Freewaygrp.ru

Строительный журнал
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как определить естественный угол откоса

Анализатор динамических угла естественного откоса и коэффициента когезии GranuDrum

Высокая точность измерений, простота и удобство в обслуживании

  • Высокая воспроизводимость измерений как для материалов высокой плотности (нержавеющея сталь — 1,8%), так и для низкой (эксципиенты — 4,2%);
  • Барабан может кондиционироваться в перчаточном боксе в требуемых условиях (атмосфера инертного газа, контроль влажности и температуры);
  • Простота заполнения и очистки барабана.

Подробное описание

Технические характеристики

Анализатор GranuDrum реализует автоматический метод измерения текучести порошка с использованием вращающегося барабана. Установленный горизонтально цилиндр (барабан) с прозрачными боковыми стенками наполовину заполняется образцом порошка. Цилиндр вращается вокруг своей оси с угловой скоростью от 1 до 70 об./мин, а ПЗС-камера делает серии снимков для каждого значения скорости. Затем для каждой скорости вращения на основе среднего положения границы раздела определяется динамический угол естественного откоса, а по колебаниям границы раздела — динамический коэффициент когезии. Меньшие значения угла естественного откоса соответствуют лучшей текучести порошка.

П ринцип измерения
Угол естественного откоса зависит от большого числа параметров, включая трение между частицами, их форму, а также силы сцепления (Ван-дер-Ваальса, электростатические и капиллярные). Динамический коэффициент когезии определяется только силами сцепления между зернами. Высокая когезия частиц обуславливает прерывистое течение порошка, в то время как низкая когезия — равномерное течение. Близкий к нулю динамический коэффициент когезии соответствует порошку со слабым сцеплением частиц. С увеличением когезионных сил значение соответствующего коэффициента растет. Таким образом, коэффициент когезии количественно характеризует текучесть порошков.

Ключевые преимущества

  • Определение динамического угла естественного откоса как на низких, так и на высоких скоростях (от 1 до 70 об./мин, т .е. от 4 до 290 мм/с);
  • Количественное определение сил сцепления порошка на основе анализа флуктуаций положения границы раздела;
  • Возможность оценки тиксотропии порошка — изменения когезии в процессе обработки
  • Простота и скорость процесса измерения, а также интерпретации результатов;
  • Безопасность — операции с цилиндром могут выполняться в перчаточном боксе, вытяжном шкафу или изолированном отсеке;
  • Интуитивность программного обеспечения, позволяющего контролировать средние значения и дисперсию, а также проводить сравнение результатов;
  • Автоматические сбор и сохранение всех изображений и данных для последующей обработки;
  • Удобство передачи данных и автоматическая генерация отчетов;
  • Высокая повторяемость результатов вследствие возможности сохранения стандартных наборов параметров измерения.
  • Надежность химического покрытия барабана позволяет проводить измерения частиц разного размера.
  • Дополнительные цилиндры для измерения небольших количеств порошка (10, 20, 30 и 40 мл), что особенно востребовано в фармацевтике и производстве драгоценных металлов;
  • Термически стойкий цилиндр, который можно использовать при температуре до 200°C;
  • Калибровочный набор;
  • Автономное программное обеспечение, позволяющая оптимизировать время, выполняя контроль измерений и анализ данных на разных компьютерах.

Типичные приложения

  • Классификация порошков по их текучести для широкого спектра применений;
  • Разработка систем, требующих хорошей текучести при невысоком технологическом давлении, например, для реализации аддитивных технологий или пневматических транспортных установок в фармацевтике;
  • Количественная оценка текучести порошков и оптимизации скорости в аддитивном производстве благодаря оригинальному методу оценки коэффициента когезии.
  • Прогнозирование поведения потока порошка при пневматической транспортировке. Обнаружение проблемных типов порошков перед их внедрением в производственный процесс.

Скорость вращения, об./мин. (линейная скорость, мм/c)

ГОСТ Р 50137-92
Глинозем. Метод определения угла естественного откоса

Купить ГОСТ Р 50137-92 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО «ЦНТИ Нормоконтроль»

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Распространяется на глинозем, предназначенный преимущественно для производства алюминия, и устанавливает метод определения угла естественного откоса.

Рекомендуется использовать ГОСТ 27802-93 (ИУС 8-1994)

Оглавление

1 Назначение и область применения

3 Сущность метода

5 Проведение испытания

6 Обработка результатов

7 Протокол испытания

Дата введения 01.07.1993
Добавлен в базу 21.05.2015
Завершение срока действия 01.01.1995
Актуализация 01.01.2021

Этот ГОСТ находится в:

  • Раздел Экология
    • Раздел 71 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
      • Раздел 71.100 Продукты химической промышленности
        • Раздел 71.100.10 Материалы для производства алюминия
  • Раздел Электроэнергия
    • Раздел 71 ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
      • Раздел 71.100 Продукты химической промышленности
        • Раздел 71.100.10 Материалы для производства алюминия
  • Раздел Экология
    • Раздел 73 ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
      • Раздел 73.060 Рудные минералы и их концентраты
        • Раздел 73.060.40 Алюминиевые руды
  • Раздел Электроэнергия
    • Раздел 73 ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
      • Раздел 73.060 Рудные минералы и их концентраты
        • Раздел 73.060.40 Алюминиевые руды

Организации:

11.08.1992 Утвержден Госстандарт России 932
Разработан ТК 99 Алюминий
Издан Издательство стандартов 1992 г.

Alumina. Method for the determination of repose angle

  • ГОСТ 25389-93Глинозем. Подготовка пробы к испытанию
  • ГОСТ 27798-93Глинозем. Отбор и подготовка проб
  • ГОСТ Р 50153-92Глинозем. Отбор и подготовка проб

Чтобы бесплатно скачать этот документ в формате PDF, поддержите наш сайт и нажмите кнопку:

  • Сканы страниц ГОСТа
  • Текст ГОСТа

ГОСТ Р 50137-92 (ИСО 902-76)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛИНОЗЕМ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА

ГОССТАНДАРТ РОССИИ Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ стандарт российской федерации

ГЛИНОЗЕМ Метод определения угла естественного откоса

Alumina. Method for the determination of repose angle

Дата введения 01.07.93

. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на глинозем, предназначенный преимущественно для производства алюминия, и устанавливает метод определения угла естественного откоса.

Дополнения и изменения, отражающие потребности народного хозяйства, выделены курсивом.

ГОСТ Р 50153* «Глинозем. Отбор и подготовка проб».

ГОСТ 25389** «Глинозем. Метод подготовки пробы к ис-

3. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Глинозем с определенной высоты насыпают на горизонтальную поверхность и определяют линейный угол у основания конуса, образованного глиноземом.

* Допускается до введения ИСО 802—76 в качестве государственного стандарта.

** Допускается до введения ИСО 2927—73 в качестве государственного стандарта.

© Издательство стандартов, 1992

Прибор для определения угла естественного откоса

Ю 11в 1

Установка для определения угла естественного откоса (чертеж), состоящая из следующих узлов: воронки /, консольной стойки //, плиты III и цилиндра IV.

4.1. Воронка (/) из нержавеющей стали или полированного алюминия, имеющая носок внутренним диаметром 6 мм, состоит из двух частей, между которыми с помощью резьбового соединения закреплено сито с размером отверстий 1 мм.

Воронка на винтах крепится к подставке или нижняя часть воронки имеет наружную резьбу, с помощью которой воронка крепится к консольной стойке.

4.2. Опорная плита минимальной длиной 270 мм и минимальной шириной 200 мм (270 мм). Плита должна быть максимально недеформируемой и изготовлена из мрамора, нержавеющей стали или другого коррозионностойкого металла. На полированной поверхности опорной плиты проведены четыре прямых линии под углом 45° друг к другу, на пересечении этих линий находится установочный штифт, который фиксирует расположение блока шаблона для правильной установки воронки по высоте.

Регулирование уровня обеспечивается тремя регулируемыми по высоте подставками.

Допускается жестко закреплять плиту на трех винтовых опорах (установочных винтах), служащих для регулирования ее горизонтального положения.

4.3. Подставка воронки выполнена из нержавеющей стали. Она укреплена на плите так, чтобы ось воронки располагалась перпендикулярно к плите и проходила через ее центр.

4.4. Блок высоты (цилиндр) представляет собой металлический цилиндр с полированной поверхностью высотой 40,0 мм. Основание блока имеет выемку для центрального установочного штифта на опорной плите.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

5.1. Проба материала

Используют пробу сырого материала, подготовленную по ГОСТ 25389 1 .

5.2. О п р е д е л е н и е угла естественного откоса

5.2.1. Плите придают горизонтальное положение с помощью установочных винтов. Точность установки контролируют уровнем.

5.2.2. Помещают цилиндр в центр плиты и опускают воронку так, чтобы ее нижний конец пришел в соприкосновение с верхним торцом цилиндра. Цилиндр убирают.

5.2.3. С высоты около 40 мм глинозем со скоростью 20—60 г/мин ссыпают в середину воронки, не вызывая при этом вибрации прибора. Возможное засорение сита в процессе определения устраняют при помощи легких движений кисточкой, исключающих вибрацию прибора. Подачу глинозема производят до тех пор, пока вершина образующегося из глинозема конуса не достигнет нижнего конца воронки. При этом образуется усеченный конус с верхним диаметром 6 мм. Основание конуса очерчивают, глинозем с плиты удаляют и измеряют длину четырех пересекающихся линий.

Испытания проводят три раза: из двух отдельных проб и третьей, приготовленной после усреднения первых двух.

6 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Угол естественного откоса (а) в градусах вычисляют по формуле

где h—высота насыпного конуса глинозема, т. е. расстояние между опорной плитой и носком воронки;

D — средняя арифметическая длина четырех пересекающихся линий, мм;

d—внутренний диаметр отверстия хвостовика; воронки мм.

При использовании установки, описанной в разд. 4, формула приобретает вид

Среднее арифметическое результатов трех определений не должно отличаться от значения каждого отдельно взятого определения более чем на ±2°.

7. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать следующие данные: идентификацию исследуемого материала; ссылку на применяемый метод; результаты испытания и метод их выражения; особенности, отмеченные в процессе определения; любые операции, не предусмотренные в настоящем стандарте или считающиеся необязательными.

1. ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 99 «Алюминий»

Г. Н. Гопиенко, Е. М. Петрова, Т. Б. Веприкова, Э. А Ру-дашевская

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 11.08.92 № 932

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 902—76 «Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Измерение угла естественного откоса» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

3. Срок первой проверки— 1998 г.

Периодичность проверки — 5 лет

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

2. Определение угла естественного откоса песчаного грунта

Цель работы:

Ознакомление с методикой определения угла естественного откоса для песчаных грунтов.

Приобретение навыков в работе с прибором для определения угла естественного откоса сыпучих грунтов.

Определение угла естественного откоса песка в воздушно-сухом и подводном состоянии.

Необходимое оборудование и материалы

Методические указания к выполнению работы.

Журнал лабораторных работ.

Прибор для определения угла естественного откоса полевой лаборатории Литвинова.

Емкость с водой.

Отсутствие сцепления в песках позволяет определять угол внутреннего трения φ 0 по углу естественного откоса грунта в условиях предельного равновесия (рис. 2.3.).

Рис.2.3. Схема к определению угла естественного откоса песчаного гранта.

T1=

где φ – угол внутреннего трения; tg φ – коэффициент трения

Углом естественного откоса песчаного грунта называют максимальное значение угла, образуемого с горизонтальной плоскостью, поверхностью грунта, отсыпанного без толчков и динамических воздействий.

Угол естественного откоса определяют для песчаного грунта в воздушно-сухом состоянии и под водой. Для испытания используем прибор Литвинова.

Порядок выполнения работы

Определение угла естественного откоса грунта в воздушно-сухом состоянии производят следующим образом. Прибор устанавливают на стол, выдвижная створка при этом опущена до дна. В малое отделение прибора до верха засыпают испытываемый песок (рис.2.4). После этого постепенно поднимают выдвижную створку без толчков; при этом прибор придерживают рукой. Грунт постепенно частично пересыпается в другое отделение до наступления положение равновесия.

Рис. 2.4. Общий вид прибора для определения угла естественного откоса песков (Ящик Кулона).

Угол между плоскостью свободного откоса и горизонтальной плоскостью и есть угол естественного откоса. По делениям на днище и боковой стенке отсчитывают высоту и заложение откоса и вычисляют тангенс угла естественного откоса; отсчеты ведут с точностью до 1мм.

Определение угла естественного откоса грунта в подводном состоянии отличается от предыдущего тем, что после того, как в малое отделение прибора насыпают испытываемый грунт, в большое отделения до верха наливают воду. Верхнюю створку подымают на несколько миллиметров, чтобы вода могла проникнуть в малое отделение. Когда весь грунт пропитается водой, поднимают створку выше и испытание продолжают так же, как и предыдущее. Результаты испытаний заносят в таблицу 2.4.

Угол естественного откоса

Угол естественного откоса — угол, образованный свободной поверхностью рыхлой горной массы или иного сыпучего материала с горизонтальной плоскостью. Иногда может быть использован термин «угол внутреннего трения».

Частицы материала, находящиеся на свободной поверхности насыпи, испытывают состояние критического (предельного) равновесия. Угол естественного откоса связан с коэффициентом трения и зависит от шероховатости зерен, степени их увлажнения, гранулометрического состава и формы, а также от удельного веса материала.

По углам естественного откоса определяются максимально допустимые углы откосов уступов и бортов карьеров, насыпей, отвалов и штабелей. угол естественного откоса из различных материалов

Список из различных материалов и их угла естественного откоса [источник не указан 134 дня] . Данные приблизительные.

Материал (условия) Угол естественного откоса (градусы)
Пепел 40°
Асфальт (измельченный) 30-45°
Кора (деревянные отходы) 45°
Отруби 30-45°
Мел 45°
Глина (сухой кусок) 25-40°
Глина (мокрой раскопки) 15°
Семена клевера 28°
Кокос (измельченный) 45°
Кофе зерна (свежие) 35-45°
Земля 30-45°
Мука (пшеница) 45°
Гранит 35-40°
Гравий (насыпной) 30-45°
Гравий (натуральный с песком) 25-30°
Солод 30-45°
Песок (сырой) 34°
Песок (с водой) 15-30°
Песок (влажный) 45°
Пшеница сухая 28°
Кукуруза сухая 27°

См. также

  • Призма обрушения[1]

Примечания

  1. Призма обрушения

Wikimedia Foundation . 2010 .

  • БДСМ
  • Судоподъёмник

Смотреть что такое «Угол естественного откоса» в других словарях:

угол естественного откоса — Предельный угол, образуемый свободным откосом сыпучего грунта с горизонтальной плоскостью, при котором не происходит нарушения устойчивого состояния [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] угол… … Справочник технического переводчика

УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА — максимальный угол наклона откоса, сложенного г. п., при котором они находятся в равновесии, т. е. не осыпаются, не оползают. Зависит от состава и состояния г. п., слагающих откос, их водоносности, а для глинистых п. и высоты откоса. Геологический … Геологическая энциклопедия

Угол (естественного) откоса — (Böschungswinkel) – угол относительно горизонтали, образующийся при насыпании сыпучего материала. [СТБ ЕН1991 1 1 20071.4] Рубрика термина: Общие, заполнители Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

угол естественного откоса — Предельная крутизна склона, при которой слагающие его рыхлые отложения находятся в равновесии (не осыпаются). Syn.: естественный откос … Словарь по географии

угол естественного откоса — 3.25 угол естественного откоса : Угол, образованный образующей откоса с горизонтальной поверхностью при отсыпке сыпучего материала (грунта) и близкий к значению его угла внутреннего трения. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА — угол, при котором неукрепленный откос песчаного грунта еще сохраняет равновесие, или угол, под которым располагается свободно насыпаемый песок. У. е. о. определяется в воздушно сухом состоянии и под водой … Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии

угол естественного откоса — [angle of repose (rest); scrap charging angle] угол у основания конуса, образованный при свободной насыпке сыпучего материала на горизонтальную плоскость; характеризует сыпучесть этого материала; Смотри также: Угол угол смачивания угол касания … Энциклопедический словарь по металлургии

УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА — предельный угол, образуемый свободным откосом сыпучего грунта с горизонтальной плоскостью, при котором не происходит нарушения устойчивого состояния (Болгарский язык; Български) ъгъл на естествения откос (Чешский язык; Čeština) úhel přirozeného… … Строительный словарь

УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА ПОЧВЫ — (грунта) наибольшая возможная величина угла, который образует с горизонтальной поверхностью устойчивый откос насыпи сухой почвы (грунта), или влажной почвы (грунта) под водой. Экологический словарь, 2001 Угол естественного откоса почвы (грунта)… … Экологический словарь

УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА ПОЧВЫ — (грунта) наибольшая возможная величина угла, который образует с горизонтальной поверхностью устойчивый откос насыпи сухой почвы (грунта), или влажной почвы (грунта) под водой. Экологический словарь, 2001 Угол естественного откоса почвы (грунта)… … Экологический словарь

Угол естественного откоса

Угол естественного откоса — это наибольший угол, который может быть образован откосом свободно насыпанного грунта в состоянии равновесия с горизонтальной плоскостью.

Угол естественного откоса зависит от гранулометрического состава и формы частиц. С уменьшением размера зерен угол естественного откоса становится положе.
В воздушно-сухом состоянии угол естественного откоса песчаного грунта равен 30—40°, под водой — 24—33°. Для грунтов, не обладающих сцеплением (сыпучих), угол естественного откоса не превышает угла внутреннего трения

(9.25)

Для определения угла естественного откоса песчаного грунта в воздушно-сухом состоянии используют прибор УВТ ( рис. 9.11, 9.12 ), под водой — ВИА ( рис. 9.13 ).

Согласно рис. 9.12 при наклоне ящика песок осыпается и, разрыхляясь, образует откос с углом, который можно определить транспортиром или по формуле

(9.26)

Понятие об угле естественного откоса относится только к сухим сыпучим грунтам, а для связных глинистых оно теряет всякий смысл, так как у последних он зависит от влажности, высоты откоса и величины пригрузки на откос и может изменяться от 0 до 90°.

Рис. 9.11. Прибор УВТ-2: 1 — шкала; 2 — резервуар; 3 — мерительный столик; 4 — обойма; 5 — опора; 6 — образец песка

Рис. 9.12. Определение угла естественного откоса вращением емкости (а) и медленным снятием пластинки (б): А — ось вращения емкости

Рис. 9.13. Прибор ВИА: 1 — ящик ВИА; 2 — образец песка; 3 — емкость с водой; 4 — транспортир; 5 — ось вращения; 6— пьезометр; 7— штатив

При разработке и усадке разрыхленного грунта выемки и насыпи образуют естественные откосы различной крутизны. Наибольшую крутизну плоских откосов земляных сооружений, траншей и котлованов, устраиваемых без креплений, следует принимать согласно табл. 9.2. При обеспечении естественной крутизны откосов обеспечивается устойчивость земляных насыпей и выемок.

Таблица 9.2. Наибольшая крутизна откосов траншей и котлованов, град.

Грунты Крутизна откосов при глубине выемки, м (отношение высоты к заложению)
1,5 3,0 5,0
Насыпные неуплотненные 56(1:0,67) 45(1:1) 38(1:1,25)
Песчаные и гравийные влажные 63(1:0,5) 45(1:1) 45(1:1)
Глинистые:
супесь 76(1:0,25) 56(1:0,67) 50(1:0,85)
суглинок 90(1:0) 63(1:0,5) 53 (1:0,75)
глина 90(1:0) 76(1:0,25) 63(1:0,5)
Лессы и лессовидные сухие 90(1:0) 63(1:0,5) 63(1:0,6)
Моренные:
песчаные, супесчаные 76(1:0,25) 60(1:0,57) 53 (1:0,75)
суглинистые 78(1:0,2) 63(1:0,5) 57(1:0,65)

Откосы насыпей постоянных сооружений выполняют более пологими, чем откосы выемок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
Яндекс.Метрика