壓輥的轉速是影響壓輥耐磨性的重要因素。為追求生產率,當初壓輥的設計轉速都比較高,一般為200 --300 r/min,套筒式和分體模塊式環模又采用了窄形壓輥,更加快了壓輥的磨損速度,即使在壓輥的外緣結構和材料方面采取了諸多耐磨措施,壓輥的使用壽命仍不足100 h,磨損后的壓輥外緣形式見圖6. 13。作者分析認為,壓輥的轉速越高,產生的切向力越大,正壓力越小,合力方向越偏向切向力方向,偏磨損越嚴重。生產實踐驗證了這一結論的正確性:在保持生產率不變的情況下,壓輥轉速降為50---100/min時,成型能耗可降低30%一5000,成型腔偏磨損和壓輥磨損都會顯著減輕。
木質素是苯丙烷及其衍生物為基本單位,通過C=O鍵或C-C鍵連接而成的交聯網狀的含有碳、氫、氧的天然酚類高分子化合物。由于含有大量酚經基和醇經基,通式常記為R-OH。因單體不同,可將木質素分為3種類型:由紫丁香基丙烷結構單體聚合而成的紫丁香基木質素(syringyl li加n, S木質素),由愈創木基丙烷結構單體聚合而成的愈創木基木質素(guaiacyl 1i加n, G木質素)和由對經基苯基丙烷結構單體聚合而成的對經基苯基木質素((hydroxy-phenyl li娜n, H木質素);裸子植物主要為愈創木基木質素(G),雙子葉植物主要含愈創木基卜紫丁香基木質素(GS),單子葉植物則為愈創木基卜紫丁香基,對經基苯基木質素(GSH)(圖2.13)。稻草木質素中含有豐富的愈創木基(G型)結構單元,毛竹木質素中主要以紫丁香基((S型)結構單元為主。
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陶瓷材料是用天然或合成化合物經過成形和高溫燒結制成的一類無機非金屬材料。常用的陶瓷材料主要包括金屬與硼、碳、硅、氮、氧等非金屬元素組成的化合物,以及非金屬元素所組成的化合物,如硼和硅的碳化物和氮化物等。陶瓷材料的力學強度很高,且在高溫下的衰退很小,而且還具有抗氧化和耐腐蝕性能。因為陶瓷材料的原子鍵主要有共鍵和離子鍵兩大類,且多數具有雙重性,與金屬或合金的金屬鍵結合力有本質區別,因此,陶瓷材料的力學性能與金屬或合金的力學性能存在很大差別。共價鍵晶體結構的主要特點是鍵具有方向性。它使晶體擁有較高的抗晶格畸變和阻礙位錯運動的能力,使共價鍵陶瓷具有比金屬高得多的硬度和彈性模量。離子鍵晶體結構的鍵方向性不明顯,但滑移系不僅要受到密排面與密排方向的限制,而且還要受到靜電作用力的限制,因此,實際可動滑移系較少,其彈性模量也較高。
隨著活塞沖桿的前移,物料進人穩定成型區。在該區活塞沖桿壓力急劇增大,進一步排除氣體,相互貼緊、堆砌和鑲嵌,并將前面基本成型的物料壓入成型錐筒內。隨成型錐筒孔徑的逐漸縮小,擠壓作用越來越強烈,在成型錐筒內物料發生不可逆的塑性變形和薪結,直至成型后被不斷成型的物料推入保型區。
成型套筒(前端)與螺旋桿之間應有良好的尺寸配合,由于螺旋桿的安裝是采用懸臂軸的形式,因此這種尺寸配合應保證螺旋桿在旋轉時不能與成型套筒內壁相碰為宜。生物質原料在成型擠壓推進過程中,主要是靠螺旋桿的轉動推進生物質逐層成型的,螺旋桿的前段和頭部在整個推擠過程中與生物質之間做高速相對運動,增加了單位產品的能耗。由于生物質原料自身的特性和螺旋桿產生的綜合作用力(軸向、徑向和切向)會使一部分物料薪附在螺旋桿葉道內或成型套筒內壁上形成戮滯物,薪滯物的運動與螺旋桿以及成型套筒內壁之間產生了摩擦,這兩種摩擦所產生的摩擦力都可以分解為軸向摩擦力和切向摩擦力。為防止豁滯物在成型套筒內只隨螺旋桿轉動而不推料,必須增加物料與成型套筒內壁的切向摩擦阻力和減少軸向摩擦阻力,因此,在成型套筒內壁開有若干個縱向溝槽(嚴永林,2003),如圖6. 48所示。成型套筒內壁最佳的溝槽結構形式、數量以及長度應根據螺旋桿的結構形式、成型的生物質原料種類與物理特性,以及螺旋桿的轉速等實際情況來確定。
硫在植物體中的含量一般為o. i腸-0. 5寫,其變動幅度受植物種類、品種、器官和生育期的影響。通常,十字花科植物需硫最多,禾本科植物最少。硫在植物開花前集中分布于葉片中,成熟時葉片中的硫逐漸減少并向其他器官轉移。例如,成熟的玉米葉片中含硫量為全株硫量的10%,莖、種子、根分別為33腸、26%和11腸。