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高壓水射流粉碎物(wù)料與壓力釋放效應
時間:2012-10-25 來源: http://www.zslhxx.com
對材料變形和破壞(huài)的研究,以往大多數人隻注重於加載狀態,卻很少有人研究在卸(xiè)載狀態下材料的變形破壞。然而(ér),卸載作用,也就是壓力釋放效應,卻廣泛存在於人類的工程活動中。試驗表(biǎo)明,岩石不但可以在加載狀態下破壞,也可以在卸載狀態下破壞,卸載應力下(xià)岩石(shí)的變形特征區別於加載應力,表現為沿卸(xiè)載方向強烈(liè)的擴容(róng)或膨脹。因此,破壞程度比加載狀態下要更強烈。
物理粉碎時,粉碎的(de)阻力與物料的強度有關。強度越高,粉碎的阻力就越大,能(néng)耗也(yě)越(yuè)高。很多實驗表明,對於(yú)大多數脆性(xìng)材料,抗壓強度>抗剪強度>抗彎強(qiáng)度>抗拉強度,抗(kàng)壓強度最大而抗拉(lā)強度最(zuì)小(xiǎo),而(ér)且抗拉(lā)強(qiáng)度要比其(qí)抗壓強度低得多。所以在研究物料粉碎時,如果能利用材料的這一特性進行粉碎,就可以提高效率,降低(dī)能耗。
高壓水射流粉(fěn)碎物料與壓力釋(shì)放效應:
在研究顆粒(lì)的(de)粉碎(suì)時,我們可以利用加壓後(hòu)的顆粒,使其突然卸載,通過壓力釋放效應使物料破壞。

根據前(qián)混合磨料(liào)射流原理所形成的高壓水射流粉碎(suì)示意圖來看,高壓泵產生的高壓(yā)水分為兩股:一股是高壓水經節流閥(fá)流入高壓儲料罐底(dǐ)部的流態化室,使罐內的顆粒局部(bù)流態化,同時顆(kē)粒獲得流動初速度。而另一(yī)股高壓水流入混合室並與來自流態化室的顆粒(lì)漿液充分混(hún)合,混合後的顆粒(lì)漿液被輸送到噴嘴,作為載體的高壓水通過噴嘴被加速的同時也會帶動顆粒加速(sù)。
當顆粒加速後以近於高壓水射流的速度噴向靶體,並與靶體產生撞(zhuàng)擊,最(zuì)後使(shǐ)顆粒粉碎。在整個過程中,顆粒先後受到了水射流的(de)衝擊作用、動(dòng)壓力作用、脈衝作用(yòng)以(yǐ)及摩擦剪切作用。同時,加(jiā)入(rù)到高壓水射流(liú)中的顆(kē)粒,首先受到的是(shì)高壓的作(zuò)用,此時顆粒發生彈性變形,然後隨高壓水射流被加速後突然噴(pēn)出而壓力釋放,整個過程是(shì)一個加壓、壓力突然釋放(fàng)的過程。
- 標簽:
- 壓力
- 釋放
- 效應
- 粉碎(suì)
- 高壓水射(shè)流
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