第三章 粉碎及设备课件.ppt
《第三章 粉碎及设备课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第三章 粉碎及设备课件.ppt(64页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第三章 粉碎及设备,3.1 基本概念3.2 物料的基本特性3.2.1 强度3.2.2 硬度3.2.3 易碎(磨)性3.2.4 脆性3.2.5 韧性,1,3.3 基本理论3.3.1 粉碎模型3.3.2 粉碎功耗定律3.3.3 粉碎过程热力学3.3.4 粉碎过程动力学3.4 粉碎设备3.4.1 破碎设备3.4.2 粉磨设备3.4.3 超细粉碎设备,2,3.5 粉体的分级3.5.1 基本概念3.5.2 分级性能的评价3.5.3 筛分分级原理与设备3.5.4 流体系分级原理与设备3.6 粉碎机械力化学3.6.1 机械力化学作用3.6.2 机械力化学的应用思考题,3,4,3.1 基本概念(1) 粉碎粉碎
2、:固体物料在外力的作用下,克服内聚力,从而使颗粒尺寸减小,比表面积增大的过程破碎:使大块物料碎裂成小块物料的加工过程粉磨:使小块物料碎裂成细粉末状颗粒的加工过程相应的机械设备分别称为破碎机械和粉磨机械进一步的划分,(2) 粉碎比和粉碎级数若原始物料粒度为D,经过某台粉碎机械粉碎后的粒度为d,则比值i(i=D/d)称为粉碎比也可用粉碎机械的最大进料口宽度与最大出料口宽度之比来表示,称为公称粉碎比串联多台粉碎机进行的粉碎作业称为多级粉碎,粉碎机串联的台数称为粉碎级数,原始物料的粒度与最后破碎产品的粒度之比称为总粉碎比各级粉碎比i1,i2,in与总粉碎比i0的关系为:,5,(3) 粉碎方式挤压粉碎冲
3、击粉碎磨擦-剪切粉碎劈裂粉碎,6,7,(4) 粉碎流程,8,3.2 物料的基本特性3.2.1 强度指的是物料对外力的抵抗能力,通常以物料破坏时单位面积上所受的力来表示,单位为N/m2或Pa按材料内部的均匀性和是否有缺陷分为理论强度和实际(测)强度物料强度的高低在一定程度上体现了其粉碎的难易程度,9,(1)理论强度不含任何缺陷的完全均质材料的强度称为理论强度。它相当于原子、离子或分子间的结合力理论强度:th=(E/a)1/2,其中为表面能,E为弹性模量,a为晶格常数(2)实际(测)强度物料的实际(测)强度往往远低于理论强度(约为其1/1001/1000)。 实际强度:=(2E/c)1/2,其中c
4、为裂纹半长。实际(测)强度还与测定条件(如试样的尺寸、加载速率及所处环境等)有关,10,材料的理论强度和实测强度,典型矿物的莫氏硬度值,11,3.2.2 硬度指的是抵抗其他物体刻划或压入其表面的能力。也可理解为在固体表面产生局部变形所需的能量硬度的大小与物料内部的化学键以及晶体结构有关。无机材料常用莫氏硬度或维氏硬度表示硬度越大,耐磨性越好。硬度作为间接评价指标,在一定程度上体现了物料粉碎的难易程度,12,3.2.3 易碎(磨)性指的是在一定粉碎条件下,将单位质量物料从一定粒度粉碎至某一指定粒度所需的能量,或施加一定能量使物料达到的粉碎细度易碎(磨)性一般用相对易碎性系数来表示。易碎性系数越大
5、,物料越易粉碎3.2.4 脆性与塑性相反的一种性质。脆性材料抵抗动载荷或冲击的能力较差,采用冲击粉碎可使粉碎效率提高,13,14,3.2.5 韧性指物料在外力的作用下,塑性变形过程中吸收能量的能力。韧性物料的抗拉和抗冲击性能较好,而抗压性能较差,采用挤压粉碎可使粉碎效率提高,15,3.3 基本理论3.3.1 粉碎模型Hting等人提出了以下三种粉碎模型体积粉碎模型表面粉碎模型均一粉碎模型,16,粉碎产物的粒度分布有所不同:体积粉碎后的粒度分布较集中,而表面粉碎后的细粉较多,粒度分布范围较宽,17,3.3.2 粉碎功耗定律通常以粒径的函数来表示粉碎功耗(1) 经典理论1) Lewis公式(或综合
6、式)提出粒径减小所耗能量与粒径的n次方成反比数学表达式为式中,E为粉碎能量,x为粒径,CL、n为常数。上式是粉碎过程中粒径与功耗关系的通式,18,2) 雷廷格尔(Rittinger)定律提出粉碎物料所消耗的能量与粉碎过程中新增加的表面积成正比:dE=CRdS数学表达式为将Lewis式中的常数n取2并积分后也可以得到上式,19,3) 基克(Kick)定律提出相同重量,相似物体粉碎时所需的能量只与粉碎比有关数学表达式为此式为Lewis式中的常数n=1时积分所得4) 邦德(Bond)定律提出粉碎所需能量与颗粒粒径的平方根成反比数学表达式为此式为Lewis式中常数n=1.5时积分所得,20,(2) 粉
7、碎功耗新观点1) 田中达夫粉碎定律提出比表面积增量对功耗增量的比与极限比表面积和瞬时比表面积的差成正比数学表达式为式中,S为极限比表面积,它与粉碎设备、工艺及被粉碎物料的性质有关,S为瞬时比表面积,K为常数将上式积分,当S远远小于S时,可得,21,2) Hiorns公式假定符合雷廷格尔定律,粒度符合罗辛-拉姆勒分布,若固体颗粒间的摩擦力为kr,则,22,3) Rebinder公式将基克定律和田中定律相结合,考虑了表面能、热能的变化及固体表面某些物理化学性质的变化,提出,23,3.3.3 粉碎过程热力学粉碎作业是一个需消耗外功的不可逆过程,S0,根据热力学第二定律,粉碎过程的损失功为 WL=TS
8、若完全可逆过程的有效功为WE则 W总=WL+WE粉碎效率=WE/W总=1-WL/W总只有表面能增加所消耗的外功才是有效功,即 =A/W总,24,3.3.4 粉碎过程动力学设粗颗粒物料随粉碎时间的变化率为-dQ/dt,影响过程进行速度的因素及其影响程度分别为A、B、C和、 ,则粉碎速度可表示为式中k为比例系数。+之和为动力学级数,若值为0、1、2,则分别为零级、一级、二级粉碎动力学,其中应用最广泛的是一级动力学。,25,26,3.4 粉碎设备3.4.1 破碎设备(颚式破碎机)根据动颚的运动特征,颚式破碎机可分为简单摆动、复杂摆动和综合摆动型。破碎机的规格通常用进料口的宽度和长度来表示,(1) 工
9、作原理,27,(2) 主要工作部件1) 机架和支承装置:即刚性的外部框架、支承偏心轴和悬挂轴的支承装置。2) 破碎部件:即动颚和定颚。3) 传动机构:即偏心轴、连杆、推力板。4) 拉紧装置:即拉杆、弹簧、调节螺母等零件。5) 调整装置:即出料口的调整装置。6) 保险装置:保护动颚、机架、偏心轴等大型贵重部件免受损坏。7) 润滑装置:即偏心轴、悬挂轴、推力板支承面的润滑。,28,(3) 工作参数的确定1) 钳角动颚与定颚之间的夹角称为钳角。破碎机的钳角应有一定的范围,可通过物料的受力分析来确定。一般取1822。,29,2) 偏心轴的转速转速n根据如下的条件确定:当动颚后退时,破碎后的物料在重力的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第三章 粉碎及设备课件 第三 粉碎 设备 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-1841203.html