Pharmaceutical Technology
Date of defense
1. 6. 2016
Publisher
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci KrálovéLanguage
Czech
Grade
Excellent
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, PhD. Posluchač: Simona Dvořáčková Název diplomové práce: Fraktální aspekty toku chloridu sodného Sypnost látek je ovlivněna jejich granulometrickými charakteristikami, jako je velikost a tvar částic. V této práci jsou studovány vztahy mezi velikostí částic a rychlostí sypání velikostních frakcí chloridu sodného v rozmezí 80-630 µm kruhovým otvorem kónické nerezové násypky v rozmezí 6-15 mm. K modelování závislosti byla využita Jones - Pilpelova mocninná rovnice. Byla zjištěna lineární závislost mezi exponentem mocninné rovnice sypání Jones & Pilpel a středním rozměrem částic. S využitím výsledků optické mikroskopie byly studovány fraktální aspekty rychlosti sypání (hmotnostní, objemová). Byla zjištěna nelineární závislost rychlosti sypání na středním rozměru částic a obvodu částic.
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Technology Consultant: Assoc. Prof. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, PhD. Student: Simona Dvořáčková Title of Thesis: Fractal aspects of sodium chloride flow The flowability of substances is affected by their granulometric characteristics, such as the size and the shape. In this thesis, the relations between particle size and flow rate of the sodium chloride size fractions in a range of 80-630 µm through the circular outlet of the conical stainless hopper in a range of 6-15 mm are studied. The Jones & Pilpel power equation was used to model the dependence. A linear relationship between the exponent of the Jones & Pilpel power equation and the mean size of particles was noted. The fractal aspects of flow rate (the mass and/or the volume ones) were investigated using the results of the optical microscopy. A nonlinear dependence between the flow rate and the mean particle size and/or the particle perimeter was detected.