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3、角变形与旋转运动
4 粉体动力学 4.1 粉体流动的流型及偏析现象 4.1 粉体流动的流型及偏析现象 4.1 粉体流动的流型及偏析现象 4.1 粉体流动的流型及偏析现象 4.1 粉体流动的流型及偏析现象 4.1 粉体流动的流型及偏析现象 4.1 粉体流动的流型及偏析现象 4.1 粉体流动的流型及偏析现象 4.1 粉体流动的流型及偏析现象 4.1 粉体流动的流型及偏析现象 4.1 粉体流动的流型及偏析现象 偏析:粉体颗粒在运动、堆积或从料仓中排料时,由于粒径、颗粒密度、颗粒形状、表面形状、颗粒的安息角等差异,粉体层的组成呈现不均质的现象。 粒度分布范围宽的自由流动粉体物料中经常发生 70mm的粉料中很少发生 4.1 粉体流动的流型及偏析现象 偏析机理: 细颗粒的渗流作用 振动 颗粒的下落轨迹 料堆上的冲撞 安息角的影响 4.1 粉体流动的流型及偏析现象 偏析机理: 细颗粒的渗流作用 振动 颗粒的下落轨迹 料堆上的冲撞 安息角的影响 4.1 粉体流动的流型及偏析现象 偏析防止方法: 4.1 粉体流动的流型及偏析现象 偏析防止方法: 4.1 粉体流动的流型及偏析现象 偏析防止方法: 4.2 质量流量公式 4.2.1 质量流量经验关联公式 4.2.1 质量流量经验关联公式 4.2.1 质量流量经验关联公式 4.2.2 最小能量理论 4.2.2 最小能量理论 4.2.2 最小能量理论 4.3 质量守恒方程 4.3 质量守恒方程 4.3 质量守恒方程 4.4 动量守恒方程 4.4 动量守恒方程 4.4 动量守恒方程 4.4 动量守恒方程 4.5 莫尔应变率圆 4.5.1 粉体微团的运动分析 4.5.1 粉体微团的运动分析 4.5.1 粉体微团的运动分析 4.5.1 粉体微团的运动分析 4.5.1 粉体微团的运动分析 4.5.1 粉体微团的运动分析 4.5.1 粉体微团的运动分析 4.5.1 粉体微团的运动分析 4.5.1 粉体微团的运动分析 4.5.1 粉体微团的运动分析 4.5.1 粉体微团的运动分析 4.5.1 粉体微团的运动分析 4.5.1 粉体微团的运动分析 4.5.1 粉体微团的运动分析 4.5.2 莫尔应变率圆 4.5.2 莫尔应变率圆 4.5.2 莫尔应变率圆 4.5.2 莫尔应变率圆 4.5.2 莫尔应变率圆 4.5.2 莫尔应变率圆 4.5.2 莫尔应变率圆 4.5.2 莫尔应变率圆 4.5.2 莫尔应变率圆 4.6 粉体流动的本构关系 4.6.1 共轴理论 4.6.1 共轴理论 4.6.1 共轴理论 4.6.1 共轴理论 4.6.1 共轴理论 4.6.1 共轴理论 4.6.2 Jenike剪切仪测试应力应变关系 4.6.2 Jenike剪切仪测试应力应变关系 4.6.2 Jenike剪切仪测试应力应变关系 4.6.2 Jenike剪切仪测试应力应变关系 4.6.2 Jenike剪切仪测试应力应变关系 4.6.2 Jenike剪切仪测试应力应变关系 4.6.2 Jenike剪切仪测试应力应变关系 4.6.3 塑粘性本构关系 4.6.3 塑粘性本构关系 4.6.3 塑粘性本构关系 4.6.4 塑粘性流体模型 4.6.4 塑粘性流体模型 4.6.4 塑粘性流体模型 4.6.4 塑粘性流体模型 4.6.4 塑粘性流体模型 4.7 柱体内质量流动的速度分布 4.7.2 塑粘性理论的预测与实验结果的比较 4.8 锥体内质量流动的速度分布 4.8.1 共轴理论的预测结果与实验结果的比较 4.8.1 共轴理论的预测结果与实验结果的比较 4.8.2 塑粘性模型的预测与实验结果的比较 4.8.2 塑粘性模型的预测与实验结果的比较 4.8.2 塑粘性模型的预测与实验结果的比较 4.8.2 塑粘性模型的预测与实验结果的比较 4.8.2 塑粘性模型的预测与实验结果的比较 4.8.2 塑粘性模型的预测与实验结果的比较 4.8.2 塑粘性模型的预测与实验结果的比较 4.8.2 塑粘性模型的预测与实验结果的比较 课堂小测验 圆柱体与圆锥体组制的料仓排料时的应力分布有何特点?画示意图说明。 直立的粉体料仓和立式液体容器内的应力分布状态有何异同? 莫尔应变率圆和莫尔应力圆分别描述了粉体层内的平面应变和应力状态,它们有何类比性?主应变面和主应力面分别有何特点? 课堂小测验 共轴理论建立了何种本构关系?有何用途? 柱坐标系:r面逆时针旋转到最大主应变率角为Λ 球坐标系:r面逆时针旋转到最大主应变率角为Λ Jenike剪切仪:内摩擦角、壁面摩擦角 IYF σ τ A O c φi fc 粉体的开放屈服应力 Jenike流动函数 IYF σ τ A O c φi fc 预压缩应力 MolerusⅠ: Molerus Ⅱ:FF与
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