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礦物的三種破壞形式

時間:2012-06-14返回列表

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礦物有兩種主要破壞類型,即脆性破壞與塑性破壞。礦物除了脆性破壞和塑性破壞以外,還有疲勞破壞。

礦物

脆性破壞

礦物的變形狀態是與其化學鍵的類型密切相關的。共價鍵晶體的礦物,當外力大到能改變質點間距離時鍵力即斷裂,宏觀上表現為變形很小即破壞,是屬脆性變形和脆性破壞;離子鍵晶體的礦物,當晶體受外力作用沿某些面產生一定滑動后即產生斷裂,而晶面的滑動在宏觀上也是很微小的,故離子鍵晶體礦物也屬脆性變形和脆性破壞。

塑性破壞

分子鍵型礦物則不同,外力使分子產生位移,但分子間的范德華氏力依然存在,可以產生較大的變形,而且外力使分子產生位移后再沒有其它力可以使分子回到原位。故分子鍵型礦物般產生塑性變形和塑性破壞。金屬鍵世礦物就更不同,在外力作用下即使原子核位置發生較大改變。但因周圍總有自由電子聯系著,且這種移動后又沒有恢復力使它們回到原來位置,呈典型的塑性變形和塑性破壞。

疲勞破壞

疲勞破壞是由應力的多次重復作用而引起的,重復應力雖然不大。且達不到材料的抗壓、抗拉、抗彎極限強度,但經多次重復作用后卻能使材料產生疲勞現象,達到極限時也能產生破壞作用。這種疲勞破壞在長期經受交替應力作用的機械零件中最容易出現。礦物作為一種材料也在一定程度上具有這種特性。所以當破碎力不足以使礦物產生脆性破壞和塑性破壞時,但破碎力的反復作用也會使礦物發生疲勞破壞。

不同類型的破壞,其力學過程不同,破碎機的破碎效率也不同。發生脆性破壞時,礦物的變形小。吸收的變形能亦少,所以破碎設備工作過程中的功耗也小,破碎的效率高。發生塑性變形破壞時,變形能損失較多,破碎的效率低。而疲勞破壞則是破壞效率比較低的在反復的作用中反復變形,造成大量的變形能損失。作為巖礦的破碎而言,選擇脆性破壞是很好的形式。

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