颗粒分析自动计算表
沉积物粒度分析

碳酸盐去除 效果比较
生物硅去除 效果比较
图3 不同方法预处理后 南海沉积物样品中 无机碳和生物硅的 百分含量
图4 用ESEM对方法B1(5ml HCl和6g NaOH)和C3( 15ml HAc和10g Na2CO3) 处理过的样品进行观察
B1
C3
图片进一步证明:
1、醋酸和盐酸均可有效去除碳酸盐。 2、大剂量的Na2CO3仍难将生物硅有效去除。 3、6g NaOH可有效去除生物硅,但继续增加用量可能会
样品取 0.15g。
➢ 以比较各自的粒度测试结果
二、每个样品另取一部分,按上述方法,
1、用不同剂量的盐酸或醋酸处理后,用有机元素分析仪分析 剩余无机碳的百分含量
2、用不同剂量NaOH或Na2CO3处理后,用硅钼蓝比色法分析 剩余生物硅的百分含量
➢ 以检验碳酸盐及生物硅的去除效果
曲线形态观察
图2 不同方法预处理后南海沉积物样品 的粒度分布频率曲线
水+20%甘油 水+40%甘油
127
195.1
113.8
173.8
112.6
171.9
112.6
171.9
112.6
171.9
112.6
171.9
103
156.9
86.9
131.8
72.8
110
63.6
96
50.5
76.2
影响沉降速度的几个因素
(1)布朗运动 (2)是否达到匀速运动 (3)浓度的影响 (4)非球形颗粒的影响 (5)对流的影响 (6)离心沉降对颗粒运动状态的影响 (7)消光系数
粒度分布、个数计量 表面积、平均粒径 表面积、平均粒度
粒度测试方法
马尔文MS2000激光粒度颗分仪水中泥沙颗粒分析测试

马尔文MS2000激光粒度颗分仪水中泥沙颗粒分析测试摘要:泥沙颗粒分析是对施测河流中的泥沙粒径的变化范围和各种粒径的组成所占沙重百分数的分析与测定工作,研究不同粒径泥沙在水中运动规律,为水文计算、河流综合治理等科学依据。
马尔文MS2000激光粒度颗粒分析仪的操作简单、工作效率高、测验结果稳定可靠;具有传统测验方法所不具备的高精度、高效率。
通过对泥沙颗粒移液管、筛吸结合测试法和马尔文MS2000激光粒度颗粒分析仪对相同样品进行测试对比分析结果,确定适合陕北地区河流泥沙颗粒分析应用马尔文MS2000激光粒度颗粒分析仪的相关参数。
关键词:马尔文MS2000激光粒度颗分仪;遮光度;仪器参数。
1.引言随着科学技术的不断发展,水文测验方式也在不断提档升级。
泥沙颗粒分析作为水文工作的重要组成部分应该顺势而为追赶超越。
延安水文水资源勘测局所属9处水文站承担泥沙颗粒分析任务,其中神木站、赵石窑站、安塞站、杏河站为常年站,绥德站、吴旗站、志丹站、刘家河站、交口河站为间测站。
引进马尔文MS2000激光粒度颗粒分析仪前泥沙颗粒分析工作采用移液管、筛吸结合的分析方法,该方法的操作繁琐、工作效率低、分析人员劳动强度大,人工操作的偶然误差增多,分析完成后数据处理繁琐,时效性差,影响整体分析质量。
难以满足当前河流综合管理、开发和利用对泥沙颗粒级配资料实效性和施测精度的要求,与新形势下水文工作的发展需求相背离。
2.新技术的应用和优势2.1新技术的应用黄河流域黄河水利委员会所属三门峡、吕梁、榆次水文局,陕西省水文水资源勘测局所属宝鸡局先后开始在黄河流域范围内使用马尔文MS2000激光粒度颗粒分析仪开展泥沙颗粒分析工作。
通过这些年来的应用不断总结经验,改进提升,马尔文MS2000激光粒度颗粒分析仪能够满足水文测验要求。
延安水文水资源勘测局管辖流域同属黄河流域中游区域,为顺应水文测验技术的发展需要,提升工作效率,提高测验质量,延安水文水资源勘测局开展马尔文MS2000激光粒度颗粒分析仪进行泥沙颗粒分析与传统测验方式的比对,验证相关参数在实际工作中的可靠性和合理性,为今后开展新技术的应用打下坚实的基础。
环境空气自动监测系统颗粒物(PM10和 PM2.5) 分析仪技术要求

环境空气自动监测系统颗粒物(PM10和PM2.5)分析仪技术要求1.目的为正确使用(选择)用于环境空气中颗粒物(PM10 和PM2.5)浓度测定的分析仪器。
2.适用范围适用于环境空气质量自动监测网络开展环境空气污染物样品中可吸入颗粒物、细颗粒物浓度进行测量的仪器。
3.术语和定义3.1 环境空气质量连续监测 ambient air quality continuous monitoring在监测点位采用连续监测仪器对环境空气质量进行连续的样品采集、处理、分析的过程。
3.2 颗粒物(粒径小于等于 10μm)particulate matter(PM10)指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 10μm 的颗粒物,也称可吸入颗粒物。
3.4 颗粒物(粒径小于等于 2.5μm)particulate matter(PM2.5)指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5μm 的颗粒物,也称细颗粒物。
3.5 切割器 particle separate deviceWord文档 1具有将不同粒径粒子分离功能的装置。
3.6 标准状态 standard state指温度为 273K,压力为 101.325kPa 时的状态。
本指导书中污染物浓度均为标准状态下的浓度。
3.7 参比方法 reference method国家发布的标准方法。
4.仪器概述4.1 PM10 和 PM2.5连续监测系统包括样品采集单元、样品测量单元、数据采集和传输单元以及其它辅助设备。
参见《环境空气颗粒物(PM10 和 PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 653—2021)中 4.1。
4.2 方法原理。
PM10 和 PM2.5连续监测系统所配置监测仪器的测量方法为β射线吸收法或微量振荡天平法。
PM2.5连续监测β射线方法需要增加动态加热系统(DHS 系统)、微量振荡天平需要增加膜动态测量系统(FDMS 系统)。
5.工作条件5.1 环境要求:环境温度:(15~35)℃。
粒度分析

激光法向细粉方向移动,细粉含量偏高。 因为其超声分散更彻底。
气体透过法
• 根据流体流经粉体层时的透过性测量粒 度。 • 由达西定律:t秒内通过截面积A,长度L 的粉体层的流量Q与压力降Δp成正比。
Q p B At L
常数B与粉体的比表面积的关系:
g B 2 2 KSV (1 )
平均粒径
算术平均直径
粒径表示形式
1 i di D1 100
几何平均直径 调和平均直径
log Dg i log d i / i
Dh i / i di
平均面积径
Ds
i di
2
/ i
除了平均粒径,还须用偏差系数K偏来 说明粉体的均匀程度。 K偏=σ/D1
第三节 粒度测定方法
方法分类
筛分法 直接观察 散射法
测量仪器
筛子 显微镜 粒度分析仪
所得结果
粒度分布 粒度分布,形状 粒度分布
沉降法
气体透过法
沉降天平
比表面积仪
粒度分布
比表面积
筛分法
• 物理分级方法 • 设备简单,操作容易,误差较大。
• 使用一套筛孔大小不等的筛,经干筛或 湿筛后,称量各筛上的筛余,得到粒度 分布和平均粒径。
3
粉体的比表面积SW(cm2/g)
1 g pAt sw 1 5 LQ sv
3
只需测定Q、 Δp 和t即可求出SW。
• 水泥工业中测定水泥细 度的方法是Blaine气体 透过法。 • 固定Q和 Δp ,测定t ( Δp为平均压力)。 • 当液柱由H2下降到H3, 所花时间为t
D
• 测定范围:0.1~150μ m
“颗粒粒径分析方法”汇总大全

“颗粒粒径分析方法”汇总大全来源:材料人2016-08-05一、相关概念:1、粒度与粒径:颗粒的大小称为粒度,一般颗粒的大小又以直径表示,故也称为粒径。
2、粒度分布:用一定方法反映出一系列不同粒径区间颗粒分别占试样总量的百分比称为粒度分布。
3、等效粒径:由于实际颗粒的形状通常为非球形的,难以直接用直径表示其大小,因此在颗粒粒度测试领域,对非球形颗粒,通常以等效粒径(一般简称粒径)来表征颗粒的粒径。
等效粒径是指当一个颗粒的某一物理特性与同质球形颗粒相同或相近时,就用该球形颗粒的直径代表这个实际颗粒的直径。
其中,根据不同的原理,等效粒径又分为以下几类:等效体积径、等效筛分径、等效沉速径、等效投影面积径。
需注意的是基于不同物理原理的各种测试方法,对等效粒径的定义不同,因此各种测试方法得到的测量结果之间无直接的对比性。
4、颗粒大小分级习惯术语:纳米颗粒(1-100 nm),亚微米颗粒(0.1-1 μm),微粒、微粉(1-100 μm),细粒、细粉(100-1000 μm),粗粒(大于1 mm)。
5、平均径:表示颗粒平均大小的数据。
根据不同的仪器所测量的粒度分布,平均粒径分、体积平均径、面积平均径、长度平均径、数量平均径等。
6、D50:也叫中位径或中值粒径,这是一个表示粒度大小的典型值,该值准确地将总体划分为二等份,也就是说有50%的颗粒超过此值,有50%的颗粒低于此值。
如果一个样品的D50=5 μm,说明在组成该样品的所有粒径的颗粒中,大于5 μm的颗粒占50%,小于5 μm的颗粒也占50%。
7、最频粒径:是频率分布曲线的最高点对应的粒径值。
8、D97:D97指一个样品的累计粒度分布数达到97%时所对应的粒径。
它的物理意义是粒径小于它的的颗粒占97%。
这是一个被广泛应用的表示粉体粗端粒度指标的数据。
二、粒度测试的基本方法及其分析激光法激光法是通过一台激光散射的方法来测量悬浮液,乳液和粉末样品颗粒分布的多用途仪器。
土工试验,颗粒分析自动计算表格

2.6
2
1259.6 869.2
40.8
59.2 7.1 21.7 15.4 11.6
小于某粒径的土质量百分数(%)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
100
粒径分配曲线
10
1
Байду номын сангаас
0.1
土粒直径(mm)
试验结果:不均匀系数Cu= 说明
0.06
曲 率
试验监理工程师:
试验:
计算:
滇藏新通道(西藏境)滇藏界至察隅县竹瓦根公路改建工程
土的颗粒大小分析试验记录(一)
工程名称:
滇藏新通道(西藏境)滇藏界至察隅县竹 瓦根公路改建工程第6合同段
取样桩 号:
施工单位:
西藏天和工程建设有限公司
编 号:
监理单位:
新疆公路工程咨询公司
试验单 位:
k158+450
JL-2015-T-041 滇藏新通道(西藏境)第6合同段
2.4
结论:
复核:
0.01
继配不好砾GP
60
2
1259.6 869.2 40.8
40
97.7 2031.1 95.4
1
151.4 1299.7 21.8
20
369.6 1759.2 82.6
0.5
462.5 837.2 12.2
10
682.1 1446.7
68.0
0.25 327.8 509.4 7.5
5
982.2 1146.6
53.9
0.075 246.8 262.6
工地试验室
试验日期:
2015/7/23
土力学颗粒分析试验(实验一)

激光粒度仪法实验步骤
01
02
03
04
样品准备
将制备好的土样进行稀释,使 其适合激光粒度仪的测量范围
。
仪器校准
根据仪器说明书进行校准,确 保测量准确性。
样品测量
将稀释后的土样注入激光粒度 仪的测量池中,启动仪器进行
测量。
结果记录与处理
记录仪器测量的粒度分布数据 ,根据需要进行数据处理和分
布。
优缺点
快速、无损、准确度高,但对仪 器精度要求较高。
03
实验步骤
样品采集与制备
样品采集
选择具有代表性的土样,确保采 集过程中不改变土的天然状态。
样品制备
将采集的土样进行破碎、混合、 研磨,使其达到实验要求的粒度 分布。
筛分法实验步骤
筛分准备
结果记录
根据实验要求选择合适的筛子,并检 查筛子的完好性。
液体选择
选择适当的液体, 如水、酒精等,倒 入比重瓶中。
结果记录
记录比重瓶中液体 的高度和质量,计 算颗粒比重。
沉降法实验步骤
沉降筒准备
选择合适的沉降筒,洗净烘干 。
样品制备
将制备好的土样搅拌均匀,注 入沉降筒中。
沉降过程
观察沉降过程中各级颗粒的沉 降速度,记录各级颗粒的沉降 时间和对应的粒径。
结果计算
对未来研究的展望
01
深入研究不同类型土壤的颗粒分析特性,以提高工 程设计和施工的准确性。
02
探索颗粒分析与其他土力学指标之间的关系,以更 好地了解土的工程性质。
03
发展自动化、智能化的颗粒分析技术,提高实验效 率和准确性。
THANKS
巧用excel绘制颗粒级配曲线与自动计算粒组特征参数

巧用excel绘制颗粒级配曲线与自动计算粒组特征参数摘要:颗粒分析试验为基础土工试验之一,其成果对土样定名及物理力学性质的判断都有着重要意义。
由于试验原始数据繁多,处理步骤繁杂,而以往试验室对颗分数据多为人工处理,导致颗粒分析数据处理工作量大,且结果易出错。
利用excel的函数和图表功能,可实现颗粒分析试验从原始数据计算、颗粒级配曲线绘制到粒组特征参数计算的数据自动处理,减少人为影响,提高工作效率及计算准确度。
关键字:颗粒级配曲线;粒组特征参数;自动计算1.颗粒分析试验数据处理的基本流程颗粒分析是通过测定干土中各粒组所占该土总质量的百分数的方法,借以明了颗粒大小分布情况,供分类土性、判断土的工程性质及选料之用[1],其基本原理参见文献[1]、[2]。
本文仅讨论筛析法联合密度计法的颗粒分析自动化数据处理。
其数据处理分为五个基本步骤:①筛析法计算0.075mm以上颗粒大小及含量②密度计法计算0.075mm以下颗粒大小及含量③绘制颗粒级配曲线④从颗粒级配曲线上读取粒组特征参数和粒径含量的辅助数据(粒径0.05mm,0.005mm,0.002mm所对应的含量百分比)⑤计算粒径含量表。
试验成果包括颗粒级配曲线,粒组特征参数(d10,d30,d50,d60,不均匀系数Cu,曲率系数Cc)及粒径含量表。
2.目前颗粒分析电化处理数据的状况随着计算机的普及,目前很多试验室已经开始用软件来完成颗粒分析数据的电化处理,常见的主要是办公软件Excel[3][4]和绘图软件AutoCAD[5]。
据笔者了解,目前试验室用Excel处理颗粒分析数据的方式还主要局限于常规计算和绘制颗分曲线[3][4],而粒组特征参数及粒径含量的辅助数据仍采用人工读取,这样的做法导致数据精度因人而异,且结果易发生量级错误;用AutoCAD处理颗粒分析数据,虽已通过编制AtuoLISP程序自动计算出粒组特征参数,但由于AutoCAD的优势在于图形处理而非数据处理,因此还要利用Excel表格进行数据前期准备,然后用AtuoLISP在AutoCAD中进行绘图和简单计算[5]。
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筛分法土颗粒大小分析试验报告
工程名称: 南水北调中线一期总干渠陶岔渠首-沙河南段施工1标 报告编号: 2011-NSBD-KF-001 施工单位: 中铁二十一局集团 取样地点: 施工现场 使用部位: 涵洞、倒虹吸 筛前总土重(g) 小于2mm土占总土重(%) 4000 27.0 试 孔径 (mm) 留筛试样质量(g) 验 结 委托编号: 2011-NSBD-KF-001 试验日期: 2011年9月20日 报告日期: 2011年9月20日 小于2mm取样重(g) 土样说明 果 1079.4 土颗粒以尖棱状为主
累积留筛试样质 小于该孔径试样 小于该孔径试样的 小于该孔径试样质量占总 量(g) 的质量(g) 质量百分数(%) 试样质量百分数(%)
60
粗 筛
0.0 488.1 434.4 802.2 775.2 420.6 268.0 279.1 240.2 151.3 140.8
粗砾土
0.0 488.1 922.5 1724.7 2499.9 2920.5 268.0 547.1 787.3 938.6 1079.4
4000.0 3511.9 3077.5 2275.3 1500.1 1079.5 811.5 532.4 292.2 140.9 0.1
100.0 87.8 76.9 56.9 37.5 27.0 75.2 49.3 27.1 13.1 0.0
曲率系数Cc: 2.50
100.0 87.8 76.9 56.9 37.5 27.0 20.3 13.3 7.3 3.5 0.0
试验意见:
SL237-1999 土工试验规程 GB/T50123-1999 土工试验方法标准
定土名:粒径大于2mm颗粒质量超过总质量50%, 且细颗粒含量小于5%,Cu≥5且Cc=1~3,该土属于级 配好的粗砾土。
试验:
复核:
技术负责人: 负责人:
单位(章)
JTG F10-2006 填石路基 不均匀系数Cu=D60/D10=15~20%,路床填料应小于100毫米 曲率系数Cc=D30/(D10*D60) D60 Cu Cc 12 D60 12 D10 0.3 D10 0.3 D60,D30,D10分别为颗粒级配曲线上相当于 60%,30%,10%含量颗粒的粒径 40.00 级配良好土(Cu≥5且Cc=1~3) 级配不良土(Cu<5且Cc=1~3) D30 3 9 2.50
40 20 10 5 2 1
细 筛
0.5 0.25 0.075 筛底
土名:
不均匀系数Cu: 40.00
颗粒大小分布曲线
100 小 于90 某80 颗 70 粒 径60 的50 土40 质30 量20 百 10 分 数0 100 (% )
10
1 土粒直径(mm)
0.1
0.01
0.001
检测评定依据:
100.0 100
100.0 60.9 10
37.5 5
27.0 2
20.3 1
13.3 0.5
7.3 0.25
3.5 0.075