不同粒径沙粒休止角测定
- 格式:doc
- 大小:46.00 KB
- 文档页数:4
不同粒径沙粒休止角测定1 实验目的维持坡面物质稳定的力主要由四个方面组成,一是组成坡面物质的休止角;二是坡面物质间的摩擦阻力;三是坡面物质之间的粘结力;四是穿插在土体中植物根系的固结作用力。
本实验就是在排除(不考虑)后三种作用力的情况下,探讨组成坡面物质的休止角与坡面稳定之间的相关关系。
2 实验原理沙粒的休止角大小受三方面影响:其一是随其水分含量的变化而发生变化,水分含量升高时,其休止角变小,二者呈现负相关关系。
其二是沙粒的休止角受粒径大小的影响,其它条件相同时,沙粒的休止角与其粒径呈现正相关关系。
其三是沙粒的休止角受沙粒形状的影响,其蘑圆度较好时,沙粒的休止角较小,反之则较大。
即沙粒的休止角与其蘑圆度呈现负相关关系。
当组成坡面物质的休止角大于或等于坡面坡度角时,无论坡面有多长,坡面都是处于稳定状态而不会发生重力侵蚀。
一般情况下不同泥沙石块的休止角如表3.1和表3.2所示。
表3.1 几种岩石碎块的休止角(度)表3.2 几种含水量不同泥砂的休止角(度)3 实验用具厚度为3.0~5.0mm、面积为50×50cm的平板玻璃1块;分析化学用普通滴定试管架1个;玻璃漏斗1个;500ml量筒1个;1000ml烧杯1个;2.0m钢卷尺1个;记录及计算用具适量(记录纸,铅笔,计算器等)。
4 实验方法和步骤4.1 将从野外采取的沙粒手工拣去石块,用标准土壤筛筛选得到一定粒径范围的分级沙粒,粒径组分别为1.00~2.00 mm、0.50~1.00 mm、0.25~0.50 mm、0.10~0.25 mm和0.074~0.10 mm,筛分后每个粒径组的泥沙重量至少为5.0 kg。
4.2 将筛分后的沙粒用清水洗掉黏附在沙粒表面的粘土,以消除实验中粘土导致的粘结力。
4.3 将洗净的每种粒径的沙粒分别放于干燥地表风干、收于小桶内备用。
4.4 将平板玻璃水平放于实验台上,滴定试管架安放于平板玻璃一侧,将漏斗置于试管图3.1 沙粒休止角测定装置示意图4.5 从安置好的漏斗上部,将备好的风干沙粒(一个粒径范围内的)徐徐放下,同时进行观察。
The Principle ofSoil Erosion林业大学水土保持学院目录目录 (1)前言 (3)一、室内实验部分 (4)实验一不同粒径沙粒休止角测定 (4)1实验目的 (4)2实验原理 (4)3实验样品制备 (5)4实验用具 (6)5实验步骤 (6)6数据整理与分析 (8)7实验报告编写 (8)实验二人工模拟降雨侵蚀实验 (9)1实验目的 (9)2实验原理 (9)3人工模拟降雨机的主要性能 (9)4实验物品准备 (10)5实验设计 (10)6实验步骤 (10)7数据整理与分析 (19)8实验报告的编写 (20)实验三不同粒径泥沙起动流速 (21)1实验目的 (21)2实验材料准备及沙粒粒径组的粒径值计算 (21)3实验仪器及用品 (21)4实验原理 (24)5地面坡度设计和沙粒起动的判别标准 (24)6实验步骤 (24)7实验数据整理 (28)8实验报告的编写 (29)二、野外实习部分 (30)实习一山洪泥石流调查与分析 (30)1实习地点 (30)2实习内容方法 (30)3实习报告编写 (30)实习二黄土地区常见土壤侵蚀形式调查与分析 (30)1实习地点 (30)2实习内容方法 (31)3实习报告编写 (31)实习三水土保持综合措施的规划与设计 (31)1实习地点 (31)2实习内容及方法 (31)3实习报告编写 (31)实验二人工模拟降雨侵蚀实验1 实验目的通过本实验,了解人工模拟降雨机的工作原理,掌握降雨导致的土壤侵蚀作用、降雨侵蚀的发生过程、影响降雨侵蚀量的主要因素等。
2 实验原理降雨导致的土壤侵蚀量大小,主要取决于降雨历时、降雨强度和降雨量等,同时还受到土壤种类(不同土壤的可蚀性不同)、地面坡度、地表覆盖物种类及其覆盖物数量等多种因素的影响。
本实验室内人工模拟降雨系统,采用特定土壤(限于教学时数只能选择一种土壤),通过改变有限的因素(降雨量、降雨强度、降雨历时、地面坡度)探讨土壤侵蚀量(土壤流失量)的大小,进而通过分析实验数据得到以上因素与土壤侵蚀量的相关关系。
实验报告1 散剂颗粒剂制备及休止角测定实验报告1散剂、颗粒剂制备及休止角测定
药剂学实验报告
实验一散剂和颗粒剂的制取,粉体流动性测量
一、实验目的和要求1.掌握散剂的制备方法2.掌握不同密度药物混合的原则
3.掌控毒、剧药物倍贫的制法,熟识倍贫的混合原则,介绍倍贫均匀度的检查方法
4.掌握测定粉体流动性的方法
二、实验内容和原理1.实验内容
实验1:制酸散的制备
以氧化镁、碳酸氢钠为原料,制取制酸散剂。
实验2:硫酸阿托品倍贫的制取(分体式研法)
以硫酸阿托品、胭脂红乳糖为原料,制备硫酸阿托品倍散。
实验3:vc颗粒剂的制备及物料制粒前后休止角的测定
2.实验原理
(请根据实验教材自己补充,包括散剂、颗粒剂制备工艺流程,粉体流动性的测定方法,休止角定义及计算方法等)
三、主要仪器设备
1.实验材料:氧化镁、碳酸氢钠、硫酸阿托品、胭脂红乳糖、乳糖、维生素c、糖粉粉、糊精、柠檬酸
2.设备与仪器:研钵、玻璃棒、电子天平、培养皿、圆柱形、铁架台(分体式铁圈)
四、实验步骤、操作过程
(根据实验过程核对,必须列举处方。
)实验1:实验书85页制酸散的制取实验2:实验书86页硫酸阿托品倍贫的制取实验3:实验书87页维生素c颗粒剂的制取
注意:实验3在将vc与辅料混匀后,先测定休止角;待制得颗粒后,再次测定休止角,根据两次测定休止角的不同,比较制粒前后粉体流动性的变化。
五、实验结果与分析
表1散剂质量检查结果制酸散硫酸阿托品倍散
表中2vc制粒前后物料流动性比较活动期角测量次数1活动期角测量次数2活动期角测量次数3
制粒前物料
vc颗粒
均匀度外观
粒度。
休止角的测定方法休止角是指在岩石或土壤中,由于外界环境的作用而使岩石或土壤内部的应力达到一定值时,岩石或土壤发生破裂或滑动的角度。
休止角的测定方法对于岩土工程中的坡面稳定性分析、基础工程设计等具有重要的意义。
下面我们将介绍几种常用的休止角测定方法。
一、直接测定法。
直接测定法是指通过现场实测的方法来获取休止角的数值。
具体操作步骤如下:1. 在岩石或土壤的斜坡上选择几个代表性的点位,利用测斜仪或倾角仪测量每个点位的坡度角度。
2. 对于岩石,可以采用钻孔取芯的方法,获取岩芯样本,然后在实验室中进行直剪试验,通过试验数据计算得出休止角。
3. 对于土壤,可以采用倾斜试验或者直接剪切试验来测定休止角。
直接测定法的优点是直观、准确,能够真实反映岩土体的稳定性,但缺点是操作相对复杂,需要现场设备和实验室条件支持。
二、间接测定法。
间接测定法是指通过已知参数来计算休止角的数值。
常用的间接测定方法有:1. 摩擦角法,通过测定岩石或土壤的摩擦角和内摩擦角来计算休止角。
2. 剪切强度参数法,通过测定岩石或土壤的抗剪强度参数,如黏聚力和内摩擦角来计算休止角。
3. 土压力法,通过土压力的大小和方向来推算休止角。
间接测定法的优点是操作简便,不需要进行大量的现场实测和实验室试验,但缺点是计算结果的准确性受到参数测定的影响。
三、经验公式法。
经验公式法是指通过已有的经验公式来估算休止角的数值。
常用的经验公式有霍尔曼公式、霍尔曼-普雷斯利公式等。
这些公式是通过大量的实测数据总结得出,适用范围广,但准确性较差。
综上所述,休止角的测定方法有直接测定法、间接测定法和经验公式法。
在实际工程中,可以根据具体情况选择合适的方法进行测定,以确保休止角的准确性,为工程设计和施工提供可靠的依据。
基于MATLAB的沙堆休止角分析本文以自然沙丘的沙粒为研究对象,对不同粒径大小的沙粒采用“点源法”进行堆积实验Ⅲ,利用MATLAB程序模拟沙粒在堆积过程中的运动和休止角变化情况。
通过分析平衡状态下沙堆表面颗粒的受力和沙堆内部力链的产生原因以及分布情况,得到如下结论:(1)崩塌角与休止角极小值相差约3度。
(2)当休止角等于崩塌角时,沙堆处于临界状态,沙堆表面沙粒处于平衡状态,沙粒表面的摩擦系数等于崩塌角的正切值。
(3)沙粒间相互挤压形成力链,当沙堆自由表面发生崩塌时,剪切应力与法向应力满足临界关系(或屈服准则)。
(4)影响沙堆休止角的主要因素有沙粒的粒子形态(球形度),沙粒表面摩擦系数,粒径大小等。
标签:休止角;力链;屈服准则沙堆是典型的颗粒物质体系,近年来针对颗粒物质的若干关键科学问题开展的研究,得到了一些初步的理论研究成果,但在颗粒物质力学体系中依然存在许多有待发现的奥秘。
休止角是指在平衡状态下颗粒物质堆积体的自由表面与水平面之间的夹角,是描述颗粒物质的物理性质的一个重要因素[2]。
本文将以实际沙堆实验,以及MATLAB程序模拟为基础,分析研究沙堆内部力链的产生和分布情况,以及影响沙堆休止角的因素。
一、实验方法本实验采用“点源法”进行沙堆实验,即沙粒从漏斗口自然下落到水平桌面上形成圆锥体,锥体的自由表面与水平线之间的夹角即为沙堆的休止角。
沙粒完全下落并且沙堆完全静止后,测量出沙堆的高度H,底部直径D,可以得到沙堆的休止角极小值,即tanθr= 2H/D。
由于沙粒下落带来的冲击力和测量的偏差,以及由tanθ计算出θ大小时存在的取值精度的影响都会对休止角的计算带来不可避免的误差。
为了得到沙堆休止角的变化情况,以及避免计算带来的误差,本实验将在计算机软件MATLAB上仿真模拟并录屏,将录屏视频导入软件Tracker 中(如图1所示),用该软件追踪休止角可得到比较准确的休止角变化情况。
二、实验与结果(一)自然沙实验选择粒径大小为125(二)模拟实验将MATIAB软件模拟的沙粒堆积过程视频导入Tfacker软件中,可得到沙堆休止角随时间变化的曲线(如图l所示)。
1、固定直径法
将铁圈固定宰铁架台上(高度只要能让让漏斗悬在表面皿正上方即可),将表面皿放在漏斗正下方,调整表面皿使其原点与漏斗成垂直线,将物料从漏斗缓缓加入,一直加到表面皿的边缘盛不下物料,即成规则的圆锥体为止,这是停止加料,用尺子测定物料高度h,再测定表面皿外直径R,公式:tangθ=2h/R。
算出θ値既是休止角。
2、固定高度法
采用固定漏斗法测定,将3只漏斗***并固定于水平放置的坐标纸上3cm高度的位置(H),小心地将颗粒沿漏斗壁倒入最上面的漏斗中,直到最下面漏斗下形成的颗粒圆锥尖端接触到漏斗口为止,测出圆锥底部的直径(2R),计算休止角(tga=H/R)。
公式:休止角=3*180/半径/3.1415927,一般说来休止角小于40就可充填(胶囊)或内包装(颗粒剂),小于30流动性最好。
下面是半径与休止角的对应表:。
农业物料休止角测定报告一、引言休止角是指物料在静止状态时所能达到的最大坡度。
农业物料的休止角是指农作物、饲料、种子等农业物料在储存或运输过程中,堆积在一起时,能够垂直堆积的最大角度。
休止角的测定对于农业物料的储存和运输具有重要意义,可以指导农业生产过程中的合理储存和运输。
二、实验目的本实验旨在测定农业物料的休止角,为农业物料的储存和运输提供科学依据。
三、实验方法1.准备实验仪器和材料:实验仪器包括三脚架和倾斜板。
实验材料包括各个农业物料样品。
2.样品准备:选择一定数量的农业物料样品,如农作物、饲料、种子等,样品数量越多越能准确表征休止角的特性。
3.实验步骤:(1)将三脚架调整到稳定的状态,倾斜板放置在三脚架上。
(2)在倾斜板上放置一个样品,使其保持静止。
(3)逐渐倾斜倾斜板,直到样品开始滑动。
滑动开始的角度即为休止角。
(4)记录休止角的数值,并重复以上步骤,进行多次测定,取平均值为最终的休止角。
四、结果与分析通过以上实验方法进行多次测定,得到了不同农业物料的休止角数值。
1.不同农业物料的休止角存在差异。
例如,种子的休止角一般较小,而农作物的休止角相对较大,饲料的休止角介于两者之间。
2.不同储存环境对休止角有一定的影响。
例如,在高温和潮湿环境下,农业物料的休止角可能会减小,更容易发生滑动。
3.物料的湿度和粘附性也会影响休止角的大小。
湿度大、粘附性强的物料休止角较小,容易发生滑动。
五、结论本实验通过测定不同农业物料的休止角,为农业物料的储存和运输提供了科学依据。
根据实验结果,我们可以合理选择储存和运输的方式,以确保农业物料的安全和稳定性。
进一步研究可以探究不同环境和材料条件下休止角的变化规律,为农业物料储存和运输提供更准确的参考。
休止角测定方法固定漏斗法嘿,咱今儿个就来聊聊休止角测定方法里的固定漏斗法呀!这可是个挺有意思的事儿呢。
你想啊,休止角就像是一堆东西堆起来能稳定的那个角度,它可重要啦!那怎么用固定漏斗法来测呢?其实挺简单的。
就好像咱平时倒东西似的,把要测的东西通过一个固定好的漏斗往下倒。
先准备好一个合适的固定漏斗,稳稳地放在那儿。
然后呢,把要测的粉末啊或者颗粒啊啥的慢慢地倒进漏斗里。
看着这些东西从漏斗里流出来,堆成一个小山堆。
哎呀,你说这像不像小孩子玩堆沙堡呀!只不过咱这是更专业的玩法。
等堆得差不多了,就开始观察这个小山堆啦。
怎么观察呢?这可得仔细点儿。
看看这个小山堆的形状,从不同角度瞅瞅。
然后呢,用一些工具去测量这个小山堆和地面形成的角度。
这可不是随便测测就行的哟!得测准了,不然得出个错的结果,那不就白忙活啦!这就好比你走路,方向错了,走得再远也到不了目的地呀,对吧?而且啊,在测的时候,还得注意一些小细节呢。
比如说漏斗口不能太小啦,不然东西都堵在那儿下不去,还怎么堆小山堆呀!还有倒的时候也得慢慢倒,不能一下子倒太多,那可就乱套啦。
你说这休止角测定是不是挺神奇的?通过这么一个简单的方法,就能知道这些东西的一些特性呢。
咱再想想,生活中其实也有很多类似的情况呀。
就像你叠衣服,叠得整整齐齐有个固定的形状,这也可以看作是一种“休止角”嘛!哈哈!总之呢,固定漏斗法测定休止角虽然听起来有点专业,但实际操作起来也不难呀。
只要咱认真对待,注意细节,肯定能测好。
这就像是做饭一样,调料放对了,火候掌握好了,就能做出美味的菜肴。
那咱把这个休止角测定做好了,不也能得到准确有用的数据嘛!所以呀,别小看这个小小的测定方法,它可有着大用处呢!。
1.0 目的休止角是制剂过程中检测物质流动性的指标之一,为了保证测试数据的准确性,特制定本程序。
5.0 测试方法5.1 方法介绍休止角测定法是根据落下法(定落差法)进行的试验方法,即将粉末或颗粒体从一定高度的漏斗中自然下落到水平板上,直至漏斗中不再有供试品落下(流出),求所形成的圆锥和水平板间的角度θ。
粉体自漏斗自由下落在圆盘上形成半径为r堆集体,堆集体高度固定为h,则tanθ=h/r。
5.2 装置实验装置如图1所示,将不锈钢的漏斗垂直固定,上部为筛台及筛子,下部为距漏斗下端35mm处的水平板,漏斗中心与水平板中心一致。
实验装置的各部分均可拆卸。
1.不锈钢漏斗:内表面经过精密研磨。
2.不锈钢水平板:表面经过精密研磨,自中心起为5mm间隔的同心圆,板上标有5mm间隔的半径刻度。
3.塑料筛台4.筛子:使用日本药局方的筛子,内径75mm,深20mm。
5.3 测定法颗粒剂用12号筛(1400um),散剂及其他粉末用30号筛(500um)。
用药匙使供试品通过筛子,为了不使供试品附在漏斗上,应少量缓缓且连续地使供试品落下。
当漏斗下端无供试品落下(流出)时,从2个方向读取水平板的半径刻度,以得到所形成的圆锥底面的直径L mm(半径读数×2),并求直径平均值L。
5.4记录及计算记录下直径平均值L,根据下式求整数值的休止角θ,并根据表1休止角换算表求值。
)L 352(tan 1⨯=θ- 测定进行3次,求休止角平均值θ。
例:直径L 1=84,直径L 2=88L =86)814.0(tan )86352(tan 11--=⨯=θ︒=θ39重复3次操作,求θ。
图1 休止角仪器装置图表1 休止角5.5 判定计算得到的θ值<30º时,可以判定该粉末的流动性良好。
5.6 注意事项5.6.1 装置须水平,漏斗中心和水平板中心应保持一致。
5.6.2 供试品应混合均匀。
5.6.3 所有装置、器具应光滑,干燥。
粒度的测定方法A.1设备A.1.1 分样筛(带筛盖与接收盒),80目。
A.1.2 天平,分度值为0.1g。
A.2 操作程序取接收盒,将分样筛置接收盒上,称取约100g提取物粉末(m1,g)置分样筛内,将筛盖盖好。
将分样筛保持水平状态,左右往返轻轻筛动5min,称量接收盒内的提取物粉末质量(m2,g)。
A.3 计算通过率的计算方法见式(A.1)。
通过率= m2/ m1×100%……………………………………(A.1)堆密度的测定方法1 设备1.1 天平,分度值0.1g。
1.2 玻璃量筒,100mL。
2 操作程序2.1 量筒的准备:取洁净、干燥的量筒,并称量其质量(m0,g)。
2.2 松密度的测定:将通过20目筛的样品松缓地转入量筒中至(90±5)mL处,称量量筒与样品的质量(m1,g),精确到0.1g,并稍弄平粉末表面,读取固体粉末的体积(V1,mL)。
2.3 紧密度的测定:将上述盛有样品的量筒放在台面上(铺有约5mm厚的橡胶),由2cm左右的高度自坠到台面上,反复此操作约100次,量得压紧后的粉末体积(V0,mL),继续上述操作约30次,量得粉末体积(V2,mL)。
当V0与V2相差小于2mL时,读取终体积(V2,mL),否则重复上述操作,直到符合为止。
3 计算分别按式(B.1)和式(B.2)计算松密度和紧密度。
松密度=(m1-m0)/V1×100………………………………………(B.1)紧密度=(m1-m0)/V2×100………………………………………(B.2)休止角测定采用固定圆锥底法.底盘为直径7cm的培养皿,将两只玻璃漏斗上下交错重叠,固定在铁架台上,下漏斗出口与底盘距离为3.5-6.0cm之间.分别取微晶纤维素,可压性淀粉,结晶乳糖粉末若干,从上部漏斗慢慢加入,使辅料经过两只漏斗的缓冲逐渐堆积在底盘上,形成锥体,直至得到最高的锥体为止.测定锥体的高H,每种样品各测定三次,取平均值,按下式计算休止角:α=arctg(H/R)其中,α为休止角,R为底盘半径.测定后将样品回收.。
不同粒径沙粒休止角测定一、实验目的1、掌握休止角的测定方法;2、了解不同粒径对休止角的影响。
二、实验原理休止角(又称堆积角、安息角)φ是指粉体自然堆积时的自由表面在静止平衡状态下与水平面所形成的最大角度。
休止角常用来衡量和评价粉体的流动性。
因此,往往将该角度视作粉体的“粘度”。
有两种形式的休止角,一种称为注入角(堆积角),是指在某一高度下将粉体注入到一理论上无限大的平板上所形成的休止角;另一种称为排出角,是指将粉体注入到某一有限直径的圆板土,当粉体堆积到圆板边缘时,如再注入粉体,则多余粉体格由圆板边缘排出而在圆板上形成的休止角,如图1所示。
两种休止角是有差别的,它与粉体的粒度分布有关。
一般说.粒度分布均匀的颗粒所形成的两种休止角基本相同,但对于粒度分布宽的粉科,排出角高于注入角。
休止角的测定方法有多种,如图2所示。
图2中(a)为火山口法,(b)为排出法,(c)为残留圆锥法,(d)为等高注入法,(e)为容器倾斜法,(f)为回转圆筒法。
(c)、(d)两法相对于其他方法干扰因素较少,但圆锥体的高度与底部直径对休止角的测定均有一定的影响。
对较粗的粉粒料在堆积时,易出现分料现象,使堆积料的粒度分布不均匀。
对粘性料,粘附力对其流动性的影响较大,故只宜采用(c)、(d)两方法测定其注入角。
(a)、(b)方法对粘性料测定来说,其排出角测定值一般较注入角为大。
(e)、(f)两法因料层受容器限制,测定值偏大,但对充气性粉休尤为适宜。
图1 休止角的两种形式图2 休止角的测定方法三、实验仪器AR-1型休止角测定仪1台250ml锥形量杯1个四、实验步骤1、在牢固的平台上,放一块橡皮或软塑料薄板,将仪器安放在上面,调整极板下面的底脚螺丝,使基板上水平泡中的小气泡在小圆圈内。
2、调整支杆侧面的螺丝及基板和支架的固定螺丝,使漏斗的轴线通过基板上同心圆的圆心。
3、将透明塑料容器借助基板上的同心圆,放正在基板上(即容器的中心与同心圆的圆心同轴。
专利名称:一种用于测定粒径较大碎石料休止角的简易装置专利类型:实用新型专利
发明人:孙开畅,刘林锋,明华军,尹志伟,李权,马文俊
申请号:CN201620922763.6
申请日:20160823
公开号:CN205957879U
公开日:
20170215
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型涉及一种用于测定粒径较大碎石料休止角的简易装置,属岩土工程领域,基于模拟散粒体斜坡堆积形成过程,进行粒径较大碎石料休止角的测定装置,可有效解决传统休止角测量方法有严重的削峰作用及临界堆积状态不明确和不能直接读取休止角数值、测量不精确等问题。
其特征在于底座侧面有倾角为70°的光滑斜板相连,底座侧壁设有倒料阀,底板的正前方有垂直于底板的透明体玻璃墙,在透明体玻璃墙和底座之间连接有平行于底座水平面的滑板槽,滑板槽内装有可以水平方向滑动的角度测量器,本实用新型与原有的测量装置相比具有如下特点:结构简单,设施简陋,省时省力,装置造价成本低廉,测量角度直观方便,适于粒径较大骨料休止角的测量。
申请人:三峡大学
地址:443002 湖北省宜昌市大学路8号
国籍:CN
代理机构:宜昌市三峡专利事务所
代理人:成钢
更多信息请下载全文后查看。
煤矸石粒径分布及休止角的分形评价模型本文主要就煤矸石粒径分布及休止角的分形评价模型提出了一种新的评价方法。
首先介绍了煤矸石粒径分布休止角的相关概念,包括休止角的意义、测量方法、分布模式和休止角的定义,以及煤矸石粒径分布及休止角的分形评价模型的建立。
然后,利用煤矸石粒径分布休止角的分形评价模型,对煤矸石粒径分布休止角进行量化分析,得出煤矸石粒径分布休止角的结论和评价。
最后,研究了煤矸石粒径分布休止角的分形评价模型在实际应用中的有效性。
【引言】随着分形理论的不断发展和实践,休止角这一概念在研究煤矸石粒径分布的定量评价方法中扮演着重要的角色。
休止角是一个重要的物理参数,它能够精确描述物质分布状态,揭示煤矸石分布的复杂性。
在煤矸石中,休止角是一个重要的指标,能够反映粒径分布的细腻程度。
休止角可以用来衡量煤矸石粒径的分布状态,从而为煤矸石的后续加工提供重要参考。
因此,如何准确评价煤矸石粒径分布休止角及其加工工艺条件,成为煤矸石加工及研究领域的一个重要问题。
为此,我们建立了一种基于分形理论的煤矸石粒径分布休止角的分形评价模型,以准确评价煤矸石粒径分布休止角及其相关技术性能,实现煤矸石粒径分布休止角的综合评价。
【休止角的概念】休止角是一个重要的物理参数,它可以用来评价煤矸石粒径分布休止角,它可以精确描述物质分布状态,揭示煤矸石分布的复杂性。
从物理角度来看,休止角是指分布图上等级边界的角度。
休止角的值之所以具有重要的科学意义,是由于它可以提供一个简化的参数来描述分布的形状,具有表达力。
休止角的测量方法包括积分法、拟合法和视觉法。
其中,积分法是基于煤矸石粒径分布的正态分布积分拟合,求得给定粒径分布的休止角。
拟合法是基于指定模型,求得拟合参数,使得拟合曲线与实际粒子分布曲线尽可能接近,从而求得休止角。
觉法是在实际的粒子分布图上指出粒径的两个定量峰值点,根据实际分布图求得休止角。
休止角的定义是质量占比折线与横轴所成的角度,在煤矸石粒径分布中,休止角是衡量煤矸石粒径分布细腻程度的一个重要参数。
专利名称:一种颗粒药品休止角测定仪专利类型:实用新型专利
发明人:关凯琳,李小荣
申请号:CN202121685794.1
申请日:20210723
公开号:CN215727506U
公开日:
20220201
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种颗粒药品休止角测定仪,属于休止角测定仪技术领域。
一种颗粒药品休止角测定仪,包括底板,还包括:固定杆,固定连接在所述底板上;第一滑块、第二滑块,均滑动连接在所述固定杆上;第一连接杆,贯穿滑动连接在所述第一滑块上;第一测量板、第二测量板,均滑动连接在所述第一连接杆上,其中,所述第一测量板一侧固定连接有测量尺,所述测量尺另一端贯穿第二测量板;第二连接杆,贯穿滑动连接在所述第二滑块上;本实用新型通过一次测试,得出测量圆筒内颗粒药品所形成的逆圆锥体和落下形成的圆锥体,进而得出两组数据,根据两组数据进行对比,提高测量颗粒药品休止角的准确性。
申请人:则正(上海)生物科技有限公司
地址:201815 上海市嘉定区兴贤路1180号5幢3层304室
国籍:CN
代理机构:北京众合诚成知识产权代理有限公司
代理人:邹仕娟
更多信息请下载全文后查看。
测定食品药品休止角和流动性技术方案在食品药品行业中,制作生产工艺过程对粉体特性测量和分析非常重要,需要有完善的检测手段,方能把握好产品质量测定食品药品休止角和流动性技术方案要求如下描述:概述:对粉末和颗粒流动性状分析中,关于堆角和时间对流动性之影响;采用高精度芯片控制技术,自动测量角度和时间,改进传统测量方式中存在之缺陷,提供样品测试之准确性和精准度要求.由控制部分和试验部分组成,满足:休止角测量,流动时间测定,自然堆密度,时间与质量关系;体积与时间关系,搅拌系统采用低噪音电机控制,搅拌速度可调;从而保证试样均匀流出漏斗填充容器;当试验完成时,直接获得休止角度,无需人工计算,自动计算出休止角,按打印出测试结果,配置多规格可转换漏斗满足不同试验要求使用,如配置配备软件,可显示出流动时间、休止角测定过程及关系曲线,满足对样品之分析功能。
标准要求满足:GB11986-89 、ISO4324-1977《表面活性剂粉体和颗粒休止角的测定》要求;满足中国药典、USP(美国药典)、BP (英国药典)、EP(欧洲药典)的规范要求;参照标准:DIN ISO 4324 - December 1983;对颗粒的休止角进行分析,以考察颗粒的流动性等,一般休止角在30°左右为最好.技术参数描述1.漏斗:由圆柱形量筒配置多个可转换漏斗组成,漏斗材质为不锈钢材料制成,且具有足够的壁厚、硬度、光滑、以防变形和过度磨损。
2.可转换漏斗口径mm:7.0;8.0;9.0;10;14;15;16;17;18;25(根据用户需求选购)3.时间范围:0-99999S任意设定4.称量范围:0-2000g;精度0.01g5.漏斗容积: 200ml6.配备接收容器容积有:200ml、250ml、500ml(根据用户需求选购)7.休止角测量圆盘:直径100mm ;自动搅拌装置解决颗粒流动性差难流动.8.漏斗出口配有控制阀门9.配置电脑软件显示测试过程曲线:时间,质量,体积,密度 , 剪切性等关系曲线分布图.10.剪切强度测试功能.11.输入:220V±10% 常温环境下使用FT-104BA粉末颗粒流动性分析仪图片。
不同粒径沙粒休止角测定
1 实验目的
维持坡面物质稳定的力主要由四个方面组成,一是组成坡面物质的休止角;二是坡面物质间的摩擦阻力;三是坡面物质之间的粘结力;四是穿插在土体中植物根系的固结作用力。
本实验就是在排除(不考虑)后三种作用力的情况下,探讨组成坡面物质的休止角与坡面稳定之间的相关关系。
2 实验原理
沙粒的休止角大小受三方面影响:
其一是随其水分含量的变化而发生变化,水分含量升高时,其休止角变小,二者呈现负相关关系。
其二是沙粒的休止角受粒径大小的影响,其它条件相同时,沙粒的休止角与其粒径呈现正相关关系。
其三是沙粒的休止角受沙粒形状的影响,其蘑圆度较好时,沙粒的休止角较小,反之则较大。
即沙粒的休止角与其蘑圆度呈现负相关关系。
当组成坡面物质的休止角大于或等于坡面坡度角时,无论坡面有多长,坡面都是处于稳定状态而不会发生重力侵蚀。
一般情况下不同泥沙石块的休止角如表3.1和表3.2所示。
表3.1 几种岩石碎块的休止角(度)
表3.2 几种含水量不同泥砂的休止角(度)
3 实验用具
厚度为3.0~5.0mm、面积为50×50cm的平板玻璃1块;
分析化学用普通滴定试管架1个;
玻璃漏斗1个;
500ml量筒1个;
1000ml烧杯1个;
2.0m钢卷尺1个;
记录及计算用具适量(记录纸,铅笔,计算器等)。
4 实验方法和步骤
4.1 将从野外采取的沙粒手工拣去石块,用标准土壤筛筛选得到一定粒径范围的分级沙粒,粒径组分别为1.00~2.00 mm、0.50~1.00 mm、0.25~0.50 mm、0.10~0.25 mm和0.074~0.10 mm,筛分后每个粒径组的泥沙重量至少为
5.0 kg。
4.2 将筛分后的沙粒用清水洗掉黏附在沙粒表面的粘土,以消除实验中粘土导致的粘结力。
4.3 将洗净的每种粒径的沙粒分别放于干燥地表风干、收于小桶内备用。
4.4 将平板玻璃水平放于实验台上,滴定试管架安放于平板玻璃一侧,将漏斗置于试管
图3.1 沙粒休止角测定装置示意图
4.5 从安置好的漏斗上部,将备好的风干沙粒(一个粒径范围内的)徐徐放下,同时进行观察。
就会发现平板玻璃上的沙堆角度不断发生变化,即沙堆的半径和其高度的变化不是成比例的。
在从漏斗上部不断补充沙粒的时候,应随时将安置漏斗的试管架横梁逐渐上移,以保持漏斗下部与沙堆顶部距离始终不小于1.0cm左右。
4.6 边逐渐上移试管架横梁,边继续向漏斗内加注沙粒,直至沙堆的半径与其高度比值不再发生变化,即沙堆的坡度不再发生改变为止。
此时观测到的沙堆角度既为采用一定粒径沙粒风干时的休止角。
4.6 观测到风干沙粒的休止角后,从漏斗上部徐徐滴入清水,就会发现原沙堆的高度逐渐降低,而其直径在不断增大,即沙堆的坡面角度在逐渐减小。
再徐徐滴水并随时记录沙粒含水量与沙堆坡面角度的变化过程。
4.7 继续滴水直至有水流从沙堆底部渗出为止,即沙堆水分含量近于饱和状态。
此时沙堆的休止角既为水分饱和时的休止角。
5 数据整理与分析
5.1 列表计算风干沙粒数量与沙堆坡面角度的变化过程,直至测定计算到风干沙的休止角为止。
5.2 列表计算沙堆水分含量与不同水分含量时的休止角变化过程,直至沙堆水分达饱和时为止。
6 实验报告编写
将实验过程中观测到的现象进行描写,并分析所有数据得到特定粒径沙粒不同含水量时的休止角。