Granulare Matere – Wikipedia

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Le sable se compose de nombreux grains individuels.

Granulation Matter (En latin grain , “Grain”) aussi granulares moyen ou granules Appelé, se compose de nombreuses petites particules solides telles que des grains ou des balles. Des exemples de cet état sont matériaux granulaires Comme le granulé en plastique, Matériaux poudrés comme de la poudre ou en grande quantité aussi perd du matériel comme les décombres. Les termes sont également utilisés Travail de piratage Pour mécanique et En gros Pour les aspects logistiques.

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Les particules de matière granulaire ont une taille macroscopique (elles sont appelées matériaux Korn ) et ne sont donc pas sensiblement influencés par les effets quantiques ou par le mouvement thermique; Vous ne changez que via des forces de contact (puissance de friction).

C’est à propos de pas autour d’un état d’agrégation de la matière, mais d’une accumulation de solides.

Lors du versement de matière granulaire, un blocage peut se produire si les particules les plus basses s’organisent au hasard sous la forme d’une arc (de support) (rouge marqué)

La matière granulaire se comporte parfois

  • Comme un seul solide: les pierres peuvent se coucher sur du sable sans couler
  • Comme un liquide: le sable s’adapte à la forme d’un navire et “coule” par des pourboires.

Même lors de la vidange d’un silo ou d’un bunker, le matériau en vrac se comporte parfois comme un solide (pas des coulé), parfois comme un liquide (coule ou tire).

La physique de la matière granulaire est basée sur les interactions mécaniques et, dans des grains suffisants, les interactions électrostatiques. Le grand nombre de partenaires réactionnels entraînent cependant beaucoup de problèmes corporels avec une forte complexité, ce qui conduit à divers effets. Un exemple est l’effet d’écrou du paran dans lequel les grains plus grands dérivent vers la surface en déplaçant un mélange de différentes tailles de différentes tailles.

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Burg de sable mouillé

Les propriétés de la matière granulaire changent fortement lorsque de petites quantités de liquide sont ajoutées, car elles peuvent réduire le frottement des particules et conduire à une attraction mutuelle due à la cohésion. Par exemple, la stabilité des châteaux de sable explique.

La matière granulaire n’est qu’un domaine de recherche actif que depuis quelques décennies, de sorte que de nombreux phénomènes sont connus de la vie quotidienne ou des expériences physiques, mais théoriquement n’ont pas encore été expliquées.

Alternativement, le comportement mécanique de la matière granulaire peut également être décrit avec la théorie des milieux poreux. Les grains ne sont pas pris en compte individuellement, mais sont des moyennes dans la description via leur contenu de volume.

Les résultats sur la matière granulaire peuvent être d’une grande importance pour les processus de fabrication et l’entreposage dans l’industrie.

Une autre application importante est la physique des mouvements de masse géophysique, tels que les longueurs et les avalanches matures. Les roches et les lits en obstini peuvent également être modélisés comme – des particules énormes. Ces modèles forment les bases de Danger Zone Award et la protection des catastrophes.

Dans le transport est le terme lâche Et les processus mécaniques-physiques sous-jacents pour la sécurité et la stabilité des cargos et des avions. L’effet explosif de la matière granulaire (voir l’explosion de la poussière) en raison de sa grande surface, de son effet d’oxydation et de l’électricité par friction, n’a été reconnue que comme un facteur de risque après des accidents graves.

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  • J. Suédois: Comportement de flux des produits en vrac dans les bunkers. Verlag Chemie, Weinheim (Bergstrasse) 1968.
  • M. est venu: Technologie des processus mécaniques – Technologie des particules 1. 3. Édition. Springer-Verlag, Berlin / Heidelberg 2009, ISBN 978-3-540-32551-2.
  • R. Bunge: Préparation mécanique. Wiley-VCH Verlag, Weinheim (Bergstraße) 2012, ISBN 978-3-527-33209-0

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