4 poids calculé d'une bille, Broyage, Broyage et pendant les pauses. voir ä chapitre 5.3 – FRITSCH PULVERISETTE 7 premium line Manuel d'utilisation

Page 36: Travailler avec l'appareil

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5.2.4 Poids calculé d'une bille

Diamètre de bille en mm

5

10

15

20

Matériau

Densité

en g/cm

3

Poids calculé d'une bille en g

agate

2,65

0,17

1,39

4,68

11,1

nitrure de sili-

cium

3,25

0,20

1,16

5,48

12,99

corindon fritté

3,9

0,25

1,99

6,72

15,92

oxyde de zirco-

nium

5,7

0,37

2,98

10,07

23,88

acier inoxydable

7,8

0,51

4,08

13,78

32,67

acier trempé

7,9

0,52

4,14

13,96

33,09

carbure de

tungstène

14,9

0,96

7,40

25,98

61,58

Pour déterminer le poids des billes requises, on multiplie le « poids cal-

culé d'une bille » par le « nombre » de billes requis.
Exemple : il faut remplir un bol en agate de 45 ml de 185 billes en agate

de 5 mm de diamètre.
Calcul : 0,17 g * 185 pces = 31,45 g
Peser 31,45 g de billes de broyage à mettre dans le bol : on évitera ainsi

un comptage des billes long et fastidieux.

5.3 Influences de la taille des billes et du matériau lors du broyage

Des billes de grande taille d'un Ø de 10 mm à 20 mm entraînent une sol-

licitation mécanique élevée du système. La masse élevée des billes con-

juguée aux fortes accélérations (effets centrifuges) entraîne une sollicita-

tion mécanique importante → effet d'impact.

Plus la densité du matériau à broyer est élevée, plus les sol‐

licitations mécaniques sont intenses.

Les sollicitations mécaniques les plus fortes surviennent avec des billes

en carbure de tungstène d'un diamètre de 20 mm.
En cas d'utilisation de billes en agate de grande taille, ces dernières ainsi

que les bols de broyage peuvent être détruites.
La même situation peut survenir avec des billes en nitrure de silicium et

en corindon fritté.

Travailler avec l'appareil

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