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粉碎过程是个能量消耗过程。如何降低粉碎能耗一直是粉碎工程和粉碎理论关注的问题。深人研究粉碎机理,找出粉碎能耗与粒度的关系是解决这一问题的基础。Rittinger提出了“ 表面积假说 ”, 认为粉碎能耗与新生表面 积成正比,但该假说只适用于细碎阶段(产品粒度d在0.01一 1mm之间)的能耗计算。Kick提出了“ 体积假说 ” ,认为粉碎能耗与颗粒体积成正比,但该假说只适用于粗碎阶段(产品粒度d 大于10mm)的能耗计算。Bond提出了“裂缝假说”,认为粉碎能耗与新生裂缝长度成正比,但该假说只适用于中碎阶段(产品粒度d 为1-10mm)的能耗计算。
粉碎过程可以看成是各颗粒多次粉碎的集合 , 所以我们首先考虑单颗粒单次粉碎的机理和能耗。
(1)与应变能和强度的关系
颗粒在压缩应力的作用下产生变形,外力对颗粒所作的功转化为颗粒中的弹性应变能。随着外力的增加,颗粒中弹性应变能逐渐增加,当外力达到颗粒的强度时,颗粒就突然失稳破裂。破裂面的扩展速度很快,其扩展所需的能量全部来自于颗粒内储存的弹性应变能。但是,颗粒中的弹性应变能并未全部用于破裂面的扩展,破裂发生后,剩余在颗粒内的弹性应变能消耗于颗粒的非弹性变形、碎块动能、碎块之间的摩擦损失、质点振动、电磁辐射等,也就是说外力输入颗粒内的应变能当颗粒碎裂后全部被消耗。因此,单颗粒单次粉碎的能耗应等于该颗粒粉碎前贮存的弹性应变能,而与颗粒粉碎后的碎块大小、形状以及新生表面积和裂缝无关。
(2)与原生裂纹的关系
被粉碎的颗粒由晶粒组成。在晶粒之间的晶界上存在原生孔隙、原生裂纹、杂质等缺陷,原生裂纹长度与晶粒尺寸同一量级。在外力的作用下,颗粒内部原生裂纹尖端产生很大的应力集中,当外力达到颗粒强度时,原生 裂纹就失稳扩展,引起颗粒突然破裂,即颗粒破裂是颗粒内原生裂纹失稳扩展的结果。
(3)与粒度的关系
实验表明,对于同一物料,颗粒强度与其粒度有关。当粒度很大时,颗粒强度几乎不随粒度变化;当粒度很小时,随着粒度的减小,颗粒强度增大。颗粒强度与颗粒内原生裂纹长度的平方根成反比。由上述可知,对于同一物料,颗粒内最长的原生裂纹长度与该颗粒的粒度有关。当颗粒很大时,颗粒内最长的yuanshengliewen 长度不随粒度变化;当粒度很小时,随着粒度减小,颗粒内最长的原生裂纹长度减小。这是因为颗粒内长的原生裂纹比短的原生裂纹容易扩展,每次破碎总是较长的原生裂纹扩展,而剩下的是短的。所以随着破裂次数增多,即颗粒粒度减小,颗粒内的原生裂纹长度减小。
假设给料为粒度D的颗粒群,在由粗往细的逐次粉碎过程中,颗粒粒度按等比关系减小,每次的粉碎比为j,总共进行n次粉碎,最终产品粒度为d=D/jn,总粉碎比i为:i=D/d=jn。
(1)粗碎
一般物料的最长原生裂纹的相当粒度Dc为1-10mm,在粗碎阶段,产品粒度d>10mm,而给料粒度D远远大于相当Dc。
(2)中碎
在中碎阶段,产品粒度d和给料粒度D都在1-10mm之间,d和D都接近Dc。此时则算数平均值与几何平均值近似相等,可看出原生裂纹假说公式在中碎阶段的简化式就是Bond提出的裂缝假说公式,且Bond常数CB为:
(3)细碎
在细碎阶段,给料粒度D小于1mm,产品粒度d远小于相当粒度Dc。原生裂纹假说公式在细碎阶段的简化式就是Rittinger提出的表面积假说公式。从对原生裂纹假说公式的简化和比较可知,体积、裂缝以及表面积3个假说公式分别是原生裂纹假说公式在粗碎、中碎和细碎3个阶段的简化式。原生裂纹假说公式是适用于整个粉碎过程的一般式。
实际颗粒群不是等粒度的,是按某粒度分布函数分布的,其粉碎后的产品也是按某种粒度分布函数分布的。由原生裂纹假说公式可知,粉碎能主要取决于给料粒度和产品粒度。
将尺寸为D1的固体物料粉碎至D2所需要的能量W,一般用下式来表示:dW=-CdD/Dn,式中C、n是常数,与被碎物料性质及碎制料的粒度分布有关:取n=1,积分得Kick定律(1885);如取n=2,得Rittinger定律(1867);又取n=3,则得Bond定律(1952)。粉碎所需要的功,虽消耗于固体的变形和新表面的生成,但大部分转变为热能。对粉碎机还包括机械损失。因此,粉碎所需的功比生成实际的表面积所需要的表面能要高100~1000倍,可见粉碎效率非常低。
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应该是在普通粉碎机的基础上有升级.
万能粉碎机清洗与维护操作规程
30BV 型万能粉碎机清洗与维护操作规程 1. 目 的:规范 30BV 型万能粉碎机的清洗与维护基本操作。 2. 范 围:适用于原理、结构相似的粉碎机操作。 3. 责 任:生产部及相关操作人员。 4. 操作内容: 4.1 清洗 4.1.1 拆卸(拆卸原则:从上而下,从外而内) 4.1.1.1 清扫 关闭粉碎机总电源,用羊毛刷从上而下将粉碎机内残留的粉尘逐层清扫 4.1.1.2 拆除加料斗 将加料斗底座四个螺栓拆除, 取下加料斗,拆下的螺栓与加料斗放在规定位 置 4.1.1.3 拆除筛网 打开粉碎机门,取出筛网, 4.1.1.4 拆除活动齿轮 用扳手固定活动齿轮, 用大力扳手松开活动齿轮紧固螺母, 装上拆除活动齿 轮的专用工具,用扳手装动专用工具, 使活动齿轮与主机轴分离; 取下活动齿轮, 安全放置,操作过程中注意安全,不要弄伤手指。 4.1.1.5 拆除固定齿轮 将机门上固定齿轮的三个螺丝
主要用途
本机适用于制药、化工、食品等行业的物料粉碎之用。
特点
本机适用于活动齿盘和固定齿盘间的相对运动,使被粉碎物经齿冲击、摩擦及物料彼此间冲击而获得粉碎。且20型、30型、40型全部按"GMP"标准设计,整机全部用不锈钢材料制造。30型及40型粉碎室可配水冷却夹套、该机已达国际先进水平。
万能粉碎器的物料由进料斗送进粉碎室,经刀刃和刀座的冲击,旋转刀和固定刀同时剪切粉碎,由于受到旋转离心力的作用,物料自动从出口处流出。
F系列万能粉碎机适用于制药、化工、冶金、食品、建筑等行业。对坚硬难粉碎的物料进行加工,包括对塑料、铜丝、中草药、橡胶等进行粉碎,也能作为微粉碎机、超微粉碎机加工前道工序的配套设备。它集粉室采用全封闭消音结构,可有效地减低工作噪音。机器中装存降温装置,使机温降低,工作更为平稳,本机电机转速5000转/分。本机采用Icr18Ni9Ti不锈钢材料制造,具有较强的耐磨耐腐蚀特点,适合加工高级和有腐蚀性物料。本机采用冲击式破碎方法,物料进入粉碎室后,受到高速回转的六只活动锤体冲击,经齿圈和物料相互撞击而粉碎,被粉碎的物料在气流的帮助下,通过筛孔进入盛粉袋,不留残渣。具有效率高、低噪声、工作性能和产品质量可靠,操作安全,药物卫生和损耗小等优点。
万能粉碎器利用活动齿盘和固定齿盘见的高速相对运动,使被粉碎物经齿冲击,摩擦及物料彼此间冲击等综合作用获得粉碎。本机结构简单、坚固、运转平稳、粉碎效果良好,被粉碎物可直接由主机磨腔中排出、粒度大小通过更换不同孔径的网筛获得,另外该机为全不锈钢。机壳内壁全部经机加工达到表面平滑,改变了以前机型内壁粗糙、积粉的现象,使药品、食品、化工等生产更符合国家标准,达到GMP的要求。