Summary: レイモンドミルの主な素材の研削部分は、横方向の低速回転する円筒上で発生します。材料は衝撃により粉砕・研磨される一方で、供給側と排出側の材料表面の高さは良くありません...

材料研磨の主な部分 レイモンドミル 水平低速回転の円筒上で発生します。材料は衝撃によって破砕および粉砕される間、給入口付近と排出口付近の材料表面の高さが不均一になり、そのため材料は給入口から排出口へとゆっくり流れながら粉砕作業を完了します。円筒が駆動装置によって回転すると、粉砕体はレイモンドミルの内壁のライニング面に付着し inertia(慣性)と遠心力により一緒に回転し、一定の高さまで持ち上げられてから重力によって自由落下します。この時、研磨体は円筒内の材料を粉砕します。同時に、回転するレイモンドミル内の研磨媒介は単に上下に昇降するだけでなく、滑りながら転がり、研磨媒介とライニングプレート、そして粉砕される材料の間に摩擦と摩耗が生じ、材料を細かく砕きます。

明らかに、レイモンドミルが正常に稼働しているとき、研削体の運動状態は材料の研削効果に大きな影響を与えます。レイモンドミルによって高い位置に持ち上げられ、弾丸のように落下する研削体は、その高い運動エネルギーにより材料に対して強い衝撃破砕能力を持っています。逆に、レイモンドミルによって高い位置に持ち上げられず、材料と一緒に滑り落ちる研削体は、材料に対して強い研削能力を持っています。レイモンドミルにおける研削体の運動状態は、通常、ミルの速度、ミル内の材料の量、および研削体の品質に関連しています。円筒が異なる回転速度を持つとき、研削体は次の三種類の運動状態を持つことになります:

  • 円筒の回転速度が適度なとき、研磨体は一定の高さまで持ち上げられ、落下します。これを「投げ入れ運動状態」と呼びます。このとき、研磨体は材料に対してより大きな衝撃と研削効果を与え、研削効果もより良くなります。
  • 2. シリンダーの速度が低すぎると、研削体を高い位置に持ち上げることができません。研削体と材料は重力の作用で滑り降りるため、「ダンプ運動状態」を示し、材料にほとんど影響を与えず、摩耗の役割を果たすだけになります。そのため、研削効果が良くなく、生産能力も低下します。
  • 3. シリンダー回転速度が速すぎると、慣性遠心力が研磨体の自重よりも大きいため、研磨体と材料がシリンダーの内壁に付着し、シリンダーと共に落下することなく回転する「周方向運動状態」となります。研磨体は材料に対して衝撃や研磨効果を及ぼしません。

レイモンドミルのシリンダー内では、充填される研削体の数が少なく、シリンダーの回転速度が高いほど、研削体の転がりや滑りは弱くなり、材料に対する研削効果は低くなります。研削体の数が多い場合、シリンダー断面の中心付近に分布する研削体は投射運動を形成するのに十分ではありません。これにより、より多くの転がりや滑りが生じ、その結果、材料の細粉砕が促進されます。ですから、較大または硬い粒径の材料を研削する場合は、研削体の平均サイズを大きくし、充填量を少なくすることで、研削体が十分な投影着地高さを持ち、衝撃破砕効果を強化します。逆に、小さくて容易に粉砕できる材料を研削する場合は、研削体の平均サイズを小さくできるものの、充填量は多くする必要があり、これにより研削効果を高めます。