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粉体流动术语解释

2018.10.11

壁面摩擦角:表示滑动的粉体和料斗壁或流动开始的斜槽之间的摩擦。

拱架尺寸:料斗出口需要的最小尺寸;该尺寸必须确保粉体是以整体流的形式流出,而不是在开口处形成一个稳定的拱架。

轴向距离:料槽底部和盖之间的距离,表示粉体的厚度。

容器直径:贮存容器的最大内径。对于方形或矩形的容器,应该使用等直径的容器。

松装密度 :粉体的质量除以粉体的总体积。

内聚力:当粉体被压实达到一个给定的固结水平之后,粉体所保持受力的程度。

固结:固体颗粒由于被施加法向应力和剪切应力而移动到一起,以便研究固体颗粒内聚力、松装密度等的增加。

核心流:一种粉体先进后出的流动模型,即容器顶端的粉体通过出口上方的一个垂直通道直接流出。靠近容器壁的粉体会一直保持停滞状态,直到粉体仓位下降至这些粉体处于顶面位置。

临界拱架:指定的粉体在由于自身重力坍陷之前可承受的最大拱宽。

临界固结应力

 拱架结构:整体流中,最大主固结应力出现在料斗的临界拱架尺寸处。

 鼠孔:由于料斗中核心流粉体在前端,最大主固结应力出现在出口的位置。

临界密度:粉体的松装密度决定了临界拱架尺寸或临界鼠孔的尺寸。临界密度为相应临界固结应力下的松装密度。

临界内摩擦角:粉体的内摩擦角决定了临界拱架或临界鼠孔的尺寸。临界内摩擦角为对应临界固结应力下的内摩擦角。

临界鼠孔尺寸:在核心流状态下,粉体在崩坍之前的最大鼠孔直径。

临界应力:粉体的无限制破坏强度决定了临界拱架或临界鼠孔的尺寸。临界应力为对应临界固结应力下的无限制破坏强度。

临界壁面摩擦角:粉体的壁面摩擦角决定了临界拱架或临界鼠孔的尺寸。临界壁面摩擦角为对应临界固结应力下的壁面摩擦角。

有效 内摩擦角:表示粉体滑层之间的摩擦,定义为在稳态流动中最大主固结应力和次要主固结应力的比值。

破坏轨迹:在各种超固结的法向应力下,粉体开始流动前所能承受的最大剪切应力的曲线。破坏轨迹取决于固结的程度。

填充密度:施加力之前,粉体在料槽中的松装密度。

流动因子:(拱架)稳态流中粉体固结应力和建立稳定拱架所需要的力的比值。这个因子取决于粉体的流动特性和料斗的形状。

流动函数:粉体无限制破坏力 vs. 运用的固结应力的曲线。

自由流动:粉体依靠重力通过非常小尺寸出口的稳定流动。不会出现拱架和鼠孔。

这表明料斗计算为“自由流动”或“0.0”。

几何间距 :一系列的值,每个值等于前一个值乘以常数因子。选择的常数因子用来在整个范围内在数值分隔排列。这个类型的系列中,会在范围的下限位置集中更多值。

料斗半角:为了保证整体流,锥形料斗壁(距离纵轴)所需的最大角度。大于(浅于)这个角度将会出现核心流。

最大主固结应力:在稳态流时,粉体受到的最大力。

整体流:一种粉体先进先出的流动模型,粉体在容器壁上流动,且所有的物料都处于运动状态。

无流动:(拱架)对于给定的流动因子,粉体总是出现拱架。这表明料斗计算为“无流动”或“-----”.

法向应力:由轴向负荷产生的力。这种力是垂直(法向)粉体层作用的。

超固结:固结之后,减弱法向应力而不进行剪切,使松装密度与新的法向应力密切相关。

鼠孔直径:核心流料斗保证粉体流动而不形成稳定鼠孔的所需的最小出口直径。

剪切应力:这种应力属于扭转负荷应力。它是在平行的粉体层之间(流动函数和时间固结流动函数测试)或粉体层和盖子(壁面摩擦测试)之间的作用力。

稳态流动:在法向应力和剪切应力达到一个恒定状态下的连续粉体流动。

时间固结测试:在测试破坏轨迹之前,以一个给定的固结压力长时间压实粉体(数小时、过夜,以模拟在料槽中的静态存储)。

旋转距离:从测试开始时的起始点位置起,料槽旋转经过的距离。

无限制破坏强度:在样品被压实到一个指定的固结水平之后,在无应力表面使粉体流动所需要的应力。

壁面凝结:衡量粉体粘在壁面的潜在可能性。这取决于固结的程度。

壁面摩擦测试:在破坏轨迹测试之前,粉体在壁面上流动的距离。


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