表观体积公式

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GBT3810.1-2006 第三部份 :吸水率、 显气孔率 、表观

GBT3810.1-2006 第三部份 :吸水率、 显气孔率 、表观

陶瓷砖(三):吸水率、显气孔率、表观前言GB/T3810《陶瓷砖试验方法》分为16个部分:-第1部分:抽样和接收条件;-第2部分:尺寸和表面质量的检验;-第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定;-第4部分:断裂模数和破坏强度的测定;-第5部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性;-第6部分:无釉砖耐磨深度的测定;-第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定;-第8部分:线性热膨胀的测定;-第9部分:热抗震性的测定:-第10部分:湿膨胀的测定;-第11部分:有釉砖抗釉裂性的测定;-第12部分:抗冻性的测定;-第13部分:耐化学腐蚀性的测定;-第14部分:耐污染性的测定;-第16部分:小色差的测定;本部分为GB/T3810《陶瓷砖试验方法》的第3部分。

本部分修改采用了ISO 10545-3:1995《陶瓷砖--第3部分:吸水率显气孔率表观相对密度和容重的测定》(英文版)。

该标准1995年出版,1997年出版技术勘误ISO10545-3:1995/Cor.1:1997(E)。

技术勘误中把3.10中的“(100士1)Kpa”代替;把5.1.2中的“(100士1)Kpa“用“(10士1)Kpa“代替。

该技术勘误已列入本部分并用垂直双线标识在它们所涉及条款的页边空白处。

本部分根据ISO 10545-1:1995重新起草。

为了更适合我国国情,本部分采用ISO10545-3:1995时进行了修改。

本部分与ISO10545-3:1995的主要差异如下:---增加了变长大于400mm的大规格砖的试样要求;---为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:a)”ISO10545的本部分“修改为”GB/T3810的本部分“;b)删除国际标准的前言;本部分代替了GB/T3810.3-1999《陶瓷砖试验方法第3部分:吸水率显气孔率表观相对密度和容量的测定》。

本部分与GB/T3810.3-1999相比主要变化如下:---将2中的”干陶瓷砖吸饱水后吊挂在水中。

表观分布容积[001]

表观分布容积[001]

表观分布容积1. 什么是表观分布容积表观分布容积(apparent volume of distribution)是药物在体内分布的容积,它是指在药物给药的情况下,为达到维持相同浓度所需的体液容积。

表观分布容积是药物动力学的一个重要参数,它可以帮助评估药物在体内的分布情况和治疗效果。

2. 计算表观分布容积的公式表观分布容积通常使用药物的药物浓度和药物的剂量来计算。

常见的计算公式如下:表观分布容积 = 药物给药剂量 / 药物浓度3. 表观分布容积的单位表观分布容积通常使用升(L)作为单位。

这是因为表观分布容积是一个体积的概念,表示药物在体内的分布情况。

4. 表观分布容积与药物的性质有关表观分布容积与药物的性质密切相关。

药物的分子大小、脂溶性、离子化程度等因素会影响药物在体内的分布情况。

对于水溶性药物,它们主要分布在体液中,表观分布容积较小;而对于脂溶性药物,它们可以进入细胞内,分布在体内的组织中,表观分布容积较大。

5. 表观分布容积的应用表观分布容积是药物动力学研究的重要参数,它可以帮助研究人员了解药物在体内的分布情况和药物的药效。

常见的应用包括:5.1 药物的药效评估通过计算表观分布容积,可以评估药物的药效。

表观分布容积越大,药物在体内的分布越广泛,其效应可能更明显;反之,表观分布容积越小,药物在体内的分布越有限,其效应可能较弱。

5.2 药物的剂量调整了解药物的表观分布容积可以帮助医生进行药物剂量的调整。

例如,对于药物的表观分布容积较大的患者,可能需要增加药物的剂量才能达到相同的治疗效果;而对于药物的表观分布容积较小的患者,可能需要减少药物的剂量以避免药物过量。

5.3 药物的治疗监测在药物治疗过程中,监测药物的表观分布容积可以帮助评估药物的治疗效果。

通过比较药物的表观分布容积与治疗目标范围,可以判断药物是否达到治疗效果,并进行相应的调整。

6. 表观分布容积的局限性虽然表观分布容积在药物动力学研究中有着重要的应用,但也存在一些局限性。

粗集料和细集料精选幻灯片

粗集料和细集料精选幻灯片
监理检测网 4
一、集料基本概念


取样量 现场选取用于室内试验所需的材料数量, 要求有代表性,前后取样的一致性。 该数量取决于试验项目内容、项目的数目 以及集料公称粒径的大小。 试验用量 针对某项试验所需的数量,取决于具体试 验项目和材料公称粒径大小。
5
监理检测网
堆积密度 空隙率(%)=1- 100 表观密度(或毛体积密度)

级配——可由砂的级配加以说明; 坚固性——抵御外界环境冻融破坏的能力,采用在饱和硫 酸钠溶液中浸泡并在一定温度下烘干的操作方法进行评价。 注意影响坚固性的因素:除了与砂石材料的组成和结构外, 还取决于孔隙率和饱水程度. 9
细集料——筛分试验,注意筛分试验过程中操 作细节,并注意沥青混合料用砂的筛分和水泥混 凝土用砂的筛分方法的区别.
监理检测网 13
密度试验方法 ——真密度

真密度 该密度针对磨细材料, 采用李氏比重瓶法; 操作时注意彻底排除 瓶中空气。 计算公式
m1 -m 2 真 = v2 -v1
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一、集料基本概念 ——标准筛

标准筛概念 根据规范要求,沿用多年的两套标准筛 系统合并为一种规格,孔的形状全部为方 形,其中孔径设置有: 75mm、63mm、53mm、37.5mm、 31.5mm、 26.5mm、19mm、16mm、 13.2mm、9.5mm、4.75mm、2.36mm、 1.18mm、0.6mm、0.3mm、0.15mm、 0.075mm .
二、粗集料的技术性质 ——物理性质

物理常数:密度
密度定义:在一定(温度)条件下物质单位体积材料 的质量,采用公式可表示为:
质量 m 密度= (体积) V t

颗粒堆积

颗粒堆积
2
63
( 2 )2
63
. 2
62
. 2
62
47.64 39.55 30.19 25.95 25.95
2.2.2 等径球形颗粒的随意堆积(实际堆积)
问题1:当向圆筒中十分小心地填充玻璃球时,实测的 空隙率比前述的理想的最密填充状态的空隙率大0.350.40,为什么?
a (1)p
(2)堆积率
堆积率表征颗粒体中固体颗粒所占的容积率,以表
示,即
1 a
p
(3)配位数 N c
配位数 N c 定义为每个颗粒和周围其他颗粒接触点的数目。
N c 与颗粒体的流变性有关。
(4)表观密度 a
a颗颗 粒粒 体的 的 = V 质 a表 1V a量 观 p1 体 p积
Va颗粒体的表观 体体 填积 充( 体粉 积)
4、随机极疏填充:把流化床内流体的速度缓慢地降到零,就 可得到0.44的平均空隙率。
2.2.4 异径球形颗粒的堆积
孔隙率随着小颗粒的加入量增加而减小;颗粒粒径越小,孔隙率也越低。 表4-2 多组分球体颗粒的堆积特征
球体组分 球体体积/% 空隙率/% 空隙率下降/%
1
62
2
85.6
3
94.6
4
98.0
立方最疏排列单元体的体积为1, 配位数6 六方最密排列单元体的体积为1 / 2 配位数12 单位体积比1比 2
平均配位数 NC1222xx(6 1( 1 x)x)61 (101..4812xx4)8
Smith实验
实际填充结构
填充时,受颗粒碰撞、回弹、颗粒间相互作用 力及容器壁的影响不能规则填充。
问题2:如何用实验测试均一球形颗粒群的实际填充 结构?

填料孔隙率计算公式

填料孔隙率计算公式

填料孔隙率计算公式
空隙率=(1-ρ/ρa)×100%
ρ:堆积密度
ρa:表观密度
空隙率:散粒材料堆积体积中,颗粒间空隙体积占堆积体积的百分率称为空隙率。

与空隙率相联系的是填充率。

填充率:散装材料在其堆积体积中,被颗粒实体体积填充程度成为填充率。

填充率=V/Va
V:材料绝对密实体积
Va:材料的堆积体积
孔隙率
式中:
P --材料孔隙率(%);
V0 --材料在自然状态下的体积,或称表观体积,cm或m;ρ0为材料体积密度,g /cm 或kg/ m;
V --材料的绝对密实体积,cm或m; ρ为材料密度,g /cm或kg/ m。

抛石体内的空隙占抛石体积的百分率。

用来表示抛石体的密实程度。

其大小在天然状态下与石料的级配有关,故对每一种规格的石料都要求有良好的级配,使抛石空隙率最小。

水工建筑物的抛石工程,要求抛石堤的空隙率不超过35%~40%,砌石的空隙率不超过25%~30%,码头基床及墙后棱体抛10kg~100kg块石的空隙率一般为38%左右。

对抛石基床须经重锤夯实或压载后才能砌筑上部结构,以减少建筑物变形。

混凝土表观密度计算公式

混凝土表观密度计算公式

混凝土表观密度计算公式
混凝土的表观密度是指混凝土施工后的实际重量比体积,它主要受到混凝土的抗压强度和含水率的影响。

表观密度的计算公式可以用以下公式表示:
表观密度=实际重量/实际体积
其中,实际重量指混凝土施工后的实际重量,实际体积指隔离物、添加剂、浮力、气泡、空隙等因素减去后的混凝土实际体积。

另外,混凝土表观密度实际上受混凝土的细度分布、浆液性状态和抗压强度等因素的影响,而这些因素又受混凝土的水泥量、水灰比、添加剂种类和掺量及施工技术环境等因素的影响。

由此可见,混凝土表观密度计算公式的精确程度受多种因素的影响,因而在实际施工中,应当根据不同施工现场的情况和要求灵活运用技巧,提高混凝土表观密度的测量精度。

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GBT3810.3-1999陶瓷砖-吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定

GBT3810.3-1999陶瓷砖-吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定

陶瓷砖-吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定Ceramic tile——Determination of water absorption,apparentporosity,apparentrelative density and bulk densityGB/T 3810.3—1999Idt ISO 10545—3: 1995代替:GB/T 2579 – 19891 范围本标准规定了陶瓷砖吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定方法。

祥品的开口气孔吸入饱和的水份有两种方法:煮沸和真空下浸泡。

煮沸法水份进入容易浸入的开口气孔;真空法水份注满开口气孔。

煮沸法适用于陶瓷砖分类和产品说明,真空法适用于除分类以外的显气孔率、表观相密度和容重的测定。

2 原理干陶瓷砖吸饱水后吊挂在水中。

用于干质量、饱和后质量和吊挂质量之间相互关系参数的计算。

3 仪器3.1 能在(110±5)℃温度下工作的烘箱。

能获得桢栓测结果的微波、红外或其他干燥系统也可适用。

3.2 供煮沸用适当的情性材料制成的加热器。

3.3 热源。

3.4 能称量精确到试样质量0.01%的天平。

3.5 去离子水或蒸馏水。

3.6 干燥器。

3.7 麂皮。

3.8 吊环、绳索或篮子:能将试样放入水中悬吊称其质量。

3.9 玻璃烧杯或者大小和形状与其类似的容器。

将试样用吊环(3.8)吊在天平的(3.4)一端,使试样完全浸入水中,试样和吊环不与容器的任何部分接触。

3.10 能容纳所要求数量试样的足够大容积的真空箱和真空系统,而且能达(100±1)Kpa的真空度并保持30min。

4 试样4.1 每种类型的砖用10块整砖测试。

国家质量技术监督局1999-11-01批准 2000-01-01实施4.2 如每块砖的表面积大于0.04m2时,只需用5块整砖作测试。

如每块砖的表面积大于0.16m2时,至少在三块整砖的中间部位切割最小边长为100mm的五块试样。

土木工程材料建筑材料的基本性质

土木工程材料建筑材料的基本性质
颗粒材料体积
8
土木工程材料
二、密度、表观密度和堆积密度
密度 表观密度 堆积密度
9
土木工程材料
1.密 度 (specific density)
定义:
材料在绝对密实状态下单位体积旳质量。
绝密体积:材料在绝对密实状态下旳体积。
不涉及内部孔隙旳体积。如图:
计算式: m
V
绝对密实材料
测定措施:李氏瓶法、排水法。 注意:测试时,材料必须是绝对干燥状态。
10
土木工程材料
试 验 演 示
1.密 度(specific density)
李氏瓶法
11
土木工程材料
2.表观密度(relative density)
定义:材料在自然状态下单位体积旳质量。
表观体积:整体材料旳外观体积V0 (如图) (V0=闭口孔+开口孔+实体)
计算公式:
0
测定措施
m V0
➢ 规则材料:几何法
亲水性材料旳吸水(湿)性比憎水性材料强 ➢亲水性孔壁使水自动吸入; ➢憎水性孔壁难以使水吸入。
32
土木工程材料
思索题
1.为何房屋一楼潮湿?怎样处理?
原因:地下水沿材料毛细管上升,然后 在空气中挥发。 处理问题旳原理与方法
➢ 阻塞毛细通道,掺加引气剂 ➢ 对材料中旳毛细管壁进行憎水处理。
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土木工程材料
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土木工程材料
4. 抗渗性
➢定义:材料抵抗压力水渗透旳性质。 ➢指标:
渗透系数 or 抗渗等级
在一定时间t内,透过材料试件 在原则试验措施下进行透
旳水量Q,与试件旳渗水面积 A及水头差H成正比,与渗透 距离(试件旳厚度)d成反比。
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表观体积公式
表观分布容积是药动学的一个重要参数,是将全血或血浆中的药物浓度与体内药量联系起来的比例常数。

它是指在药物充分分布的假设前提下,体内全部药物按血中同样浓度溶解时所需的体液总容积。

表观分布容积不是指体内含药物的真实容积,也没有生理学意义,它只是一种比例因素。

但表观分布容积与药物的蛋白结合及药物在组织中的分布密切相关,可以用来评价体内药物分布的程度,其单位通常以L或L/kg表示。

静脉注射时,分布容积Vd=给药量/血浆药物浓度,即Vd=X/Co
Vd≈5L 表示药物大部分分布于血浆;
Vd≈10~20L 表示药物分布于全身体液;
Vd>40L 表示药物分布于组织器官;
Vd >100L 表示药物集中分布至某个组织器官或大范围组织内;
Vd越小,药物排泄越快,在体内存留时间越短;
Vd越大,药物排泄越慢,在体内存留时间越长。

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