砂磨機的粉碎原理:主要利用研磨介質之間的擠壓力和剪切力來完成研磨過程的,特點是原理簡單、原料充填率大、滯留時間短、磨倉小、研磨介質小等。砂磨機主要應用于涂料、染料、油墨、磁性材料、精細陶瓷、食品、粉磨冶金材料和生物工程等高技術領域產品的精細化作業中。
砂磨機的粉碎原理:主要利用研磨介質之間的擠壓力和剪切力來完成研磨過程的,特點是原理簡單、原料充填率大、滯留時間短、磨倉小、研磨介質小等。砂磨機主要應用于涂料、染料、油墨、磁性材料、精細陶瓷、食品、粉磨冶金材料和生物工程等高技術領域產品的精細化作業中。
粉碎基礎理論:包括給定應力下的顆粒斷裂物理學、變形和破碎在內的顆粒破碎的狀態、層或床中受力顆粒沖撞、新增表面特性等。關于有效區、物料捕獲、物料內流、應力強度分布及其控制和優化方法等方面問題,目前,國內外正在進一步研究和發展。
粉碎操作完成,取決于物料的流動和受力現象,物料必須流到機內一些區域受力而破碎,這些區域被稱為有效區,它僅是占整個粉碎機腔內的一部分,如在砂磨機中,物料僅在兩磨球之間受力,因此該接觸區就是有效區;應力強度可由施加于有效區內物料單位質量的能量來表征,且取決于各種參數,例如對以磨球作為研磨介質的粉碎,就取決于介質運動、充填率、磨球尺寸和有效區物料俘獲量。
在砂磨機中,研磨介質除了平移運動外還作旋轉運動。此外在旋轉的研磨介質周圍,還存在著一個極限層。當兩個研磨介質接近時,處于中間的流體就會受到一個擠壓的流動作用。
在應力強度上,砂磨機是以研磨球作為研磨介質,相鄰兩球間微程的應力強度變化范圍比較寬,取決于有效區的大小和磨球移動的動能。砂磨機為微過程提供了較大的輸入能,可利用較小的磨球來增加有效的區域,達到高粉碎效果。因此提高應力強度,可以獲得較高的研磨效果。為此應力強度是衡量砂磨機粉碎性能好壞的重要指標。
以上就是砂磨機的粉碎原理。了解其粉碎原理,可以幫助我們在研磨物料時,更合理選擇研磨介質。