deformaciones elásticas de las partículas antes de romperse

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Deformaciones elásticas de las partículas antes de romperse. • Deformaciones plásticas de las partículas, que originan la fragmentación de las mismas. • Fricción entre las partículas. • Vencer inercia de las piezas de la máquina. • Deformaciones elásticas de la máquina. • Producción de ruido, calor y vibración de la instalación. • Generación de electricidad. • Roce entre partículas y piezas de la máquina. • Pérdidas de eficiencia en la transmisión de energía eléctrica y mecánica. De lo anterior, se pone en relieve la necesidad de establecer correlaciones confiables entre la energía específica [kWh/ton] consumida en un proceso de conminución y la correspondiente reducción de tamaño alcanzada en dicho proceso. 3.10. Postulado de RITTINGER (1867) (Primera Ley de la Conminución). Este postulado considera solamente la energía necesaria para producir la ruptura de cuerpos sólidos ideales (homogéneos, isotrópicos y sin fallas), una vez que el material ha alcanzado su deformación crítica o límite de ruptura.

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Deformaciones Elásticas de Las Partículas Antes de Romperse

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Page 1: Deformaciones Elásticas de Las Partículas Antes de Romperse

Deformaciones elásticas de las partículas antes de romperse. • Deformaciones plásticas de las partículas, que originan la fragmentación de las mismas. • Fricción entre las partículas. • Vencer inercia de las piezas de la máquina. • Deformaciones elásticas de la máquina. • Producción de ruido, calor y vibración de la instalación. • Generación de electricidad. • Roce entre partículas y piezas de la máquina. • Pérdidas de eficiencia en la transmisión de energía eléctrica y mecánica. De lo anterior, se pone en relieve la necesidad de establecer correlaciones confiables entre la energía específica [kWh/ton] consumida en un proceso de conminución y la correspondiente reducción de tamaño alcanzada en dicho proceso. 3.10. Postulado de RITTINGER (1867) (Primera Ley de la Conminución). Este postulado considera solamente la energía necesaria para producir la ruptura de cuerpos sólidos ideales (homogéneos, isotrópicos y sin fallas), una vez que el material ha alcanzado su deformación crítica o límite de ruptura.