粉体的流动性ppt课件.ppt_第1页
粉体的流动性ppt课件.ppt_第2页
粉体的流动性ppt课件.ppt_第3页
粉体的流动性ppt课件.ppt_第4页
粉体的流动性ppt课件.ppt_第5页
已阅读5页,还剩36页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、三、粉体的流动性,在粉体生产、制造、加工过程中,常需要进行粉体物料的储存、输送等操作。 粉体结拱是生产中的常见问题。直接影响到粉体的流动特性,乃至于影响到产品质量。 因此,实际要求尽可能地避免拱的产生。,1,研究粉体流动性的意义,测量方法,2,粉体的流动性(flowability)与粒子的形状、大小、表面状态、密度、空隙率等有关。对颗粒制备的重量差异以及正常的操作影响很大。 粉体的流动包括重力流动、压缩流动、流态化流动等多种形式。,1、概述,3,什么是粉体的重力流动? 粉体颗粒间的相互滑移,必须克服其内摩擦力。松散物料 由于自身重力克服料层内力所具有的流动性质,称为重力 流动性。物料从料仓中卸

2、出就是依靠这种流动性。,粉体的重力流动,粉体重力流动的基本形态 实验表明,料仓内粉体物料在重力作用下的流动基本状 态有整体流和漏斗流两种。,两种流动形态的特点 在卸料过程中,仓内物料全部处于均匀下降的运动状态,这种仓流 状态称为全流式流动或整体流。 若只有料仓的中心部分产生料流,而其他区域的物料停滞不动,流动 的区域呈漏斗状,流动沟道呈圆形截面,其底部截面大致相当于卸料 口面积,这种仓流状态这种仓流状态称为穿流式流动或漏斗流。,4,整体流仓内没有死角,流 动均匀且平稳,能把粒度 分离的物料重新混合。整 体流需要增加料仓高度, 增加仓壁的磨损。 漏斗流对仓壁磨损较小, 但不会使物料粒度分离。 它

3、是局部性的流动,存在 大量的死角,减少了料仓 的有效容积。 漏斗流是一种有碍生产的 仓流状态,而整体流才是 料仓正确设计的合理结果。,5,料仓的材料有水泥(钢筋混凝土)、钢板和木材。一般大型饲料厂原料仓常采用水泥结构,配料仓和成品仓常用厚23mm的钢板制成。料仓的形状有圆形和方形两种,方形的在交接处容易形成死角,而圆形的无此弊病。但对于仓群,方仓可相互利用仓壁。 物料在料仓内排料情况与料仓的形状和物料本身的机械物理特性有关,一般可分为排空、“结柱”和“结拱”三种情况。,6,7,s = t = 0,t =0,8,粉体的流动性,9,2、粉体的开放屈服强度,由图2-27 的几何关系可得,2-38,使

4、拱破坏的最大正应力。是粉体的物性,称为开放屈服强度或者应力。,10,拱自由表面的应力状态,s = t = 0,11,从上两式可得粉体的开放屈服强度fc为,2-39,2-40,0 =0,fc=0 0 不等于0,fc=常数 fc随0 的增加而增加,12,由式得:Molerus I 类粉体的开放屈服强度为0,即Molerus I 类粉体不结拱;,Molerus II 类粉体的开放屈服强度为常数,与预压缩应力无关;,Molerus III 类粉体的开放屈服强度随预压缩应力的增加而增加,即拱的强度随预压缩应力的增加而增加。,粉体的流动性,13,3、 W.Jenlike粉体流动函数,14,Molerus

5、I 类粉体的Jenike流动函数FF;,Molerus 类粉体的流动函数FF与预压缩应力有关。,Molerus 类粉体的流动函数FF是与预压缩应力无关的常数;,粉体的流动性,15,2-42,2-43,取图中的微元进行力学分析:,拱重可以近似为:,与自由表面垂直的面上的作用力:, 拱应力分析,16,2-44,2-45,2-46,2-47,17,1.增大粒子大小 对于粘附性的粉状粒子进行造粒,以减少粒子间的接触点数,降低粒子间的附着力、凝聚力。 2.粒子形态及表面粗糙度 球形粒子的光滑表面,能减少接触点数,减少摩擦力。 3.含湿量 适当干燥有利于减弱粒子间的作用力。 4.加入助流剂的影响 加入0.

6、5%2%滑石粉、微粉硅胶等助流剂可大大改善粉体的流动性。但过多使用反而增加阻力。,4、粉体流动性的影响因素与改善方法,18,粉体流动性的测定,19,目的与意义,熟悉测定粉体流动性的测定方法及影响流动性的因素,寻找改善流动性的方法,20,休止角法、内摩擦角法,小孔流出速度法、旋转圆筒法,粉末流速计法等,测量切向力与法向力的关系(得剪切方程),剪切仪,测量一定条件下粉体流动的速率或流出的时间,流出时间法,狭缝流速测定法,Jenike仪,测 量 方 法,壁摩擦角法、滑动角法,综合流动指数法,21,测试原理,粉体是由无数个固体粒子组成的集合体。在制药行业中常用的粉体的粒子大小范围为1m10 mm。,粉

7、体的第一性质: 组成粉体的单一粒子的性质,如粒子的形状、大小、粒度分布、粒密度等; 粉体的第二性质: 粉体集合体的性质,如粉体的流动性、填充性、堆密度、压缩成形性等。,22,粉体的流动性,23,测定内容和操作,2测定内容 (1)分别称取微晶纤维素粉末和微晶纤维素球形颗粒20g,测定休止角,比较不同形状与大小对休止角的影响; (2)称取微晶纤维素粉末15g共3份,分别向其中加入1%的滑石粉、微粉硅胶、硬脂酸镁,均匀混合后测定休止角,比较不同润滑剂的助流作用; (3)称取微晶纤维素粉末20g,依次向其中加入0.2%, 1%, 2%, 5%, 10%的滑石粉,均匀混合后测定其休止角,比较助流剂的量对

8、流动性的影响。以休止角为纵坐标,以加入量为横坐标,绘出曲线。,(一)休止角的测定,1物料 微晶纤维素粉末,微晶纤维素球形颗粒,滑石粉,微粉硅胶,硬脂酸镁。,24,休止角,休止角的测定方法有: 注入法、排出法、容器倾斜法等等。,休止角是粉体堆积层的自由斜面在静止的平衡状态下,与水平面所形成的最大角。,25,休止角的测定,tg=h/r,常用的方法是固定圆锥法(亦称残留圆锥法)。固定圆锥法将粉体注入到某一有限直径的圆盘中心上,直到粉体堆积层斜边的物料沿圆盘边缘自动流出为止,停止注入,测定休止角。,26,休止角的测定,27,休止角与流动性的关系,28,(二)流出速度的测定,2测定内容 分别称15g 微

9、晶纤维素粉末、微晶纤维素球形颗粒和淀粉,测定流出速度,比较不同形状与大小或不同物料的流出速度。,1物料 微晶纤维素粉末,微晶纤维素的球形颗粒,淀粉。,29,流出速度的测定,移去挡板的同时开始计时,30,(三)压缩度的测定,3测定方法 将欲测定物料分别精密称定,轻轻加入量筒中,测量体积,记录最松密度;安装于轻敲测定仪中进行多次轻敲,直至体积不变为止,测量体积,记录最紧密度。 根据公式计算压缩度C。,1. 物料 微晶纤维素粉末、微晶纤维素球形颗粒、淀粉。,2测定内容 取微晶纤维素粉末、微晶纤维素球形颗粒和淀粉各15g,测定压缩度,比较不同形状与大小或不同物料的振动流动性。,31,测定压缩度仪器轻敲

10、测定仪,32,压缩度的测定,物料,固定螺丝,f,0,33,(二)流出速度的测定,2测定内容 分别称15g 微晶纤维素粉末、微晶纤维素球形颗粒和淀粉,测定流出速度,比较不同形状与大小或不同物料的流出速度。,1物料 微晶纤维素粉末,微晶纤维素的球形颗粒,淀粉。,34,综合指数的测定,1 散度测定装置 2 测定台 3 锁紧螺母 4 筛网 5 振动台 6 刮铲刀杆 7 刮铲角测定台 8 螺旋升降杆 9 指示灯 10 保险丝 11 振动敲击转换开关 12 启动按钮 13 定时器 14 变阻器,35,综合指数的测定,6 刮铲刀杆 7 刮铲角测定台 8 螺旋升降杆 装粉槽 量角器等,刮产角的测定,1、将圆刮刀放入装粉槽底部; 2、将粉体样品加入槽内,直至加满; 3、调整螺旋升降杆,使刮刀升起; 4、用量角器量出测角指针所指的角度。,36,综合指数的测定,2 测定台 3 锁紧螺母 4 筛网 5 振动台 上圆筒(装有10目的筛网) 下圆筒(体积为15cm3) 刮刀等,压缩率的测定,37,综合指数的测定,压缩率的测定,1、压缩率越小,粉体的流动性越好; 2、Q40%,粉体的流动性急剧恶化。,38,1、称量2g样品放在40目筛网上,下面连接60目、100目和底盘; 2、加盖放在电磁振动器上振动2分钟; 3、称量

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论