Знание Каковы размеры сит для определения гранулометрического состава? Руководство по стандартам ASTM и ISO
Аватар автора

Техническая команда · Kintek Solution

Обновлено 6 дней назад

Каковы размеры сит для определения гранулометрического состава? Руководство по стандартам ASTM и ISO


Размеры сит не произвольны; они являются частью стандартизированной системы, основанной на количестве отверстий на линейный дюйм или точном размере этих отверстий в миллиметрах (мм) или микрометрах (мкм). Хотя единого универсального списка не существует, размеры определяются такими стандартами, как ASTM E11 (в США) и ISO 3310, которые предоставляют последовательный ряд проволочных сит для точного анализа размера частиц. Более высокий «номер ячейки» указывает на большее количество отверстий на дюйм и, следовательно, на меньшие отверстия для более мелких частиц.

Ключ к пониманию размеров сит заключается в осознании того, что это инструменты, используемые в серии, или «стопке». Цель состоит не в том, чтобы найти один конкретный размер, а в том, чтобы выбрать стандартизированную последовательность размеров, которые работают вместе для разделения материала на отдельные фракции, выявляя его полный гранулометрический состав.

Каковы размеры сит для определения гранулометрического состава? Руководство по стандартам ASTM и ISO

Как определяются размеры сит

Чтобы выполнить анализ размера частиц, вы должны сначала понять язык, используемый для описания самих сит. Эта система основана на четкой, обратной зависимости между номером ячейки и размером отверстия.

Концепция номера ячейки

Номер ячейки сита относится к количеству отверстий в проволочной сетке на один линейный дюйм.

Например, сито с ячейкой #8 имеет восемь отверстий на дюйм. Сито с ячейкой #200 имеет 200 отверстий на дюйм.

Следовательно, более высокий номер ячейки означает больше проволок, больше отверстий и, как следствие, меньшие отверстия.

От ячеек к микронам и миллиметрам

Каждый стандартный номер ячейки соответствует определенному размеру отверстия, обычно измеряемому в миллиметрах (мм) или микрометрах (мкм). Один миллиметр равен 1000 микрометрам.

Вот несколько распространенных размеров сит по стандарту США, иллюстрирующих взаимосвязь:

  • Сито #4: отверстие 4,75 мм (крупный гравий)
  • Сито #10: отверстие 2,00 мм (крупный песок)
  • Сито #40: отверстие 425 мкм (мелкий песок)
  • Сито #200: отверстие 75 мкм (граница ила и глины)

Как видите, номер ячейки и размер отверстия имеют обратную зависимость.

Основные стандартизирующие органы

Размеры сит регулируются официальными стандартами для обеспечения повторяемости и сопоставимости результатов в разных лабораториях.

Двумя доминирующими стандартами являются ASTM E11 (распространенный в США) и ISO 3310 (международный стандарт). Хотя они в значительной степени гармонизированы, крайне важно использовать сита одного и того же стандарта в рамках одного анализа.

Сборка стопки сит для анализа

Настоящая мощь просеивания проявляется при использовании нескольких сит, сложенных вместе, от самого большого отверстия сверху до самого маленького снизу, с цельным поддоном в самом конце для сбора мельчайших частиц.

Цель: кривая распределения

Цель стопки сит — разделить образец по весу на различные фракции по размеру. Взвешивая материал, оставшийся на каждом сите, вы можете построить кривую распределения частиц по размерам.

Эта кривая показывает характер вашего материала — является ли он хорошо градуированным (широкий диапазон размеров) или плохо градуированным (узкий диапазон размеров). Это распределение имеет решающее значение для прогнозирования поведения материала, такого как его прочность в бетоне, его фильтрующая способность или его смешиваемость.

Прогрессия √2

Наиболее распространенный и технически обоснованный метод выбора сит для стопки — это использование прогрессии √2 (квадратный корень из 2).

В этой системе размер отверстия каждого последующего сита в серии примерно в 1,414 раза меньше, чем у сита над ним. Это создает равномерно расположенные точки данных при построении на логарифмической шкале, обеспечивая четкую и точную картину распределения.

Распространенные ошибки и ограничения

Хотя ситовый анализ является простым и надежным методом, важно понимать его ограничения для обеспечения точной интерпретации.

Нижний предел просеивания

Ситовый анализ становится непрактичным и неточным для очень мелких порошков. Частицы размером менее ~38 микрометров (ячейка #400) имеют тенденцию агломерироваться, прилипать к проволокам сетки из-за статического электричества и сопротивляться прохождению через отверстия.

Для этих мелких материалов требуются другие методы, такие как статическое светорассеяние (лазерная дифракция) или динамическое светорассеяние.

Влияние формы частиц

Просеивание по своей сути измеряет частицу по ее второму по величине размеру. Вытянутая или плоская частица (например, осколок камня) может пройти через отверстие сетки, которое меньше ее общей длины.

Это означает, что ситовый анализ дает распределение, основанное на способности частицы проходить через квадратное отверстие, что может не отражать ее истинную геометрическую форму или объем.

Последовательность процедур является ключевой

Результаты ситового анализа сильно зависят от процедуры. Такие факторы, как продолжительность встряхивания, интенсивность движения встряхивания и начальный размер образца, могут влиять на конечное распределение. Чтобы результаты были сопоставимы, процедура должна быть последовательной.

Как выбрать правильную серию сит

Выбор правильных сит полностью зависит от анализируемого материала и вопроса, на который вам нужно ответить.

  • Если ваша основная цель — контроль качества известного материала: Используйте установленную стандартную стопку сит, указанную в методе испытаний вашей отрасли (например, ASTM C136 для заполнителей), чтобы обеспечить соответствие.
  • Если ваша основная цель — характеризация нового или неизвестного материала: Начните с широкого диапазона сит в прогрессии √2, чтобы получить полное распределение, прежде чем уточнять свой выбор для будущих испытаний.
  • Если ваша основная цель — разделение материала в определенной точке отсечения: Выберите два основных сита — одно чуть больше и одно чуть меньше вашего целевого размера частиц — для эффективного выделения желаемой фракции.
  • Если ваша основная цель — анализ очень мелких порошков (ниже ~45 мкм): Признайте ограничения механического просеивания и выберите альтернативный метод, такой как лазерная дифракция, для получения надежных результатов.

В конечном итоге, продуманный выбор размеров сит превращает простой тест на разделение в мощный инструмент для прогнозирования и контроля характеристик материала.

Сводная таблица:

Обычный размер сита США Номер ячейки Размер отверстия (мм) Размер отверстия (мкм) Типичный материал
Крупный гравий #4 4,75 мм 4750 мкм Гравий
Крупный песок #10 2,00 мм 2000 мкм Песок
Мелкий песок #40 0,425 мм 425 мкм Песок
Граница ила/глины #200 0,075 мм 75 мкм Мелкие частицы

Нужны подходящие сита для анализа частиц? KINTEK специализируется на высококачественных лабораторных ситах и оборудовании, отвечающем стандартам ASTM и ISO. Независимо от того, проводите ли вы контроль качества заполнителей или характеризуете новый материал, наши сита обеспечивают точность и повторяемость, необходимые вашей лаборатории. Свяжитесь с нашими экспертами сегодня, чтобы обсудить ваше конкретное применение и получить рекомендации по идеальной стопке сит!

Визуальное руководство

Каковы размеры сит для определения гранулометрического состава? Руководство по стандартам ASTM и ISO Визуальное руководство

Связанные товары

Люди также спрашивают

Связанные товары

Лабораторные сита и просеивающие машины

Лабораторные сита и просеивающие машины

Точные лабораторные сита и просеивающие машины для точного анализа частиц. Нержавеющая сталь, соответствие ISO, диапазон 20 мкм - 125 мм. Запросите спецификации прямо сейчас!

Лабораторная вибрационная просеивающая машина с вибрационным ситом

Лабораторная вибрационная просеивающая машина с вибрационным ситом

KT-T200TAP — это прибор для просеивания с отскоком и колебаниями для настольного использования в лаборатории, с горизонтальным круговым движением 300 об/мин и вертикальными ударами 300 раз в минуту, имитирующими ручное просеивание, чтобы помочь частицам образца лучше проходить.

Лабораторная однобарабанная горизонтальная мельница

Лабораторная однобарабанная горизонтальная мельница

KT-JM3000 — это прибор для смешивания и измельчения, предназначенный для установки шаровой мельницы объемом 3000 мл или менее. Он использует частотное преобразование для реализации функций таймера, постоянной скорости, изменения направления, защиты от перегрузки и других функций.

Лабораторный стерилизатор Автоклав Вертикальный паровой стерилизатор под давлением для жидкокристаллических дисплеев Автоматический тип

Лабораторный стерилизатор Автоклав Вертикальный паровой стерилизатор под давлением для жидкокристаллических дисплеев Автоматический тип

Вертикальный стерилизатор с автоматическим управлением жидкокристаллическим дисплеем — это безопасное, надежное и автоматическое оборудование для стерилизации, состоящее из системы нагрева, системы микрокомпьютерного управления и системы защиты от перегрева и перенапряжения.

Оборудование системы HFCVD для нанесения наноалмазного покрытия на волочильные фильеры

Оборудование системы HFCVD для нанесения наноалмазного покрытия на волочильные фильеры

В волочильных фильерах с наноалмазным композитным покрытием в качестве подложки используется твердый сплав (WC-Co), а методом химического осаждения из газовой фазы (далее CVD) на поверхность внутреннего отверстия формы наносится обычное алмазное и наноалмазное композитное покрытие.

Лабораторный стерилизатор Автоклав Импульсный вакуумный подъемный стерилизатор

Лабораторный стерилизатор Автоклав Импульсный вакуумный подъемный стерилизатор

Импульсный вакуумный подъемный стерилизатор - это современное оборудование для эффективной и точной стерилизации. Он использует технологию импульсного вакуума, настраиваемые циклы и удобный дизайн для простоты эксплуатации и безопасности.

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лабораторий, горизонтального бакового типа

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лабораторий, горизонтального бакового типа

KT-P2000H использует уникальную траекторию планетарного движения по оси Y и использует столкновения, трения и гравитацию между образцом и шариками для измельчения.

Лабораторная лиофильная сушилка настольного типа для использования в лаборатории

Лабораторная лиофильная сушилка настольного типа для использования в лаборатории

Премиальная настольная лабораторная лиофильная сушилка для лиофилизации, сохраняющая образцы с охлаждением до ≤ -60°C. Идеально подходит для фармацевтики и исследований.

Настольная лабораторная вакуумная сублимационная сушилка

Настольная лабораторная вакуумная сублимационная сушилка

Настольная лабораторная сублимационная сушилка для эффективной лиофилизации биологических, фармацевтических и пищевых образцов. Оснащена интуитивно понятным сенсорным экраном, высокопроизводительной холодильной системой и прочной конструкцией. Сохраните целостность образцов — свяжитесь с нами прямо сейчас!

Высокоэнергетическая вибрационная лабораторная шаровая мельница однобарабанного типа

Высокоэнергетическая вибрационная лабораторная шаровая мельница однобарабанного типа

Высокоэнергетическая вибрационная шаровая мельница — это небольшой настольный лабораторный измельчительный прибор. Он может измельчать или смешивать материалы с различными размерами частиц и материалами сухим и влажным способами.

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лаборатории

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лаборатории

Главная особенность заключается в том, что высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница может не только быстро и эффективно измельчать, но и обладает хорошей способностью к дроблению.

Высокоэнергетическая всенаправленная планетарная шаровая мельница для лаборатории

Высокоэнергетическая всенаправленная планетарная шаровая мельница для лаборатории

KT-P4000E — это новый продукт, разработанный на основе вертикальной высокоэнергетической планетарной шаровой мельницы с функцией поворота на 360°. Получите более быстрые, однородные и мелкие результаты измельчения образцов с помощью 4 шаровых мельниц объемом ≤1000 мл.

Высокоэнергетическая всенаправленная планетарная шаровая мельница для лаборатории

Высокоэнергетическая всенаправленная планетарная шаровая мельница для лаборатории

KT-P2000E — это новый продукт, разработанный на основе вертикальной высокоэнергетической планетарной шаровой мельницы с функцией вращения на 360°. Продукт не только обладает характеристиками вертикальной высокоэнергетической шаровой мельницы, но и имеет уникальную функцию вращения планетарного тела на 360°.

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лабораторий

Высокоэнергетическая планетарная шаровая мельница для лабораторий

Оцените быструю и эффективную обработку образцов с помощью высокоэнергетической планетарной шаровой мельницы F-P2000. Это универсальное оборудование обеспечивает точный контроль и отличные возможности измельчения. Идеально подходит для лабораторий, оснащено несколькими размольными стаканами для одновременного тестирования и высокой производительности. Достигайте оптимальных результатов благодаря эргономичному дизайну, компактной конструкции и передовым функциям. Идеально подходит для широкого спектра материалов, обеспечивает стабильное уменьшение размера частиц и низкие эксплуатационные расходы.

915 МГц MPCVD Алмазная установка Микроволновая плазменная химическая осаждение из газовой фазы Система реактора

915 МГц MPCVD Алмазная установка Микроволновая плазменная химическая осаждение из газовой фазы Система реактора

915 МГц MPCVD Алмазная установка и ее многокристаллический эффективный рост, максимальная площадь может достигать 8 дюймов, максимальная эффективная площадь роста монокристалла может достигать 5 дюймов. Это оборудование в основном используется для производства крупномасштабных поликристаллических алмазных пленок, роста длинных монокристаллических алмазов, низкотемпературного роста высококачественного графена и других материалов, требующих энергии, обеспечиваемой микроволновой плазмой для роста.

Малый термопластавтомат для лабораторного использования

Малый термопластавтомат для лабораторного использования

Малый термопластавтомат обладает быстрыми и стабильными движениями; хорошей управляемостью и повторяемостью, сверхэнергосбережением; продукт может автоматически извлекаться и формоваться; корпус машины низкий, удобен для загрузки, прост в обслуживании и не имеет ограничений по высоте на месте установки.

Прецизионные циркониевые керамические шарики для производства передовой тонкой керамики

Прецизионные циркониевые керамические шарики для производства передовой тонкой керамики

Циркониевые керамические шарики обладают характеристиками высокой прочности, высокой твердости, износостойкости на уровне PPM, высокой трещиностойкости, хорошей износостойкости и высокой удельной плотности.

Вакуумная печь горячего прессования для ламинирования и нагрева

Вакуумная печь горячего прессования для ламинирования и нагрева

Обеспечьте чистое и точное ламинирование с помощью вакуумного ламинационного пресса. Идеально подходит для склеивания пластин, преобразования тонких пленок и ламинирования LCP. Закажите сейчас!

Пресс-форма против растрескивания для лабораторного использования

Пресс-форма против растрескивания для лабораторного использования

Пресс-форма против растрескивания — это специализированное оборудование, предназначенное для формования пленок различных форм и размеров с использованием высокого давления и электрического нагрева.

Малая печь для вакуумной термообработки и спекания вольфрамовой проволоки

Малая печь для вакуумной термообработки и спекания вольфрамовой проволоки

Малая печь для спекания вольфрамовой проволоки в вакууме — это компактная экспериментальная вакуумная печь, специально разработанная для университетов и научно-исследовательских институтов. Печь оснащена сварным корпусом и вакуумными трубопроводами, изготовленными на станках с ЧПУ, что обеспечивает герметичность. Быстроразъемные электрические соединения облегчают перемещение и отладку, а стандартный электрический шкаф управления безопасен и удобен в эксплуатации.


Оставьте ваше сообщение