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在选矿厂中,电能的绝大部分用于破碎和磨碎作业。为了深入理解破碎与磨碎矿石的过
程,评价破碎与磨碎工艺和机械的效率,以及寻找有效的破碎与磨碎方法,百多年来人们做
了大量探索和试验研究,出现了许多有关破碎与磨碎过程中耗功的“理论”和假说。
破碎与磨碎过程是不会自行发生的,也是不可逆的,因此必须存在外力对矿石作功,克
服它的质点间内聚力,才能发生破碎与磨碎。如前所述,内聚力的大小,甚至对同一种有甩
矿物物料而言,也是十分悬殊的。
作用于矿石中的内聚力,可以分为两类:
第一类内聚力作用于晶体内部组成品体的各质点之问,另一类则作用于晶体与晶体之.
间。两类内聚力具有相同的物理性质,它们的区别只在于数值上的大小。第一类内聚力比第
二类大很多倍,因为结晶体结合时,在晶体间互相作用的质点的距离,比晶体内部各质点之.
间的距离大好几倍。
内聚力的大小,取决于物料块中晶体本身的性质和结构,也与晶体结构中所形成的各种’
缺陷有关。这些缺陷可能是宏观或
微观的裂缝,由于裂缝的存在,物料块与物料块之间的联
系就变弱了。
根据晶体的构造和质点间作用力的性质,只能从理论上计算晶体内部的内聚力,至于晶
体之间内聚力的大小.以及所有能降低物料块坚同性的因素所引起的影响、目前暂时还不能
精确地加以计算。
物料块破碎时,系沿着最脆弱面断裂开。在破碎后所生成的碎块上,这些脆弱面就不存
在或者减少了。所以在破碎时,脆弱而,脆弱点逐渐消失,同时也在形成更加微小的新脆弱
面。随着物料粒度的减小,物料变得越来越坚固。从这一点出发,组成矿石的物质分子,是
物料块进行机械分离时可能达到的最小质点,因此物质的分子是最坚固的。上述见解与实际
情况相符,换句话说,破碎较小的物料,就相对地要用较大的能量消耗,这也就是说磨碎一
吨物料的能量消耗大于破碎所需能量消耗的原因。
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