取样技术及试料基本性质测定
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分析试样的采集与处理1.试样的采集与处理是指从大批物料中采取少量样本作为原始试样。
注意:所采集的试样应具有高度的代表性,即采集的试样的组成能代表全部物料的平均组成。
2.固体试样的采集采样法:(1)随机采样法:随机地选择采样点。
(2)判断采样法:根据有关分析组分分布信息等,并结合一定规则选择采样点。
(3)系统采样法:根据一定规则选择采样点。
注意:随机采样法的采样点应比较多才能保证有高的代表性。
3.液体试样的采集对于体积小的物料:在搅匀后,用瓶子或取样管采集一份样用于分析。
对于物料的量较大时:在不同的位置和深度分别采样后混合,保证代表性。
采样器的选择:(1)在测试样中的有机物时:宜选用玻璃器皿。
(2)在测量试样中的金属元素时:宜选用塑料采样器。
液体试样的保存措施:控制溶液的PH、加入化学稳定剂、冷藏和冷冻、避光和密封等。
4.气体试样的采集采样法:(1)最简单的是用泵将气体充入取样器中。
(2)用吸收液或气体吸附剂采样。
5.手工缩分方法:四分法是将已粉碎的试样充分混匀后堆成圆锥形,然后将它压成圆饼状,再通过圆饼中心按十字形将其分为四等分,弃去任意对角的两份,将留下的一半试样收集在一起混匀。
6.预处理(1)试样的状态:根据分析方法和分析项目的要求,将试样转化为固态、水溶液、非水溶液,以适于待测组分的结构、形态和含量等的测定。
(2)被测组分的存在形式:被测组分的氧化数、存在形式应适当。
(3)被测组分的含量或浓度对于含量低的组分:采取分离富集的方法使其含量提高。
对于含量高的试样:可适当稀释。
(4)共存物的干扰:可采用化学掩蔽和沉淀、萃取、离子交换等分离方法消除干扰组分的影响。
(5)辅助试剂的选择:比如加入催化剂、增敏剂、显色剂。
常规建筑材料检测标准及取样方法在建筑工程中,使用的材料质量直接关系到建筑物的安全性、耐久性和使用功能。
因此,对常规建筑材料进行严格的检测,并遵循正确的取样方法,是确保工程质量的关键环节。
一、水泥水泥是建筑工程中最常用的胶凝材料之一。
检测标准主要包括强度、凝结时间、安定性等指标。
强度检测:根据水泥的品种和强度等级,按照相应的标准制作试件,进行抗压和抗折强度测试。
凝结时间检测:分为初凝时间和终凝时间。
初凝时间是指从水泥加水搅拌开始到水泥浆开始失去可塑性所需的时间;终凝时间则是从加水搅拌到水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。
安定性检测:通常采用沸煮法,检测水泥硬化后体积变化的均匀性。
取样方法:同一水泥厂、同一品种、同一强度等级、同一编号的水泥,袋装水泥不超过 200 吨为一批,散装水泥不超过 500 吨为一批。
从 20 个以上不同部位取等量样品,总量不少于 12 千克。
二、钢筋钢筋是建筑结构中的重要受力材料。
检测标准主要有抗拉强度、屈服强度、伸长率、弯曲性能等。
抗拉强度和屈服强度:通过拉伸试验测定,反映钢筋承受拉力的能力。
伸长率:衡量钢筋在拉断前的塑性变形能力。
弯曲性能:检验钢筋在弯曲加工时的性能。
取样方法:同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋,每 60 吨为一批。
在每批中任选两根钢筋,各截取两根试件,分别进行拉伸和弯曲试验。
试件长度根据试验设备和标准要求确定。
三、砂砂是混凝土和砂浆的重要组成材料。
检测标准包括颗粒级配、含泥量、泥块含量、坚固性等。
颗粒级配:确定砂的粗细程度和颗粒分布情况,影响混凝土和砂浆的和易性。
含泥量和泥块含量:过多的泥会降低混凝土和砂浆的强度和耐久性。
坚固性:反映砂在气候、环境变化或物理作用下的稳定性。
取样方法:在料堆上取样时,取样部位应均匀分布,先将表层铲除,然后从不同部位抽取大致等量的砂 8 份,组成一组样品。
以 400 立方米或 600 吨为一批。
四、石子石子在混凝土中起到骨架作用。
化验室取样知识教程一、取样目的取样是为了从被检测物中获取一部分样品,并使其代表原料或产品的整体特征,以便进行分析和检测。
取样的目的可以分为以下几个方面:1.质量检验:对原料、半成品或成品的质量进行检验,以评估是否满足规格要求。
2.成分分析:用于测定样品中溶质含量,如测定金属元素含量等。
3.物理性质测试:如密度、粘度、流变性能、抗张强度等的测定。
4.分析方法研究:从样品中筛选和优选出最佳的分析方法,以提高分析效率和精准度。
二、取样方法根据取样的要求和被检测物的特点,可以选择不同的取样方法,主要包括以下几种:1.利用设备进行取样:如装有取样器的管道、车间专用取样器等。
2.手工取样:适用于小样品或不便使用机械设备取样的场合。
可以使用锐利的工具(如刀具、钳子等)将被检测物割取一部分作为样品。
3.分层取样:对于颗粒大小分布不均匀的物料,可以采用分层取样方法。
即将物料分成不同分层,再分别从每个分层中取样,以保证样品的代表性。
4.破坏性取样:适用于需要全面了解物料组成和性质的情况。
常见的破坏性取样方法有切割、研磨、碾磨等。
三、取样注意事项在进行化验室取样时,需要注意以下几点:1.取样器具要洁净:在取样前,需要将取样器具进行清洗和消毒,以避免污染样品。
同时,在不同被检测物之间也要做好清洗和消毒。
2.取样时间要适宜:取样的时间应根据被检测物的特性选择,以保证样品的质量。
对于易挥发物质,应尽量在短时间内进行取样。
3.取样点选择要合理:取样点的选择应能代表整个被检测物的特征,不宜选取过多或过少的取样点。
4.取样操作要规范:在进行取样操作时,需要遵循规范的操作流程,减少人为误差。
在取样过程中,要注意避免保持物料积聚、杂质混入等。
5.取样量要足够:为了保证分析结果的准确性和可靠性,取样量要足够。
过小的样品量可能导致分析结果的误差。
6.取样要记录:在取样过程中,需要准确记录取样的时间、地点、样品编号等相关信息,以便后续的分析和追溯。
橡胶材料取样检测方案
1. 背景
橡胶是一种重要的材料,广泛应用于工业、交通运输、建筑和消费品等领域。
为了确保橡胶的质量和性能符合要求,进行取样检测是必不可少的步骤。
2. 目的
本方案的目的是为了确定橡胶材料的特性、物理性质和化学成分,以及检测是否存在任何缺陷或污染物。
3. 取样方法
3.1 表面取样
1. 准备取样工具:无尘洁净布、无尘手套、刮胶刀。
2. 在待测橡胶材料的表面选取代表性的区域。
3. 在选定的区域上,用刮胶刀小心地刮取一小块橡胶样品。
4. 将取得的样品放入无尘洁净布中,并用无尘手套处理。
3.2 内部取样
1. 准备取样工具:无尘洁净手套、无尘手套、刀片。
2. 制备待测橡胶材料的横截面,确保表面光滑。
3. 使用刀片小心地切割横截面,取得橡胶样品。
4. 将取得的样品放入无尘洁净手套中,并用无尘手套处理。
4. 检测方法
对取得的橡胶样品进行以下检测:
1. 物理性质测试:如密度、硬度、拉伸强度等。
2. 化学成分分析:通过使用化学分析仪器,确定橡胶中的成分和含量。
3. 缺陷检测:使用显微镜等设备检查橡胶样品是否存在任何表面缺陷或内部缺陷。
4. 污染物检测:使用有机溶剂或其他适当方法,检测橡胶样品中是否存在任何污染物。
5. 结论
根据以上的取样方法和检测方法,可以确定橡胶材料的特性、化学成分和是否存在任何缺陷或污染物。
这些检测结果有助于确保橡胶的质量和性能符合要求。
岩土工程试验样品采样及送检技术要求一、采样要求(一)土样1、采样(1)采取原状土或扰动土应根据工程性质决定。
凡是建筑物的天然地基,天然边坡,天然地层等应采取原状土;凡是路堤填料,桥头填土,地基基础回填等可以采取扰动土。
如工程对象既属天然边坡稳定,又作土方调配作为填料,除采取所需原状土外,还需取满足扰动土取样数量。
不论何种工程,如果只是要求进行土的分类,可只采取扰动土。
所取任何样品应具有一定代表性。
(2)土样可在试坑、平洞、竖井、天然地面以及钻孔中采取,所取土样应具有一定代表性,采取土样时,应让土样受到最小程度扰动,并保持土的原状结构及天然湿度;用钻机取样时,在钻孔中直径不宜小于12厘米,并使用专用薄壁取土器,以减少土的受扰动影响;在试坑、平洞、竖井、天然地面人工采样时,应将所取样品人工修削成土样筒大小的土柱,然后装入土样筒中。
(3)采取土样数量应满足所要求进行的试验项目和试验方法的需要。
采取土样数量参考下表:2 表中所列“取样重量或体积”均指对应项目一组土样所需数量,如工程需要做多种状态、方法试验时,应视具体情况多取样品。
3 特殊试验项目的取样数量,可酌量采取。
4 做原状土的力学试验后的多余扰动土,可供做重塑土或其他物理试验项目,可少取扰动土,但击实试验例外。
2、土样的封装(1)原状土还是要保持天然含水量的扰动土,在采取后应立即密封取土筒,不满取土筒的原状土样,土与筒壁之间的缝隙,应以近似天然湿度的扰动土充填后再行密封。
土样筒两端应加盖,取土筒上所有的缝隙均应以胶布封严并涂上融蜡。
如无取土筒,也可将取出的原状土块用纱布包裹后,全部以融蜡浇注,以防土中水分散失。
(2)土样标签,土样筒外应贴有标签,标签上应清楚记录勘察(送样)单位、工程名称、取样(钻孔或探坑)编号、取样地点、取样层位(深度)、土的分类定名、取样人、项目负责人、取样时天气和取样日期、土样原状或扰动等信息。
每一试样应贴上样品标签,标签用墨水笔书写清楚,贴于土样筒外,标签上用“↑”表示土样上层面方向。
工程试验检测取样送检指南大全一、背景介绍工程试验检测是指对各种工程材料、构件或施工工艺进行检测,以评估其质量、性能和可靠性。
取样和送检是其中非常重要的环节,它直接关系到实验结果的准确性和可靠性。
本指南旨在提供工程试验检测取样和送检的指导,以确保取样过程规范、科学,保证实验结果的准确性。
二、取样原则1.取样代表性原则:取样应代表整个样品的特征和性质,避免取样偏差引起的结果误差。
2.取样数量原则:取样数量要充足,保证实验结果的可靠性。
3.取样随机原则:取样地点和时间应随机确定,减少人为干扰和误差。
4.取样间隔原则:取样间隔要根据实际需要确定,一般应根据工程的重要性、规模和施工进度来确定。
5.取样记录原则:取样过程要有详细的记录,包括取样地点、时间、人员、现场情况等。
三、取样方法1.材料取样(1)原材料取样:原材料包括石料、沙子、水泥等,取样时要确保取样点分布均匀,取样数量足够。
(2)混凝土、沥青混合料取样:混凝土和沥青混合料的取样要根据实际需要确定,取样位置要随机选择,避免人为干扰。
2.构件取样(1)土壤取样:土壤取样要根据实际需要确定,一般应在不同深度处取样,保证代表性。
(2)混凝土试件取样:混凝土试件取样要按照相关规范进行,取样点要随机选择,取样数量足够。
(3)金属构件取样:金属构件的取样要根据实际需要确定,一般应在不同构件处取样,保证代表性。
四、送检要求1.送检材料要齐全:送检前要确认所需送检的材料和试件齐全,以免影响检测结果。
2.送检单要填写完整:送检单上应填写准确的材料信息、取样信息以及相关要求。
3.封装要严密:送检材料应严密封装,防止外界污染和损坏。
4.送检要及时:为了确保实验结果的准确性,送检应尽早进行,避免因时间延误而导致的试验结果偏差。
五、取样和送检中常见的问题及解决方法1.取样不均匀:解决方法是采用分层取样法、整体取样法等,保证取样的均匀性。
2.取样不足:解决方法是增加取样点和取样数量,确保取样充分。
建筑材料取样、检测指南建筑材料取样、检测指南1.引言建筑材料的取样和检测对于确保建筑质量和安全至关重要。
本旨在为建筑从业人员提供一份详细的指南,说明建筑材料取样和检测的步骤、要点和注意事项。
2.取样规划2.1 取样目的明确取样的目的,例如确定材料的质量、检测材料是否符合标准等。
2.2 取样位置根据建筑材料的特点和要求,在不同的位置进行取样,并确保取样的代表性。
2.3 取样数量确定取样的数量,根据建筑项目的规模和需要进行合理的数量设定。
3.取样工具和材料3.1 取样工具常用的取样工具,如锤子、钻头、钢针等,并说明它们的用途和适用范围。
3.2 取样容器介绍适用的取样容器,如塑料袋、瓶子、石英瓶等,并说明其优点和缺点。
4.取样方法4.1 表面取样说明表面取样的步骤和注意事项,如清除表面的杂质、保持取样区域的干燥等。
4.2 深度取样介绍深度取样的步骤和技巧,如钻孔取样、切割取样等,并强调安全注意事项。
5.常见建筑材料的取样和检测要点5.1 混凝土详细说明混凝土取样的方法和要求,包括取样位置、取样数量、存储和运输等。
5.2 钢筋介绍钢筋的取样过程和检测要点,包括取样位置、取样数量、检测方法等。
5.3 砖块指导砖块的取样和检测,包括取样位置、取样数量、试验方法等。
6.取样后的处理和检测方法6.1 样品标识详细说明样品标识的要求,包括样品编号、取样位置、取样日期等,以确保样品的追踪和辨识。
6.2 检测方法常用的检测方法,如化学分析、物理测试等,并介绍其原理和应用范围。
7.结果分析和报告编制7.1 结果分析解释检测结果的意义和应用,对不合格的结果进行分析和评估,提出相应的处理措施。
7.2 报告编制说明报告的格式和内容要求,包括结果表格、分析说明等,并提供报告编制的示例模板。
8.附件罗列出本所涉及的附件如下:附件1:建筑材料取样记录表附件2:建筑材料检测报告模板9.法律名词及注释罗列出本所涉及的法律名词及其注释如下:1. 建筑法 - 建筑领域的基本法律,规定了建筑项目的法律责任和标准。
一、取样1. 检验批:根据工程实际情况,将同一批次的材料划分为若干检验批。
例如,钢筋原材按同一牌号、同一炉罐号、同一规格组成一批;水泥按同一生产厂家、同一生产日期、同一强度等级组成一批。
2. 取样数量:根据材料种类、规格、性能要求等因素确定取样数量。
一般来说,每批材料至少取样3份,每份样品应具有代表性。
3. 取样部位:根据材料性质和施工要求,选择合适的取样部位。
例如,钢筋原材应在中间部位取样;水泥应在袋装水泥的中间部位取样。
4. 取样时间:在材料进场、施工过程中、工程完工后等关键节点进行取样。
二、检测方法1. 实验室检测:将取样样品送至具有资质的实验室进行检测。
实验室按照国家标准、行业标准和方法进行检测,确保检测结果的准确性和可靠性。
2. 现场检测:对于部分材料,可以在施工现场进行快速检测。
例如,钢筋原材的重量偏差、拉伸强度、弯曲试验等可以在现场进行。
3. 仪器检测:利用各类检测仪器对材料进行检测,如钢筋直螺纹接头检测仪、水泥强度检测仪等。
三、注意事项1. 取样人员应具备一定的专业知识,熟悉取样方法和注意事项。
2. 取样过程应规范、严谨,确保样品的代表性。
3. 检测过程中,应严格按照检测标准和方法进行,确保检测结果的准确性。
4. 检测数据应及时整理、分析,为工程决策提供依据。
5. 对于不合格的材料,应及时采取措施,避免用于工程,确保工程质量。
总之,施工工程材料取样检测是确保工程质量的重要环节。
通过规范取样、科学检测和严格把控,可以有效降低工程质量风险,提高工程效益。
在实际工作中,我们要充分认识材料取样检测的重要性,不断完善检测体系,为我国建筑事业的发展贡献力量。
一、取样1. 检验批划分:在施工过程中,应按照工程材料的种类、规格、等级、生产日期等进行检验批划分。
同一检验批的材料应具有相同的生产工艺和质量要求。
2. 取样数量:根据不同材料的特点和规范要求,确定取样数量。
一般情况下,取样数量应不少于规定数量的10%,且不少于3件。
材料取样要求及检测项目1、常规检测项目:细度、凝结时间、安定性、强度。
取样要求:必须是一次进场的同一个水泥厂同一编号及同一品种和强度等级的水泥为一个取样单位。
袋装水泥每批不得超过200T,散装水泥不得超过500T。
取20个点总量不少于20KG,经混合均匀用防潮容器包装、封存。
¨2、检验委托:填写清楚委托单位,工程名称、工程部位、工程所在镇区、送检时间以及水泥生产厂名、商标、品种、等级、出厂编号或出厂日期;见证取样的应填写见证人及取样时间。
¨3、检查结果判定:全部检测项目符合标准规定时,判定该批水泥合格,凡初凝时间、安定性任一项不符合标准规定的判定为废品,凡细度、终凝时间中的任一项不符合标准的技术要求,或混合材料掺加量超过最大限量或强度低于商品强度登记的指标时为不合格。
有优惠钢筋焊(连)接:钢筋电弧焊1、常规检测项目:抗拉强度2、取样批量:在工厂焊接条件下,每300个同类型接头(同钢筋等级、同接头形式)为一批;在现场安装条件下,每楼层中,如首层柱,二层梁板,以300个同类型接头为一批,不足300个仍作一批。
3、取样方法:接头试样取样时,随机选择3个接头且以接头部位的中点为中心,向两端等长截取。
4、取样规格:对于直径大于等于20㎜的试样长度取600㎜,对于直径小于20㎜的试件,抗拉试件长度取400㎜(具体按检测站要求)。
5、每一批试样取3根为一组进行抗拉试验。
6、技术要求:⑴3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度;⑵3个试件均应断于焊缝之外,并应至少有2个试件呈延性断裂。
7、检测结果判定:1)、当全部检测项目符合标准规定时,判定该批钢筋焊接试件合格;2)、当检测结果出现下列情况之一时,应取双倍数量的试样进行复验:A、有1个试件的抗拉强度小于规定值;B、有1个试件断于焊缝;C、有2个试件发生脆性断裂。
3)复检结果有下列情况之一时,则判定该接头为不合格品:A、有1个试件的抗拉强度不小于规定值;B、有1个试件断于焊缝;C、有3个试件发生脆性断裂。
金属材料检测取样标准摘要本文档旨在建立金属材料的检测取样标准,以确保金属材料的质量和性能符合相关规范。
通过遵循本标准,可以保证金属材料在使用过程中的安全可靠性。
本标准适用于各种金属材料的检测取样工作。
1. 引言金属材料在工业生产和制造领域中广泛应用,其质量和性能对产品的品质和安全性有着重要影响。
因此,对金属材料进行合理的检测取样是保证产品质量的重要环节。
2. 检测取样方法2.1 随机取样随机取样是一种常用的取样方法,可以保证样本的代表性。
在进行随机取样时,应根据取样量的大小和金属材料特性确定取样点的数量和位置。
2.2 定量取样定量取样是根据金属材料的重量或体积比例,按照一定的比例进行取样。
定量取样可以更精确地控制取样量,适用于某些对取样量要求较高的情况。
2.3 边缘取样边缘取样是从金属材料的边缘或表面取样,用于检测材料的外观质量和表面缺陷。
边缘取样应遵循相应的取样位置和方法,以确保取样结果的准确性。
3. 取样器具和操作要求3.1 取样器具取样器具应符合国家相关标准或规范要求,并经过校准和验证,以保证取样的准确性和可靠性。
定期检查取样器具的使用状态,并及时更换损坏或失效的器具。
3.2 操作要求在进行金属材料检测取样过程中,应严格按照操作规程进行,避免任何污染或异物的混入。
操作人员应经过专业培训,具备相关技能和知识,保证取样的正确性和有效性。
4. 取样后的处理和分析取样后的样品应进行标识和记录,以便后续的处理和分析。
样品的保存和传递应符合相关要求,保证样品的完整性和稳定性。
对样品进行分析时,应选择合适的检测方法和设备,确保分析结果的准确性和可靠性。
5. 结论本文档所提供的金属材料检测取样标准可以为金属材料检测工作提供指导和规范。
通过严格遵循本标准,可以保证金属材料的质量和性能满足相关要求,提高产品的品质和可靠性。
5- 1
5 取样技术及试料基本性质测定 5.1 取样技术 5.1.1 取样的目的及分类 每进行一项冶金科学实验,都必须对研究对象有足够的了解,选取有代表性的试料作为研究对象,经过实验后,又要选取有代表性的试料送去化验分析,从而得到实验研究的结果,这二者都是不可或缺的,否则实验研究工作的价值不大或者实验结果需要重新审议,所以取样必须合理并且具有代表性。 取样方法从统计学观点出发,可分两种:无区别(随意式)取样和按比例(代表式)取样。 (1)无区别取样法。对均匀物料可用此法,为消除人为因素的影响,可来用下列办法避免:1)把一定数量的试料分成若干小份,并按一定次序排列,然后按一定号码取出结定的数量作为样品。2)对溶液、矿浆和有显著不同粒级的固体物料,可采用机械装置取样,对溶液可用移液管,对矿浆可用取样勺、取样壶或泥浆泵;对粒级不同的物料可用沟槽取样器。3)试样必须彻底混合,并防止发生离析现象。 (2)按比例取样法。对于那些在组成上存在明显差别的试样,为了能给出较大的代表性,而采用按比例取样法,使所得样品中的各组份能代表试料内的各相应组分。如:对一桶液体(假定上下不均匀)取样,可按不同高度各取出一定数量的溶液,合成样品。
5.1.2 取样方法 (1)固体取样方法 固体有三种方法:四分法、沟槽法、钻取法。 1)四分法。固体物料取样,一般包括磨碎、筛分、混合、缩分等过程。磨碎和筛分的目的是为了对试料的颗粒按比例进行取样。通常多用专门设备加工,对少量试样,也可采用手工方法。常用的混合方法有:堆锥法、环锥法及滚移法,其目的在于将试样混合均匀。缩分过程是将磨碎、筛分和混合均匀的物料,通常用四分法分割至较小的数量,以适应试验或分 5- 2
析使用。将试样在平板上堆成一个锥体,将堆尖弄平,使之成为截锥体,要尽力保证粗细试样的均匀分布,一般粗的在下,细的在上,用刀均匀地分成四份,除去对称的两份,必要时,再将所余两份进行堆分割,或者顺序分下去,以得到所需的试样。为避免离析,也可采用分层铲堆四分法,即先将一部分试样铲堆并摊成薄层,在其上再将另一部分铲堆摊平,依次类推,最后再加以分割。 2)沟槽法。对粉料可采用予制的沟槽取样器,这种方法较为准确。 3)钻取法。对金属锭的取样,通常是钻取其钻屑,为消除油渍的影响,所用钻头及金展块应先用乙醇或丙酮洗净。 (2)液体取样法 1)对均匀的溶液,用上述的无区别取样法,取出少量的样品就能代表全部的试料或所研究的物料。从溶液中取样,一般都采用“移液管”。 2)对非均匀液体,须按比例取样,将全部溶液分成若干拟定的份数,按各份的数量取出相应的一小部分,合成样品,样品的代表性将决定于各份中成分上的差别。对含悬浮物的液体,充分搅拌使悬浮的固体物质尽可能保持均匀的同时,在不同水平处取出一系列样本,这样基本上可以消除非均匀性所造成的影啊。常用一种“泥浆泵”取样,它是一种能降到所要求深度并在收集样本才暂时打开的装置。也可采用不同型号的“矿浆取样器”对流动矿浆不同深度进行取样。 (3)气体取样法 1)对不含悬浮物的均匀气体,可采用“小单元”取样法取样,其试样足以代表全部试料。 2)对含悬浮物的气体,从气体通道中取样时,根据气体性质、温度等特点,可选用不同材质的“取样管”取样。
5.2 粉料基本性质测定
5.2.1 摩擦角和安息角的测定 (1)摩擦角 摩擦角是指物料放量在斜面上开始滑下时斜面的角度。当设计贮矿仓或贮矿槽时,仓壁或槽壁的倾斜角度应该大于矿料的摩擦角,此时矿料才不至于挂在壁上;而当设计提升皮带运输机时,则皮带的仰角又应小于矿料的摩擦角,矿料才不至于下滑。因此,摩擦角的测定 5- 3
是为了解物料物性的一个方面。 摩擦角的测定装置如图5-l所示。它是将一块木板(胶板、塑料板或其它平板)的一端铰 接在方箱的上边缘,另一端系一根细绳,牵引小绳可使其自由升降,将待测的物料置于板上, 然后放松细绳让板缓慢下降,直至物料开始下滑时为止。此时测量其斜角便是待测物料的摩擦角。
图5-1 摩擦角测定装置 图5-1 安息角测定仪 (2)安息角 安息角也称堆积角或自然堆积角。它是指物料自然堆放时与水平面形成的角度。测定安息角的方法也比较简单。可以将待测物料自由地堆放在平面上,测定物料与平面形成的夹角便是安息角。也可以用图5-2的测定仪进行测定。在高架的圆台上方安装有一个放料的漏斗,从漏斗放下来的物料轻轻地堆在圆台上形成料堆,直至试料沿着料堆的周边以同等的量滑下为止。然后转动固定在圆台边沿上的直尺,所测得的角度便是物料的安息角。 摩擦角和安息角测定的目的在于为各种物料如矿石、精矿、烧结块、冰铜、炉渣、烟尘等的贮存和运输的设备设计提供数据,也为试验研究的方案拟定提供依据,同时也是考查和分析试验研究结果和指导下一步试验工作的一种手段,所以,它是实验室经常遇到的试验方法之一。
5.2.2 水份的测定 水份的测定是指测定物料的表面(外在)水份和附着(分析)水份,即覆盖在物料表面或孔隙裂缝内的水份。这部分的水亦称总水份或游离水份。至于化合水或结晶水,则用别的方法测定。 水份测定是先称取100~200g试样,放在瓷盘、铁盒或其他容器中;在105~110℃角度 5- 4
下徐徐加热持续l~4小时,直到重量恒定为止。也可以在真空干燥箱内干燥,然后移至干操器内冷却,称量干燥后试样的重量。物料含水量的计算如下:
10011GGGW (5-1)
式中:W一水份含量,% ; G一干样的质量,g ; G1一湿样的质量,g 。 水份测定一般是平行取两个试样以上,分析结果取其平均值。
5.2.3 真比重测定 单位体积物料的质量称为密度(ρ),单位体积物料的重量称为重度(γ),物料密度与参比物质密度之比称相对密度。如果参比物质是水,在工程上就称为比重(δ),比重是无因次的量。真比重的测量便是比重的测定,它有各种各样的测定方法。通常,块料用称量法,而粉料用比重瓶法。 称量法是将块料先在空气中称量后,再浸在水中称量, 图5-3 普通天平测比重装置 根据失重算出块料的真比重。称量可以采用普遍天平,也可用专用的比重天平。比重天平可直接读出块料比重而无须计算。普通天平的测定装置如图5-3所示。首先测定块料的干重,然后将块料用细金属丝绑上或套上,也可用金属丝做一个小篮子装上,挂在分析天平或工业天平横梁的一端,并浸没在水中(注意:不让天平托盘碰到容器,也不让小篮子碰到盛水器壁)。先测量篮子在水中的重量,然后测量篮子加上块料在水中的重量。因悬挂篮子的金属丝很细,浸没在水中部分的长度变化引起浮力的变化不大,可略去不计。然后根据下式计算块料的真比重δ:
wWWWWWW)()(241313
(5-2)
式中:W1一篮子在空气中的质量,g ; W2一篮子在水中的质量,g; W3一块料加篮子在空气力的质量,g; W4一块料加篮子在水中的质量,g; 5- 5
δw一水的比重。 也可用其它的介质代替水,测定物料的真比重,其原理与上述相同。 比重瓶法测定粉料的真比重步骤如下:称取干粉若干克(约为比重瓶容积l/3),小心地装人比重瓶中,然后向比重瓶内倒入少许去离子水,摇晃比重瓶使粉料全部润湿。其后进行水的脱气。脱气可以用煮沸、抽真空或两者联合的方法。煮沸法脱气是将瓶和试验用去离子水同时煮沸。抽真空法脱气则是将瓶和试验用去离子水置于真空系统内抽气,在残压低于200Pa时,保持10~20分钟。将试验用去离子水注入比重瓶内至近满,冷却至重温,盖上瓶塞让多余的水从瓶塞上的毛细管溢出;擦干瓶外的水后,称量瓶、水、粉料的总质量W2。 将粉料倒出,洗净比重瓶,注入试验用去离子水近满,同样盖上瓶塞,擦干瓶外的水,称量瓶、水的总质量W1。设干样质量为W,水的比重为δw,则试料真比重δ为:
wWWWW21
(5-3)
以上方法最少平行进行两次测试,并取其平均值。 5.2.4 堆比重测定 堆积的物料与同体积的水的质量之比称堆比重。堆比重不是物料本来的性质,它随物料的粒度和压实程度而变化。孔隙度也影响堆比重。实际上测定堆比重也等于测定孔隙度。 测定时,取一经核准过的容器,容积为V,质量为W0,盛满物料后刮平再称其质量为W1,其堆比重D和孔隙度e分别为:
VWWVWWwwDD0101
(5-4)
SDSSDSe
(5-5)
式中:D、D—物料堆重度和堆比重; S、S—物料重度和比重; w—水的重度,其值为 1kg/L。 测定时,容器不宜太小,其边长最少要比最大块物料的尺寸大五倍;并应平行测定多次,取其平均数据;装料操作应按同一方式进行,才能减少测量误差。通常粉末堆比重测定采用图5-4装置进行,粉末物料由上部漏斗加入,经挡板落入量杯内,刮平后称重,再与容积之比,即得堆比重值。 5- 6
图5-4 堆比重测定装置示意图 图5-5 显微镜法测定粒度的分布 1-漏斗;2-支架;3-玻璃挡板;4-量杯
5.2.5 粒度的测定 物料的大小称为粒度,将粒度分成若干级别称为粒级,各粒级的相对含量称为粒度组成。测定物料的粒度组成或粒度分布以及比表面等直接或间接了解物料粒度特性的测定工作称为粒度分析或粒度测定。 测定物料粒度有许多方法。根据粒度大小范围、物理性质以及允许的干湿程度等因素,采用的方法也不相同。粒度测定常常是几种方法并用,互相补充。实验室常用的是标准筛析法、沉降法、计数法和测比表面法。 (1)标准筛析法 用标准筛子将物料按粒度分成若干粒级的分析方法叫标准筛析法。粗粒物料如烧结块、焦炭块、渣块的筛析采用冲孔的铁板或铁丝网制成的筛子进行。它是用一套筛孔大小不同的筛子将物料筛成若干粒级并称量各级的重量。如果物料含泥含水过高,则应将泥清洗下来和进行干燥,以免影响筛析的准确性。 细粒物料的筛析则用标准筛。粉末级别如表5-1所示。 表5-1 粉末级别表 粉末级别 粗粉末 中等粉末 细粉末 极细粉末 超细粉末 粒度(m) 150~500 40~150 10~40 0.5~40 < 0.5
进行筛析时,先将需要的标准筛选出,用细毛刷打扫或用手拍打筛帮清除干净,然后按筛号由粗而细、由上而下套在一起,并在最下层筛套上筛底,最上层筛盖上筛盖。筛号少时,可有规律地用手摇打,筛号多时则用振动筛析机。筛分一段时间后,取下筛底,移去最细粒