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在反击式破碎机塑性变形范围内,应变首先沿着晶体结构缺陷所占据的滑动面发展。随着粉碎区域湿度的提高,界面原子的流动性增强,将使部分扩大的缺陷愈合,不利于粉碎过程的进行。
及时将粉碎区的热量移出,降低反击式破碎机内温度有益于提高粉碎效率。在高频周期性符合作用下,固体颗粒的强度会有所降低,这是周期性负荷致使颗粒疲劳破坏并沿着结构薄弱地方破裂的缘故。
用振动磨和高速冲击搅拌磨来完成超细粉磨正是利用这一原理。被粉碎的颗粒越细,则作用频率越高,超声波的高能粉碎和分散作用也是同样道理。颗粒的实际强度与其尺寸因素有关。
随着反击式破碎机颗粒越来越细的变化,其粉碎难度也急剧增大。我们在粉碎过程主要是发展和产生结构缺陷,而颗粒越细其结构缺陷越少,本体强度提高。粉碎细度的实际极限约近数百纳米,进一步的粉碎几乎是在理想的晶体结构中形成并发展新的缺陷,无疑需要消耗巨大的能量。
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