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高壓水射(shè)流粉碎物料與壓(yā)力釋放效應
時間:2012-10-25 來源: http://www.bodabxg.cn
對材料變形(xíng)和破壞的(de)研究,以(yǐ)往大多數(shù)人隻注重(chóng)於加載狀態,卻很少有人研究在卸載狀態下材料的變形(xíng)破壞(huài)。然而,卸載作用(yòng),也就是壓力釋放效應,卻廣泛存在於人類的工程活動中。試驗(yàn)表明,岩石不但可以在加載狀態下破壞(huài),也可以在卸載狀態下破壞,卸載應力下岩石的變形特征區別於加載應力,表現為沿卸載方向強(qiáng)烈的擴(kuò)容或膨脹。因此,破壞程度比加載狀態下要更強烈。
物理(lǐ)粉碎時,粉碎的阻力與物(wù)料的強度有關。強度越高,粉(fěn)碎的阻(zǔ)力就越大,能耗也越高。很多實驗表明,對於(yú)大多數脆(cuì)性材料,抗(kàng)壓強度>抗剪強度>抗(kàng)彎強度>抗拉強度,抗壓強度最大而抗拉強度最小,而且抗(kàng)拉(lā)強度要比其抗壓強度低得多。所以在研究物料粉碎時,如(rú)果能利用材(cái)料的這(zhè)一特性進行(háng)粉碎,就可以提高效率,降低能耗(hào)。
高壓水射流粉碎物(wù)料與壓力釋放效應:
在研究顆粒(lì)的粉(fěn)碎時,我們可以利用加壓後(hòu)的顆粒,使其突然(rán)卸載,通過壓力釋放效應使物料破壞。

根據前混合磨料射流(liú)原(yuán)理所形成的高壓水射(shè)流粉碎示意圖來看(kàn),高壓(yā)泵產生的高壓水分(fèn)為兩股:一股是高壓水經節流閥流入高壓(yā)儲料罐底部的流態化室,使罐內的顆粒局部流態化,同時顆粒獲得流動初速度。而另一股高壓水流入混(hún)合室並與來自流態(tài)化室的顆粒(lì)漿液充分混合,混(hún)合後的顆粒漿液被輸送到噴嘴,作為載(zǎi)體的高壓水通(tōng)過(guò)噴嘴被加速的同(tóng)時也會帶動顆粒加速。
當顆粒加速後以近於高壓(yā)水射流的速度噴(pēn)向靶體,並與靶體產生撞擊(jī),最後使顆粒粉碎。在整個過程中,顆粒先後受到了水射流(liú)的(de)衝擊作用、動(dòng)壓力作用、脈衝作用以及摩擦剪切作用。同時,加入到高壓水(shuǐ)射流中的顆粒,首先(xiān)受到的是高壓的作用,此時顆粒發生彈性變形,然後隨(suí)高壓水射(shè)流被(bèi)加速後突然噴出(chū)而壓力釋放,整個(gè)過程是(shì)一個加壓、壓力突(tū)然釋放的過程。
- 標簽:
- 壓力
- 釋放
- 效應
- 粉碎
- 高壓水射流
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