粉体科学与工程基础课后习题及计算题解答 - 图文

更新时间:2023-11-12 18:40:01 阅读量: 教育文库 文档下载

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第一章

1.颗粒密集态和颗粒离散态的特点是什么答

相接处

由于颗粒间的接触限于有限个几何点在着空隙结构。

在颗粒离散态中生稳态接触成的扩散作用

或沉降态。因为颗粒间距离通常大于颗粒尺寸代空隙率来表征颗粒与流体间的相互影响作用。

两者具有相对性间互不接触时

稀释。当分体中流体介质减少到足以使颗粒间相互接触时集态

所有颗粒同事作为整体对象进行粉体性状和行为的研究分别作为单一对象进行粉体性状和行为的研究。 2 答

子因一侧失去最邻近原子的成键力距离较体内原子大”现象。同时随着尺寸的减小能增加 后者指

续态变为离散态的现象。

第二章 1 答 轴径是指 球当量径是指 圆当量径是指 定向径是指量

粒径。 2?各自使用的范围是什么? 答1.正态分布2.对数正态分布频度曲线是不对称的值偏向小粒径一侧。 3.Rosin-Rammler分布

泥粉碎产品较好的符合该分布。 4.Gates-Gaudin-Schumann分布

和棒磨机等粉碎产品较好的符合该分布。

子能级由准连

3.如何根据粒度测试数据来确定粉体的粒度分布方程形式和相应的参数值 答

4.颗粒形状影响粉体哪些重要的性质 答

应活性和填充材料的增强、增韧性等。 5

答()、表面积形状系数()、比表面积形状系数(或)、

Carman形状系数()。 6 答1 沿颗粒轮廓线行走 2 数决定 差。 3 步长的那个点。 7 答 8面积计算 区别 答 相应的比表面时

基于颗粒群平均粒径的比表面积计算式一种相对平均算法 一些具体的差异

第三章 1 答 颗粒间作用力和颗粒堆积条件点作用力形式、堆积空间的形状与大小、 堆积速度和外力施加方式与强度等条件。 2 答εε=颗粒堆积体中空隙的体积/ 颗粒堆积体表现体积=-颗粒真实体积/颗粒堆积体表现体积 即ε=1-ρa/ρp。

ρp为颗粒真密度 ρa为颗粒堆积体表观密度。

堆积率λ是指 地额关系为 λ=1-ε=ρa/ρp。 3 充分条件 答 4 答1 为填充进入粗颗粒的空隙中 2 的表观体积为细颗粒的表观体积和粗颗粒的体积之和。 5析致密堆积理论的局限性。 答

根据二组元混合颗粒堆积结论 相对概念 致密堆积是难以实现的。 6 答1 2相差4—5倍 致密堆积对粒度与级配的要求 37:3 组分时7:1:2时 对粒度与级配的要求。 4 粒度与级配的要求。

第四章

1.颗粒间的内聚力有哪些 答Fv 静电吸引力Fe 液体桥联力Flb 固体桥联力Fsb。

2.为什么说分子间作用是短程力 答— 颗粒来说离的增大其衰减程度明显变缓。这是由于尺寸微小 且相对分散的颗粒 对颗粒来说l约100nm范围内起作用紧密接触时表面距离可达l=0.4nm 3.

1Jenike

2

2—2.5

力而不产生剪切应力的理想约束。极限应力状态下获得破坏面上的一组应力值。并做出

4.

P52 5.

的反正切。 1 2

3

6. 答 K p =? hp /? vp

=1+sinφ i

/1-sinφ i

Ka=?

ha /? va

=1-sinφ i

/1+sin φ i

7.已

休止角实际测试值也不稳定。

8.

度。这一强度称为粉体层开放屈服强度。

粉体层开放屈服强度可通过粉体层屈服轨迹和莫尔圆获得。做一与屈服轨迹相切的莫尔

?轴的交点即为粉体层开放屈服强度。

9.粉体

FF定义为FF=?

1 /f c 。 ? 1

为粉体密实所施加的最大主应力。f c

为粉体

开放屈服强度。在一定密实应力? 1

f

c

FF

f c 为0FF趋近与无穷大。粉体能完全自由流动。 10.

摩擦。 第二阶段 始出现变形趋势。加压能量主要用于克服颗粒间摩擦和与器壁的摩擦。 第三阶段 结合。加压能量主要用于产生颗粒变形和残余应力贮存。 第四阶段 破坏量增加。加压能量主要用于颗粒变形、硬化和破坏。

第五章 1..

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