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不定形耐火物と粉体工学(その22)第4章粉体の流動

机译:不定形耐火材料和粉末技术(第22部分)流入第四Akirakonatai

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摘要

ここまで述べたように,粉体の流動性は本質的には構成する個々の粒子運動力(質量)と,その反力(付着·凝集力)となる粒子間相互作用力の関係できまる。 大気中の"乾いた粉"の撹拌トルク(流動性の逆数)は個々の粒子間の衝突や摩擦などの相互作用と,粒子が移動できる空間を拡げるエネルギーであり,粉は見かけの体積(嵩)の増加を伴う流動(ダイラタンシー)で動く。これに水を添加してゆくと粒子表面の濡れによる粒子間相互作用(水膜付着力)による凝集粒子が生成し,それを破壊するためにトルクが増加しはじめる。 系に含まれる全粒子が,連続した水和中に存在するようになると,粒子群は水の表面張力により圧密され,外力を加えても体積は膨張できず,ここで接触する粒子間の作用力,固体摩擦などの巨視的な力に支配される滑り摩擦による塑性流動となる。
机译:如上所述,粉末的流动性基本上与构成的各个颗粒运动力(质量)和颗粒间相互作用力(粘附和内聚力)相关。大气中的“干粉”的搅拌扭矩(流动性反向)是与各个颗粒之间的碰撞和摩擦相互作用的能量,以及允许颗粒移动的能量,以及面粉是表观体积(散装用流体移动(用灯光亮的)随着)。将其添加到该方面,并且由于颗粒表面(含水层粘附)的润湿而导致的胚层相互作用(含水层粘附)和扭矩开始增加以破坏它。当系统中包含的总颗粒在连续的水合中存在时,颗粒基团通过水的表面张力固结,即使添加外力也不能扩展体积,并且在此接触的颗粒之间的效果变成塑性流动由于诸如力和固体摩擦等宏观力来控制的滑动摩擦。

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