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第五章粉碎过程及设备粉碎的基本概念材料的粉碎机理及粉碎工艺破碎机械粉磨机械超细粉碎机械5.1粉碎的基本概念5.1.1粉碎固体物料在外力作用下克服其内聚力使之破碎的过程,即为粒度由大变小的过程破碎粉磨粗碎:将物料破碎至100mm左右中碎:将物料破碎至30mm左右细碎:将物料破碎至3mm左右粗磨:将物料粉磨至0.1mm(100μm)左右细磨:将物料粉磨至60μm左右超细磨:将物料粉磨至5μm或更小粉碎的目的5.1粉碎的基本概念5.1.2粉碎比平均粉碎比:物料粉碎前的平均粒径D与粉碎后的平均粒径d之比dDi公称粉碎比:对破碎机,其允许的最大进料口尺寸与最大出料口尺寸之比破碎机械的粉碎比为3~100粉磨机械的粉碎比为500~1000或更大5.1粉碎的基本概念5.1.3粉碎级数为了降低能耗和提高粉碎比,常用二台或多台粉碎机串联起来进行粉碎,这种粉碎过程被称为多级粉碎,串联的粉碎机台数为粉碎级数总粉碎比:原料粒度与最终粉碎产品的粒度之比niiiii3210已知粉碎机的粉碎比,则可根据总粉碎比要求确定合适的粉碎级数能满足生产要求的前提下,应选择粉碎级数较少的简单流程5.1粉碎的基本概念5.1.4粉碎产品的粒度特性5.1粉碎的基本概念5.1.5粉碎流程开路流程:从粉碎(磨)机中卸出的物料即为产品,不带检查筛分或选粉设备的粉碎(磨)流程闭路流程:凡带有检查筛分或选粉设备的粉碎(磨)流程5.1粉碎的基本概念5.1.5粉碎流程循环负荷率:粗颗粒回料质量与该级粉碎产品质量之比选粉效率:检查筛分或选粉设备分选出的合格物料质量m与进该设备的合格物料总质量M之比5.1粉碎的基本概念5.1.6Bond粉碎功指数用于评价物料被粉碎的难易程度,即易碎(磨)性,在一定条件下,将物料从一定粒度粉碎至某一指定粒度的需要的比功耗Bond粉碎功指数是较为普遍认同的易碎性参数Bond粉碎功指数越小,则物料的易碎性越好,反之亦然试验过程参见书58页可参照hardgrove指数5.2材料的粉碎机理及粉碎工艺5.2.1格里菲斯强度理论应力集中5.2.1格里菲斯强度理论固体材料内部的质点实际上并非严格地规则排列,而是存在着许多微裂纹当材料受拉时,这些微裂会逐渐扩展,于其尖端产生高度的应力集中,结果使裂纹进一步扩展,直至材料破坏对一理想物体,裂纹扩展的条件aE2断裂强度σ约为1010Pa存在微裂纹的脆性材料而言,实际断裂强度cE2当裂纹长度为1μm时,强度为理论强度的1/1005.2材料的粉碎机理及粉碎工艺5.2.1格里菲斯强度理论格里菲斯强度理论适用于脆性物质的断裂在实际材料的粉碎过程中,即未发生宏观破坏时,也会使内部已存在的微裂纹不断长大或生成新的微裂纹,这些微裂纹的不断生成和长大,使得材料的粉碎在一定范围内不断进行5.2材料的粉碎机理及粉碎工艺一、Lewis公式粒径减少所耗能量与粒径的n次方成反比即nLxdxCdEnLxCdxdE1或是粉碎过程中粒径与功耗关系的通式但用于表示整个过程的功耗是不确切的5.2材料的粉碎机理及粉碎工艺5.2.2粉碎功耗定律二、基克(Kick)定律体积学说,认为粉碎所需功与颗粒的体积或质量成正比即:1221'lglgSSCxxCEKK是当n=1时,对Lewis式积分所得基克定律为弹性阶段,适用于粗粉碎5.2材料的粉碎机理及粉碎工艺5.2.2粉碎功耗定律二、雷廷格尔(Rittinger)定律表面积学说,认为粉碎所需功耗与材料新生表面积成正比即:雷廷格尔定律为形成新表面阶段,适用于细粉碎阶段n=2时,对Lewis式积分所得SCSSCxxCERRR1212'115.2材料的粉碎机理及粉碎工艺5.2.2粉碎功耗定律1212'11SSCxxCEBB四、邦德(Bond)定律裂纹学说,粉碎功耗与颗粒粒径的平方根成反比即:是当n=1.5时,对Lewis式积分所得邦德定律为开裂及裂纹扩展阶段,故介于两者之间5.2材料的粉碎机理及粉碎工艺5.2.2粉碎功耗定律五、田中达夫粉碎定律认为比表面积增量对功耗增加的比与极限比表面积和瞬时比表面积的差成正比SSKdEdS)1(KEeSS当S《S∞时,有:相当于Lewis式中n2时的情况,适用超细粉碎5.2材料的粉碎机理及粉碎工艺5.2.2粉碎功耗定律实际粉碎过程中,需了解完成这样的作业所需要的时间,即粉碎的速度研究粉碎过程动力学的目的在于了解粉碎过程进行的速度及影响因素物料的粉碎速度采用不同粒级的质量随粉碎时间的变化关系动力学方程CBKAdtdQ5.2材料的粉碎机理及粉碎工艺5.2.3粉碎过程动力学一、零级粉碎动力学待磨颗粒的减少仅与时间有关,而与其它因素无关0KdtdQ5.2材料的粉碎机理及粉碎工艺5.2.3粉碎过程动力学二、一级粉碎动力学一级粉碎动力学认为粉磨速度与物料中不合格粗颗粒含量(R)成正比,即RKdtdQ1积分得CtKR1ln边界条件:当t=0时,R=R0,则C=lnR05.2材料的粉碎机理及粉碎工艺5.2.3粉碎过程动力学01lnlnRtKRtKeRR10当时,上式转变成%1000RtKeR1100修正式mtKeRR10mtKeR1100利用上式评价一个多仓管磨机的工作好坏,还可利用该方程式说明粉磨细度对磨机产量的影响,即修正磨机的产量,还可以决定多仓磨机各仓的合理粉磨细度5.2材料的粉碎机理及粉碎工艺5.2.3粉碎过程动力学三、二级粉磨动力学在粉磨过程中,除了考虑粗颗粒含量外,还需考虑研磨介质的尺寸分布特性ARKdtdQ2介质表面积在一定条件下是常数,故积分后得:12212lnttAKRR研磨介质表面积是一个重要的影响因素,对不同性质和不同大小的物料,应考虑研磨介质的级配问题5.2材料的粉碎机理及粉碎工艺5.2.3粉碎过程动力学5.2材料的粉碎机理及粉碎工艺5.2.4粉碎工艺一、粉碎方式基本的粉碎方式有挤压粉碎、冲击粉碎、摩擦剪切粉碎和劈裂粉碎5.2材料的粉碎机理及粉碎工艺5.2.4粉碎工艺挤压粉碎:如鄂式破碎机、圆锥破碎机、辊式破碎机冲击粉碎:如锤式破碎机、反击式破碎机摩擦剪切粉碎:多用于粉磨设备,如球磨机等研磨介质的物理性质研磨介质的填充率研磨介质的尺寸运动特点:动鄂上每点均绕6作圆弧运动。入口的水平位移和垂直位移只有出料口的一半缺点:不利于大块物料的夹持和破碎,生产能力低;由于出料口口径变化大,故卸出物料不均匀优点:偏心轴承受力小物料过粉碎小物料对鄂板磨损小故:可做成大、中型,用于坚硬物料5.3破碎机械5.3.1鄂式破碎机5.3破碎机械5.3.1鄂式破碎机二、复摆式5.3破碎机械5.3.1鄂式破碎机运动特点:上端作近似于圆周运动,下端作圆弧运动,中间是由圆周运动向圆弧运动的过渡,各点运动轨迹不同,运动较为复杂动鄂顶部的水平摆幅大于下部的水平摆幅(约为1.5倍)上端的垂直摆幅略小于下端;动鄂的垂直运动幅度大于水平幅度(2~3倍)动鄂具有明显的上下运动故:鄂腔上部有强裂的粉碎作用(挤压充分),粉碎均匀具有较好的夹持作用,利于排料,生产能力提高动鄂的上下运动能有效地翻动物料,使物料粉碎成立方体块粒缺点:物料易过粉碎;产生粉尘,能耗大;鄂板易磨损特点:得到立方块物粒可粉碎稍粘湿物料适于制造中、小型三、性能及应用5.3破碎机械5.3.1鄂式破碎机鄂式破碎机的优点:构造简单,管理和维修方便,工作安全可靠,适用范围广,缺点:间歇式工作,存在空行程,存在非生产性功耗;工作时产生巨大的惯性力,使零件承受很大的载荷四、工作参数的确定5.3破碎机械5.3.1鄂式破碎机(1)钳角鄂式破碎机动鄂与定鄂之间的夹角α称为钳角钳角的大小可通过物料的受力分析来确定有一球形物料被夹在鄂腔中,忽略重力作用,对其作受力分析5.3破碎机械5.3.1鄂式破碎机0sincos221fPPP0sincos221PfPfP0sin1cos22ff212tanfftanf2tantan1tan2tan22整理得即又因故为使破碎机工作可靠,须使:X方向Y方向(2)偏心轴转速5.3破碎机械5.3.1鄂式破碎机偏心轴转一圈,动鄂往复摆动一次,前半圈为破碎物料,后半圈为卸出物料破碎机的转速n应满足如下要求:当动鄂后退时,破碎的物料应在重力作用下全部卸出,而后动鄂立即返回破碎物料假定动鄂摆动时,钳角值不变,即动鄂作平行摆动5.3破碎机械5.3.1鄂式破碎机最大的出料粒度为(e+s)故:如图所示,BC以下物料均应卸出每次卸出物料的高度为tansh物料在重力作用下做自由落体运动,则221gth为了达到最大的工作效率,则时间t应为动鄂空转所需的时间t’,即)(30260's nnt5.3破碎机械5.3.1鄂式破碎机ngh302sntan665sntan470Bn145310Bn42160则:理论值考虑物料的实际情况,则经验公式:进料口宽度B<1200mm进料口宽度B>1200mm(r/min)(r/min)B的单位为m5.3破碎机械5.3.1鄂式破碎机(3)生产能力经验公式qeKKKQ321q:标准条件下,(指开路破碎容积密度为1.6t/m3的中等硬度物料)的单位出料口宽度的生产能力[t/(mm·h)],见表6-6。e:破碎机出料口宽度,mmK1:物料易碎性系数,如表6-7K2:物料容积密度修正系数,K3:进料粒度修正系数,见表6-86.12BK复摆型和综合摆动型较简摆型高20~30%和90~95%(4)功率5.3破碎机械5.3.1鄂式破碎机对简摆型鄂式破碎机,需要的功率为(kW)对复摆型鄂式破碎机,(kW)电机的功率需在此基础上增加50%,则简摆式:(kW)复摆式:(kW)确定鄂式破碎机电机功率的经验公式:(kW)C为系数,当B<250mm时,C=1/60当B=250~900mm时,C=1/100当B>900mm时,C=1/120nsHLN8.6nrHLN12nsHLNM2.10nrHLNM18LBCNM5.3破碎机械5.3.2圆锥破碎机一、工作原理及类型o主要部件为两个截锥体,动锥(内锥)1、定锥(外锥)2۩定锥固定在机架上,静置۩动锥固定在主轴OO1上,沿中心线OO1转动۩动锥中心线OO1与定锥中心线OO’间夹角为β,偏心距为ro存在两种运动۩由于动锥沿OO1运动,使动锥与定锥之间距离随动锥的运动而发生变化,在近定锥处,物料受动锥挤压而粉碎,在远离动锥处,物料受重力作用而卸料,挤压-卸料连续进行。۩动锥在破碎时,还产生摩擦力,使动锥沿相反方向作自转,从而物料受到剪切作用,粉碎更均匀,动锥表面磨损较均匀o鄂式破碎机的区别与相似:¶相似:主要通过挤压粉碎物料,通过重力使粉碎后物料自由卸出。¶区别:圆锥式的工作过程是连续的,物料同时受到挤压和摩擦粉碎,生产能力大,动力消耗低o圆锥粉碎机的分类¶粗碎圆锥破碎机,又叫旋回破碎机¶细碎圆锥破碎机,又叫菌形破碎机5.3破碎机械5.3.2圆锥破碎机(1)旋回破碎机要求:粗碎,处理较粗的物料,故进料口尺寸大结构:动锥正置,定锥倒置,动锥以悬吊方式支承,结构简单卸料方式:重力作用下自动卸料规格:进料口最大宽度B×卸料口最大宽度(e+s)(2)菌形破碎机要求:处理经过初次破碎后的料块,生产能力高,粒度均匀故:进料口不必太大,卸料范围大结构:动锥1和定锥2均为正置,动锥呈菌形出料口处,动、定锥之间有一距离相等的平行带用球面座3在下方将动锥支承起来要防尘卸料方式:物料沿锥斜面滚下,非自由卸料(与旋回不同)规格:用镶衬板的动锥底部直径D表示菌形破碎机分类分为标准型、短头型及介于二者之间的中间型标准型适于中碎,短头型适于细碎,中间型二者均可标准型的平行带最短,短头型的最长,中间型介于
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