粉体工业在加工、存储、运输、料仓中常出现拱架/鼠孔结构;如压缩拱受料仓压力作用固结强度增加导致结拱;锲形拱块状物料互相啮合在孔口架桥成拱;粘结粘附拱水分、静电吸附导致粉料与仓壁粘附力增强成拱;
气压平衡拱:
卸料装置密封不好,导致大量空气从底部漏入仓内使料层上下气压平衡所致;在粉粒料的贮存与输送系统中,物料的流动性、物料之间及物料与固体壁面的摩擦;
在料斗的设计中,排料口的大小、料斗壁的倾斜角以及粉料对料斗壁的压力,设计不合理的料斗会给生产造成很大的困难;这些影响粉体流动性的行为特征无法采用传统的测量方法来解决;
通过粉体剪切、固结、时间、应力与应变关系、屈服强度函数实时动态数据采集和分析曲线图,建立莫尔圆破坏包络线、流动因子、有效内摩擦角、屈服轨迹线、流动函数、Jenike流动性指数FI判断流与不流及临界点、计算料斗半顶角、粉体空隙率、松装与压实变化关系、预压缩直至稳态流动状态。
光谱分析仪器和化学分析仪器在冶金、化学、制药、机械、新材料开发、航空、宇宙探索等很多领域都有着很广泛的应用。两者之间又有着各自的优点和不足。 光谱分析仪的优点: 采样方式灵活,对于稀有和贵重金属的检测和分析可以节约取样带来的损;测试速率高,可设定多通道瞬间多点采集,并通过计算器实时输出;对于一些机械零件可以做到无损检测,而不破坏样品,便于进行无损检测;分析速度较快,比较适用做炉前分析或现场分析,从而达到快速检测;分析结果的准确性是建立在化学分析标样的基础上。 化学分析仪的优点: 化学分析法是国家实验室所使用的仲裁分析方法,准确度高;对于各元素之间的干扰可以用化学试剂屏蔽,做到元素之间互不干扰,曲线可进行非线性回归,确保了检测的准确性;取样过程是深入样品中心和多点采集,更具有代表性,特别是对于不均匀性样品和表面处理后的样品可准确检测;应用领域广泛,局限性小,可建立标准曲线进行测定,钢铁材料元素化验分析仪仪器可进行曲线自我检测;购买和维护成本低,维护比较简单。 光谱分析仪的缺点: 1、对于非金属和界于金属和非金属之间的元素很难做到准确检测。 2、不是原始方法,不能作为仲裁分析方法,检测结果不能做为国家认证依据。? 3、受各企业产品相对垄断的因素,购买和维护成本都比较高,性价比较低。? 4、需要大量代表性样品进行化学分析建模,对于小批量样品检测显然不切实际。? 5、模型需要不断更新,在仪器发生变化或者标准样品发生变化时,模型也要变化。 6、建模成本很高,测试成本也就比较大了,高速碳硫分析仪当然对于大量样品检测时,测试成本会下降。 7、易受光学系统参数等外部或内部因素影响,经常出现曲线非线性问题,对检测结果的准确度影响较大。 化学分析仪的缺点: 1、流程比光谱分析法较多,工作量较大。 2、不适用于炉前快速分析。 3、对于检测样品会因为取样过程遭到破坏。