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粉体流动行为分析仪/粉体流变仪专业术语及名词解释:
1.专业术语定义:
1).内摩擦角
2).有效内摩擦角--由Jenike定义的有效屈服轨迹的倾斜角(EYL)。
有效屈服轨迹与横坐标之间的夹角称为有效内摩擦角d。它与粉体物料的内摩擦角有关,是衡量处于流动状态粉体流动阻力的一个参数。当d增加时,颗粒的流动性就下降。对于给定的物体粉料,这个值常常随密实应力的降低而增大,但密实应力很低时,甚至可达900。对于大多数物料, d值在250到700之间。
流动时,zui大主应力和zui小主应力之比可以用有效屈服轨迹函数来表示:
3).莫尔应力圆-图形表示正应力和剪切应力坐标系中的应力状态,即正应力,
t-平面。
4).正应力-通常作用于要求平面的应力。也叫固结应力或压实应力.
5).剪切应力T-平行作用于平面表面的应力。
6).屈服轨迹-失效时剪切应力与正应力的关系曲线。屈服轨迹(YL)有时被称为瞬时屈服轨迹来区分于时间屈服轨迹。
屈服轨迹由粉体的剪切试验确定:一组粉体样品在同样的垂直应力条件下密实,然后在不同的垂直压力下,对每一个粉体样品进行剪切破坏试验。在这种特殊的密实状态中,得到的粉体破坏包络线称为该粉体的屈服轨迹。
7).有效屈服轨迹(EYL)-直线通过正应力的原点,t-平面,并与稳定状态的莫尔圆相切,符合给定堆积密度的散装固体的稳态流动条件.
8).失败(散装固体的)-过度固结的散装固体塑性变形受到剪切,导致膨胀和强度降低。
9).流、稳态-临界状态时散装固体的连续塑性变形。
10).流动函数FF-特定散装固体的无侧限屈服强度和主要固结应力的关系曲线。
有时也称做开裂函数,是由Jenike提出的,用来表示松散颗粒粉体的流动性能。
松散颗粒粉体的流动取决于由密实而形成的强度。
当fc=0时,FF=¥,即粉体*自由流动
流动性的标准分级如下:
FF <1 不流动,凝结
1< FF <2 很粘结,附着性强,流不动
2< FF <4 粘结,有附着性
4< FF <10 容易流动
10< FF 自由流动
影响粉体流动性的因素
• 粉体加料时的冲击:冲击处的物料应力可以高于流动时产生的应力;
• 温度和化学变化:高温时颗粒可能结块或软化,而冷却时可能产生相变,这些都可能影响粉体的流动性;
• 湿度:湿料可以影响屈服轨迹和壁摩擦系数,而且还能引起料壁黏附;
• 粒度:当颗粒变细时,流动性常常降低,而壁摩擦系数却趋于增加;
• 振动:细颗粒的物料在振动时趋于密实,引起流动中断。
粉体流动行为分析仪/粉体流变仪
1.通过分析粉体剪切动态数据来描述流动行为表征,粉体工业在加工、存储、运输、料仓中常出现拱架/鼠孔结构.
2.物料之间及物料与固体壁面的摩擦.
3.在料斗的设计中,排料口的大小、料斗壁的倾斜角以及粉料对料斗壁的压力,设计不合理的料斗会给生产造成很大的困难.
4.这些影响粉体流动性的行为特征通过测量粉体内部强度、流动函数、摩擦函数、密度、时间函数等数据定量分析上述现象和状态.
功能描述:Functional description
功能项目:
预固结处理;瞬态剪切函数;时效剪切函数;壁摩擦函数;时效壁摩擦函数 ;松装密度函数 ;数据管理与分析;系统管理.
适用范围Scope of application:
参考标准:
工作原理:
通过自动控制的荷重施加于剪切盖上;并作用于已知速度转动的环形剪切盒内样品上,从而实现样品与样品在不同压力下流动.
测试和分析数据:
分析和测试如下数据:莫尔应力圆、内摩擦角、主应力、剪切力、屈服轨迹、稳态流、流动函数、开放屈服强度(无侧限屈服强度)、内摩擦时间角、时效屈服轨迹、堆积密度、密度轨迹、壁摩擦角、附着力、壁剪切力、壁应力、壁轨迹、运动摩擦角、静态摩擦角、料仓设计的料斗半顶角、卸料口径、流与不流判定、流动因子、初始抗剪强度(内聚力)等数据分析.
参数资料
项目 | 参数描述 | 备注 |
1.垂直主应力 | 0-100N;分辨率: 0.01kp | 可定制 |
2.扭矩范围 | 0-10 N.m 分辨率: 0.01kp | 可定制 |
3. 剪切速度 | 0.5mm/min~3 mm/min |
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4.操作运行 | PC软件运行 |
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5.测量方式 | 自动 |
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6.测量盖 | 齿槽盖和平面盖,不锈钢材质 |
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7.吸尘系统 | 手持式自动吸尘 |
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8.电脑和打印机 | 客户自备或选购 |
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9.样品整理 | 刮料器 |
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10. 电源 | 220V+10% /50Hz |
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11. 剪切盒 | 防锈铝材质 |
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12. 通讯接口: | USB,RS-232接口 |
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13.温湿度范围: | 8-40℃ 相对湿度在35-80% |
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14.数据管理 | 数据及图谱报表生成 |
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15.系统管理 | 设备参数设定及仪器自我检测 |
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16.保护装置 | 配有急停控制装置 |
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整机示意图
优点描述:
1. 自动运行.
2. PC软件分析,数据库处理.
3. 复杂的运行测量程序
4. 测量到千分位的位移
5. 参考人体工学设计.
6. Jenike方法
测试报表样本
测试流程:
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