破碎前颗粒大小对破碎后的影响
破碎前颗粒大小对破碎后的影响,博士钙质砂基本力学性质及颗粒破碎影响研究学科专业:岩土工程授予学位:博士学位授予单位:中国科学院武汉岩土力学研究所学位年度:钙质砂是分布于热带海洋中的一种特殊岩土介质,由于其成因和组构上的特点导致其物理力学性质与常规的陆源砂有所区别。钙质砂质脆,与石英砂比较起来,在较低应力水平下会产生颗粒破碎。而海洋工程的一些构筑物往往十分庞大,作为地基的钙质砂承受的应力水平很高,因此常伴有大量的颗粒破碎产生。实践证明,颗粒破碎是影响钙质砂力学性质的主要因素,因此对钙质砂在高应力水平下的颗粒破碎研究显得十分重要。目前,国内对钙质砂的研究主要集中在低应力水平下的静、动力学性质上,对高应力水平下的工作开展甚少,而对颗粒破碎的研究则更不多见。本文在大量力学性质试验的基础上,结合前人的研究成果,对钙质砂基本物理力学性质进行了阐述。钙质砂颗粒容易发生破碎是缘于其颗粒的低强度,基于此笔者对钙质砂。
破碎前颗粒大小对破碎后的影响,矿用破碎机主要对各类石料进行破碎作业,根据破碎的原理不同和产品颗粒大小不同,又分为很多型号。破碎机在实际应用中,有很多影响生产能力的因素,总结出来主要因素有点:物料的硬度。越硬的物料破碎机起来越困难,而且设备的磨损越严重。破碎的速度慢,当然破碎能力小。物料的湿度,即物料中含的水分较大时,物料在破碎机内容易粘附,也容易在下料输送过程中堵塞,造成破碎能力减小。破碎后物料的细度,细度要求高,即要求破碎出来的物料越细,则破碎能力越小。物料的组成,破碎前物料里含的细粉越多越影响破碎,因为这些细粉容易粘附影响输送。对于细粉含量多的应该提前过一次筛。物料的粘度。即物料的粘度越大,越容易粘附。破碎设备的破碎件(锤头、颚板)的耐磨性好破碎能力越大,如果不耐磨,将影响破碎能力。
破碎前颗粒大小对破碎后的影响,专业推荐精品文档第卷第期年月水利与建筑工程学报.收稿日期:修回日期:基金项目:国家自然科学基金作者简介:申存科男汉族陕西西安人在读硕士主要从事土弹塑性本构关系方面的研究。通讯作者:迟世春男山东高密人博士教授博士生导师从事土工结构数值分析、土静动力弹塑性本构关系研究。颗粒破碎对粗粒料力学特性的影响研究申存科迟世春贾宇峰.大连理工大学海岸与近海工程国家重点实验室辽宁大连.浙江省水利水电勘测设计院浙江杭州摘要:易破碎是粗粒料显著的特点颗粒破碎对粗粒料的抗剪强度、内摩擦角、剪胀以及渗透系数均会产生影响。通过室内大型三轴试验对粗粒料的颗粒破碎以及应力进行了分析建立了破碎耗能与塑性功之间的关系式并将其引入土体受力变形过程中的能量方程采用相关联流动法则推导出了粗粒土的屈服函数并绘制出在不同围压下经颗粒破碎修正的屈服面。:粗粒料颗粒破碎塑性功屈服函数中图分类号文献标识码:文章编号:前言粗。
破碎前颗粒大小对破碎后的影响,第卷第期岩土工程学报年.月.模拟堆石料颗粒破碎对强度变形的影响(.河海大学岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室,南京;.浙江工业大学建筑工程学院,杭州)摘要:许多试验事实表明,极高压力下颗粒材料粒径极限分布并非所谓的以.为截断粒径的均匀分布。通过拓展破碎概念提出了破碎指标修正定义,并用以区分剪切过程中破碎的暂时和终止状态。开展了系列模拟堆石料固结排水大型三轴试验,提出了系列非线性关系用以描述模拟堆石料的级配、破碎指标以及应力–应变–体变响应变化规律。分析表明:随着围压增加,特征粒径减小而级配指标增加,试样级配变化明显;随着围压增加,峰值(或临界)状态破碎指标增加,相应的应力比和内摩擦角则减小,两种状态下破碎指标与内摩擦角具有对应关系;同一剪切过程中,破碎指标变化率、剪胀率和塑性剪切模量具有非同步变化关系,由此形成了颗粒破碎对于模拟堆石料应力变形影响的复杂性。模拟堆石。
破碎前颗粒大小对破碎后的影响,前言堆石料在土石坝特别是当地材料坝建设中运用广泛。级配对堆石料的强度和变形特性具有重要的影响,郦能惠、王继庄、饶锡保、凌华等对堆石料缩尺效应或级配对其强度或变形特性进行了试验研究。堆石颗粒具有破碎特征,颗粒破碎与堆石的力学特性密切相关。提出了破碎率,提出了破碎量和相对破碎率,来描述颗粒的破碎程度,柏树田等对此也进行了研究。郭庆国、郭熙灵、傅华、刘汉龙等进行了堆石料的颗粒破碎试验研究。研究成果表明,颗粒破碎同颗粒的大小、形状、强度、级配、密度、受力情况等因素有关。本文采用大型三轴仪开展了组堆石料的静力三轴和动力特性三轴试验研究。根据试验成果研究了堆石料级配和颗粒破碎对堆石料力学特性的影响,探讨了静动力力学特性之间的相关性。试验说明.试验内容与方法某沥青混凝土心墙堆石坝,坝体填筑料过渡Ⅰ区和过渡Ⅱ区采用人工破碎的弱风化微风化或新鲜灰岩、角砾状灰岩料,堆石Ⅰ区料和堆石Ⅱ区料采用。
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破碎前颗粒大小对破碎后的影响,)轧辊的技术特性轧辊的技术特性,主要指轧辊表面上的齿角、齿形、齿斜度及两辊排列。)两辊速度和速比轧辊的旋转速度越快,产量越高。在不改变进料速度的情况下,轧辊旋转快,物料通过破碎区的流层减薄,加强了对物料的破碎作用。但速度过快又会引起电耗增加及机器振动、齿磨损加快、轴承发热、轧辊温度过高等不良现象。所以,轧辊速度必须适当。两个轧辊如果同速旋转,对物料只能起挤压作用,而对物料的破碎作用,主要依靠两辊之间的相对运动和速度之差。因此两辊速度一快一慢,快辊与慢辊速度之比即为速比。速比越大,破碎区域长,破碎作用越强烈。目前生产的破碎机的两辊速比通常为.。)轧距两个轧辊之间的距离,对颗粒的破碎效果有很大影响,它是根据所要获得的颗粒饲料的粒度进行调整的。轧距一般不小于破碎颗粒直径的。其调整方法是:同时调节活动辊两端的压距调节机构,先松开锁紧手柄,再用手轮调节轧距,轧距大小由刻度标牌指示。
破碎前颗粒大小对破碎后的影响,钙质砂是海洋沉积物中的一种,富含碳酸钙或其他难溶碳酸盐类物质的特殊介质.由于其颗粒质脆,受力后易产生破碎,表现出与常规陆源砂不同的力学性质.通过对取自南沙群岛永暑礁附近海域的钙质砂进行三轴剪切试验,分析了钙质砂颗粒破碎与剪胀对其抗剪强度的影响.试验结果表明,颗粒破碎与剪胀对钙质砂强度有着重要影响,低围压下剪胀对其强度的影响远大于颗粒破碎,随着围压的增加,钙质砂颗粒破碎加剧,剪胀影响越来越小,而颗粒破碎的影响则越来越显著颗粒破碎对强度的影响随着围压的增大而增大,当破碎达到一定程度后颗粒破碎渐趋减弱,其影响也渐趋于稳定.:.,.,.国家自然科学基金,科技部批准南沙群岛及其邻近海区综合调查项目,中央级科研院所社会公益研究专项资金项目钙质砂是海洋沉积物中的一种,富含碳酸钙或其他难溶碳酸盐类物质的特殊介质.由于其颗粒质脆,受力后易产生破碎,表现出与常规陆源砂不同的力学性质.通过对取。
破碎前颗粒大小对破碎后的影响,郑经理本企业通过质量管理体系认证,欧盟安全认证,中国诚信企业协会单位,级质量信用企业,德州市知名商标郑经理:系列对辊破碎机:该机产量,功率该机采用对辊差速原理,对物料进行挤压、剪切,使大颗粒破碎成不规则小颗粒,轧辊备用保护装置,能避让硬物异质。该机集国内破碎机之长,是一种高效、低噪音,耐用的设备该机适用于颗粒饲料的破碎,也可适用于大豆、玉米及软质物料。对辊式破碎机的工作原理及结构、该系列对辊式破碎机主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。出料粒度的调节:两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,楔形装置的顶端装有调整螺栓,当调整螺栓将楔块向上拉起时,楔块将活动辊轮顶离固定轮,即两辊轮间隙变大,出料粒度变大,当楔块向下时,活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小,出料粒度变小。垫片装置是通过增减垫片的数量或厚薄来调节出料粒度大小的,当增加垫片时两辊轮间隙变。
破碎前颗粒大小对破碎后的影响,温度和初始颗粒大小对絮体破碎再絮凝的研究维普网仓储式在线作品出版平台摘要:鉴于絮体的形成/破碎/再絮凝过程在适当条件下具有强化去除水中颗粒物的效果,研究温度和初始颗粒大小对絮体破碎再絮凝去除水中颗粒的影响采用透光率脉动检测仪对絮体破碎再絮凝过程进行在线监测结果表明,在较低温度条件下,絮体破碎后能有较大的恢复率;初始颗粒越大,絮体大小恢复率越高,由较小初始颗粒产生的絮体经破碎后再絮凝其再生能力不如大颗粒,沉后水浊度与大颗粒相比不具有降低优势当电中和机理占主导作用时,絮体破碎后能重新絮凝,絮体大小能恢复到破碎之前;而当网捕卷扫机理占主导作用时,絮体的恢复能力不如电中和条件,再絮凝能力降低絮体破碎后再絮凝的沉后水浊度明显低于破碎前,水温对其结果的影响不大絮体破碎后再絮凝,适用于较大的初始颗粒和较低水温。
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