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体视显微镜加上测量软件可以用来测量焊接样件的焊缝熔深。样品经金相砂纸打磨光滑,通过化学腐蚀液腐蚀就可以区别不同组织边界,从而确定焊缝熔深。一般铸钢用三氯化铁水溶液侵蚀即可,不锈钢一般用三氯化铁加配制溶...
一般实验室用的几百到几万都有。一分钱一分货。
显微镜的价格分类比较广泛,一般分为生物显微镜、金相显微镜、体视显微镜、荧光显微镜、体视显微镜、视频显微镜等。关于以上类型的显微镜价格,取决于能够满足于您的观测要求的光学系统和机械结构。所以价格不是绝对...
裂隙灯显微镜测试分析
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粒度是矿粒(或矿块)大小的量度。通常用“粒子的直径”来表示。在选矿中,由于单个矿粒是不规则的,而一群矿粒中的各个粒子大小也不同,习惯上用平均直径表示它的粒度大小。
由于实际颗粒形状复杂,用来表示粒度的方法很多,最常见的为各种当量直径φ,如和颗粒体积相同的球的直径称为等体积球当量径,和颗粒投影面积或周长相等的圆的直径分别称为投影圆当量径或等周长圆当量径,平行于一定方向测得的一维尺寸称为定向径,包括费雷特(Feret)径、马丁(Martin)径和定向最大径等。
粒级是物料颗粒的粒度范围,以粒度范围的上下限表示。例如,50~25mm粒级,表示其粒级上限为50mm,下限为25mm。粒级上限为给定粒级中最大的粒度。粒级下限为给定粒级中最小粒度。中国煤炭筛分试验和商品煤的粒级划分见 《煤炭筛分试验方法》GB477和 《煤炭粒度分级》GB189等。
分布中的较高的那个分布1%,因为这是把分布精确地分成二等份的点。最频值将位于最高曲线顶部对应的粒径。由此可见,平均值、中值和最频值有时是相同的,有时是不同的,这取决于样品的粒度分布的形态。
() D[4,3]是体积或质量动量平均值。
()D[V,0.5]是体积(v)中值直径,有时表示为D50或D0.5 D[3,2]是表面积动量平均值。
当被测颗粒的某种物理特性或物理行为与某一直径的同质球体(或其组合)最相近时,就是把该球体的直径(或其组合)作为被测颗粒的等效粒径(或粒度分布)。
其含义:
粒度测量实质上是通过把被测颗粒和同一种材料构成的圆球相比较而得出的;2.不同原理的仪器选不同的物理特性或物理行为作为比较的参考量,例如:沉降仪选用沉降速度、激光粒度仪选用散射光能分布、筛分法选用颗粒能否通过筛孔等等;
3.将待测颗粒的某种物理特性或物理行为与同质球体作比较时,有时能找到一个(或一组)在该特性上完全相同的球体(如库尔特计数器),有时则只能找到最相近的球体。
由于理论上可以把"相同"作为"近似"的特例,所以在定义中用"相近"一词,使定义更有一般性;
4.将待测颗粒的某种物理特性或物理行为与同质球体作比较时,有时能找到某一个确定的直径的球与之对应,有时则需一组大小不同的球的组合与之对应才能最相近
所谓粒度分布,就是粉体样品中各种大小的颗粒占颗粒总数的比例。当样品中所有颗粒的真密度相同时,颗粒的重量分布和体积分布一致。在没有特别说明时,仪器给出的粒度分布一般指重量或体积分布。
1.公式法表达粒度分布:Rosin-Rammler公式:W(x)=1-exp[-(x/De)^N]
式中,De是与x50(中位径)成正比的常数,N则决定粒度分布的范围,N越大,力度分布范围越窄,表示样品中颗粒分布的均匀性越好。
2.中位径:中位径记作x50,表示样品中小于它和大于它的颗粒各占50%可以认为x50是平均粒径的另一种表示形式。在大多数情况下,x50与x(3, 4)很接近。
只有当样品的粒度分布出现严重不对称时,x50与x(3, 4)才表现出显著的不一致。
3.边界粒径:边界粒径用来表示样品粒度分布的范围,由一对特征粒径组成,例如:(x10, x90)、(x16 x84)、(x3 x94)等等。为便于阐明其物理意义,先假定粒度分布是重量分布,并且累积方向是从小到大的。
这时xy就表示粉体样品中,粒径小于xy的颗粒重量占总量的y%. 一对边界粒径大体上概括了样品的粒度分布范围。以(x10, x90)为例,表示小于x10的颗粒占颗粒总数的10%,大于x90的颗粒也占颗粒总数的10%,亦即80%的颗粒分布在区间[x10, x90]内。
有的仪器用户希望用最大颗粒描述样品粒度分布的上限,实际上这是不科学的。
从统计理论上讲,任何一个样品的粒度分布范围都可能小到无限小,大到无限大,因此我们一般不能用最小颗粒和最大颗粒来代表样品的下、上限,而是用一对边界粒径来表示下、上限。
三.粒度分布的离散度:离散度用来描述粒度分布的相对宽度或不均匀程度,定义为:离散度=分布宽度/平均粒度
如果用x50代表平均粒径,那么就用(x90-x10)代表粒度分布范围。
粒度分布曲线是土壤最基本的土性参数之一,通过数学方程预测粒度分布曲线将为工程勘察节省大量成本。Fred⁃lund建立在Fredlund和Xing土水特征曲线方程基础上的粒度分布曲线方程已被证明适用于多种土类,但其对中国黄土的有效性很少得到验证。
Fredlund和Xing (1994) 土-水特征曲线方程是建立在孔径分布基础上的,假设土孔隙是一系列相互连通,随机分布的孔隙,由毛细理论可知,土在脱湿过程中,水先从大孔径孔隙排出,后从小孔径孔隙排出,则土体积含水率公式中:θ(R)是孔径小于R的孔隙都充满水时的体积含水率,Rmin为最小孔径,f(R)为孔隙体积密度函数,r 为孔径。
由于孔径和吸力之间具有反比关系,即 r=C/ψ,土体积含水率公式中:C为常数,ψ为吸力,ψmax 为对应于最小孔径的最大吸力,h为一个虚拟吸力变量。
由此而得的van Genuchten(1980)方程对应的与吸力有关的孔隙体积密度函数公式中:考虑了土水特征曲线覆盖整个吸力范围,即0~106kPa。a,m, n为拟合参数,e常数。
由Fredlund和Xing(1994)土-水特征曲线方程公式中:C(ψ)为调整函数;吸力很小时等于1,吸力为 106kPa 时等于0;ψr等于残余吸力值;θs等于饱和体积含水率。
土-水特征曲线能够反映土体的孔径分布特征,而粒度分布曲线反映的是土颗粒的大小,土颗粒体积与孔隙体积之和即为土体总体积,可以说土水特征曲线和粒度分布曲线呈相反发展趋势。Fredlund和Xing (1994) 在土水特征曲线方程基础上提出了粒度分布曲线预测方程公式中:Pp(d)等于小于某一粒径的颗粒所占百分比,agr,ngr,mgr为拟合参数,其意义与a,n,m在土水特征曲线上表示的物理意义相似,即都是控制曲线形状的参数。drgr等于与细粒含量有关的参数,dm为最小粒径,d为粒径。
采用Fredlund粒度分布曲线方程对这些黄土的粒度数据进行拟合,Fredlund粒度分布曲线方程对中国黄土的粒度分布曲线拟合精度较高 (方差均小于 0.1),参数稳定且呈规律性变化,能够很好地反映中国黄土的地域性特点。
将各地区粒度分布曲线拟合参数取均值,Fredlund粒度分布曲线方程中参数agr对应Fredlund和Xing (1994) 土-水特征曲线方程中的参数a (与进气值有关,通常稍大于进气值),均反映了曲线的拐点位置。中国黄土粒度分布曲线参数agr从西北向东南呈下降趋势。agr越小,粒度分布曲线重心越偏向左,即粒径越小,级配越均匀,这和中国黄土粒径的地域性特点一致,即从西北向东南,受风力的搬运作用,分选性越好。
参数mgr控制曲线细粒段的坡度,mgr越小,粒度分布曲线细粒段增长越快,表明土体细粒含量越多。中国黄土粒度分布曲线参数ngr从西北向东南表现出波动且整体下降的趋势,参数mgr有微弱波动,但变化趋势不明显,局部也见下降的趋势。参数drgr被证明对粒度分布曲线的影响较小,但可以通过改变drgr来优化预测结果。这说明这些参数同样具有地域性特点,得到的拟合参数即可用于各个地区的粒度分布曲线预测,各个参数的物理意义不仅能够指导粒度分布曲线的预测,也对粒径分析和土的分类具有指导意义。