【摘要】 分别地测量每一个颗粒通常是办不到的,因此进行粒度分析时将颗粒划分成若干个适当窄的粒度范围。数据一般以表格形式列出,但图形表示(如数量与粒度关系图)更清楚。

粒度分布数据的表示方法

 

分别地测量每一个颗粒通常是办不到的,因此进行粒度分析时将颗粒划分成若干个适当窄的粒度范围。数据一般以表格形式列出,但图形表示(如数量与粒度关系图)更清楚。

 

1、数学方程式法

 

数学方程式亦可用来描述粒度分布。虽曾有人尝试将这类数学式与实际断裂力学相联系,但多数还是一些仅便于表述数据的经验关系式。当数据必须处理时,数学式可能有用;但这往往要求使用计算机,而在这类条件下,实际数据的矩阵表示同样方便,而且更可靠。

 

2、粒度分布曲线图

 

粒度数据的图示法通常是以横坐标(x轴)列出颗粒粒度,以纵坐标(y轴)列出测得的基准量。表示数量有两种方法:一种是列出每一粒级中的量(量,分数,或百分数),另一种方法是列出高于或低于某一粒度的累计量(分数或百分数)。各种颗粒的直径d是把颗粒看作球体时的等效直径。分布曲线的纵坐标颗粒直径d有从小到大和从大到小两种表示方法。

 

利用粒度分析仪测定粒度分布

 

1.接通粒度分析仪(以下简称仪器)电源,预热15 min。

 

2.按照仪器使用程序,输入粉尘真密度、液面高度、测定温度下乙酸了酯的密度和粘度值。

 

3.仪器打印出输入的数值后,将乙酸丁酯倒入干净的仪器测量池中,倒入量约为液面高度的2/3。将装有乙酸丁酯的测量池放人仪器测定位置,调节调零旋钮,使仪器显示光密度值为0.0。

 

4.将含尘滤膜放人干净瓷坩埚或烧杯内,滴人5~10mL乙酸丁酯并用玻璃棒充分搅拌。搅拌时用吸移管将含尘液体滴入装有乙酸丁酯的测量池中,使液面高度达到输入液面高度刻度线。

 

5.对一般非采取在滤膜上的煤矿粉尘,用无水乙醇代替乙酸丁酯。方法是取3~5g粉尘在白纸上充分混合均匀,用牛角匙取约10mg粉尘放人干净坩埚或烧杯内,按照第4条所述方法进行操作。

 

6.盖上测量池盖,手持测量池用拇指按紧盖子充分摇晃,使测量池中粉尘均匀分散,同时用脱脂棉纱布擦干测量池表面液体。迅速将测量池放人仪器测定位置,使仪器显示的光密度值在90~100范围内,迅速按测量键开始测定粉尘粉度分布。若仪器最初显示的光密度值不在90~100范围之间,则表示悬浮液浓度太高或太低,需要重新调节液体中粉尘浓度。

 

7.按测量键后,仪器开始以0.5s时间间隔显示测量时间及对应时间的光密度值。按下式计算要测定的粉尘颗粒粒径所需时间t。当仪器显示的时间大于t后,按中途停止键,仪器便自动打印所需的粉尘颗粒粒径不小于粉尘颗粒粒径的各级粒径的粉尘粒度分布。

 

粒度分布曲线的应用

 

粒度分布曲线能够灵敏的反映水动力条件,是识别沉积环境的重要图解。对胜坨地区沙三段三角洲沉积微相研究发现,粒度分布曲线组合样式能够准确地识别沉积微相。

 

用粒度分布曲线图解释环境是最有效的一种图解形式。综合各种沉积环境的概率曲线可见,由于不同沉积环境水动力条件的变化,沉积物的搬运方式不同,导致各种沉积环境的粒度分布曲线也不同,但这些变化有一定规律。粒度分布曲线对水动力条件的变化较灵敏,利用单条曲线判断沉积相会存在多解性,但利用粒度分布曲线的组合样式能很好的识别沉积微相。胜坨地区南部沙三段不同的沉积微相具有不同的粒度分布曲线组合样式,正是利用这种差异性,可以很准确地识别沉积微相类型。

 

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