Summary: Ostatnie lata, wraz z szybkim rozwojem hutnictwa, budownictwa, przemysłu chemicznego oraz innych branż, sprawiły, że młyn Raymonda znalazł coraz szersze zastosowanie w tych dziedzinach. Młyn Raymonda służy głównie do miażdżenia surowców na proszek o wymaganych rozmiarach....
Ostatnie lata, ze względu na szybki rozwój metalurgii, budownictwa, przemysłu chemicznego i niektórych innych gałęzi przemysłu, młyn Raymond znajduje również szersze zastosowanie w tych dziedzinach. Młyn Raymond służy głównie do mielenia surowców do wymaganej wielkości proszku. Jednak w procesie eksploatacji młyna Raymonda istnieje kilka czynników, które będą wpływać na jego wydajność.
Wpływ twardości materiału ściernego
Twardość materiału ściernego ma duży wpływ na uszkodzenie maszyny. Stopień tego wpływu głównie zależy od stosunku twardości materiału do twardości materiału ściernego. Wraz ze zmianą tego stosunku mechanizm zużycia materiałów będzie się również zmieniał.
Wpływ kształtu i wielkości materiału ściernego
Kształt (ostrość) materiału ściernego ma również widoczny wpływ na uszkodzenie głównego elementu. W porównaniu z piaskiem rzecznym, nowo zmielony piasek z krzemianu ma poważniejsze uszkodzenia materiału. Kształty różnych materiałów ściernych są bardzo trudne do zmierzenia i odróżnienia. Zazwyczaj możemy podzielić materiały ścierne na 3 rodzaje: kształt ostrości, kształt wielokąta i kształt okrągło-tępy. Gdy twardość jest stała, materiały ścierne o ostrym kształcie powodują najpoważniejsze uszkodzenia części maszyny, następnie materiały o kształcie wielokąta, oraz materiały o kształcie okrągło-tępy. Wielkość materiału ściernego ma także dużý wpływ na uszkodzenia urządzenia. Gdy rozmiar materiału ściernego jest mniejszy niż krytyczny rozmiar, uszkodzenia materiałów będą gwałtownie wzrastać wraz z wzrostem rozmiaru materiału ściernego.
Wpływ właściwości mechanicznych materiału
Właściwości mechaniczne materiałów mające wpływ na uszkodzenia materiałów to: moduł sprężystości, makroskała, twardość powierzchniowa, wytrzymałość, plastyczność i odporność na pękanie itd. Obróbka cieplna nie zmieni modułu sprężystości stali, ale znacznie poprawi jej odporność na ścieranie. Różne stale o różnych składach po obróbce cieplnej mają taką samą twardość, ale ich odporność na ścieranie jest różna.




















