鋼球の研削の動作原理

Oct 13, 2021

ボールミルの粉砕工程では、ボールミルの速度、仕様、中程度の充填率など、さまざまなパラメータが変化するため、ミル内の材料の移動状態は複雑で多様になります。 研削鋼球が投げたり落下したりするとき、研削鋼球の上昇過程でより大きな抵抗があります。 材料の研削効果は、主に研削鋼球とライナーの間の研削と、研削鋼球と研削鋼球の間の研削から生じます。 機能、この機能を通じて、材料は粉砕され、粉砕されます。 研削鋼球が一定のレベルまで上昇すると、投げたり落下したりします。 このプロセスの間、材料はいかなる力の影響も受けないため、粉砕または破損することはありません。 しかし、研削鋼球がボール荷重の底に落ちると、底面のライナーに激しく衝突し、大きな衝撃力を発生します。 この衝撃力は材料を粉砕するために使用されるので、粉砕鋼球の粉砕および粉砕効果は、それが投げられたときに衝撃を与えるために使用されます。 主に粉砕し、粉砕することで補います。 この方法で発生する衝撃力は比較的高く、破砕効率も比較的高い。

研削鋼球が落下運動すると、ボールベアリングシリンダ壁の上下転がり時に発生する摩擦力により材料が押しつぶされ、ボール荷重間の摩擦力により鉱石粒子がより粉砕されます。 粉々になった。 研削鋼球は、上から下に転がるときにも大きな衝撃を与え、鉱物粒子は大きな衝撃によって押しつぶされます。 落下運動中の材料に対する研削鋼球の研削および破砕効果は主に研削であり、衝撃が補足されます。

ボールミルでは、動いている鋼球のエネルギー状態は、鋼球が落下運動しているか、落下運動しているか、またはその2つの混合運動であるかに関係なく変化する。 シリンダーの底部に対するシリンダーの底部での研削鋼球の位置エネルギーはゼロであり、研削鋼球の運動エネルギーはゼロである。 研削鋼球がライナーストリップによって持ち上げられると、位置エネルギーが徐々に増加し、研削鋼球は運動エネルギーを持ちます。 高い位置に移動するとき、研削鋼球はポテンシャルと運動エネルギーの両方を持っています。 研削鋼球が高い点から鉱物材料の接触部に落下すると、すべてのエネルギーが、鉱物材料に当たる研削鋼球の運動エネルギー、鉱物材料と表面の変形、亀裂、膨張エネルギーに変換されます。破砕された材料のエネルギー、および研削鋼球が到達しますシリンダーの底で、1つの移動サイクルが終了します。

粉砕媒体が外部から可能な限り高いエネルギーを得て、粉砕鋼球が材料を粉砕するためのより多くの運動エネルギーを得ることができるように、可能な限り合理的にミルによって吸収されるようにするために、ボールミルの粉砕媒体グループを可能な限り多く投げる練習をします。

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