振实密度检测:如何准确测量物料的密度与特性

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振实密度检测:如何准确测量物料的密度与特性

概括

振实密度是指物质在一定压力下,物料在自由流动状态下通过振动或压力改变其颗粒排列而达到的密度。它广泛应用于建筑、化工、医药等领域,特别是对粉体、颗粒物料的检测与分析至关重要。通过测量振实密度,可以为物料的储存、运输、加工过程中的性能预测和优化提供重要参考。

检测样品

在进行振实密度检测时,样品的选取至关重要。常见的检测样品包括各种粉末、颗粒、颗粒状固体等。例如,在建筑行业,水泥、沙子、石灰等原材料的振实密度是评估其质量和施工性能的关键指标。在化工行业,药物颗粒、化学原料等也需要通过振实密度来评估其稳定性与运输条件。

检测项目

振实密度检测的主要项目包括:

  • 初密度:即在自然状态下,物料没有经过任何外力压实的密度。
  • 振实密度:在经过一定振动或压力处理后的物料密度,通常比初密度大。
  • 流动性:物料流动的易操作性与物料颗粒排列的密集程度。
  • 堆积密度:物料在无振动状态下堆积时的密度。

检测仪器

振实密度的检测仪器通常有以下几种:

  • 振实密度计:常用于颗粒物料的振实密度测量,仪器通过震动或其他方式使物料堆积,测量其最终密度。
  • 固体颗粒分析仪:此类仪器用于分析颗粒的分布、密度以及粒径等,适用于细颗粒物质。
  • 气体吸附仪:用于测量物料的比表面积、孔隙率等特性,间接影响振实密度。

检测方法

常见的振实密度检测方法主要包括:

  • 标准振实法:将一定量的样品放入振实密度计中,使用规定的振动频率和幅度,记录密度变化。
  • 压实法:通过应用一定的压力或力使物料更加紧密地堆积,进而测量其振实密度。
  • 无振实法:适用于一些对振动敏感的物料,通过其他物理方法测量密度变化。

不同的检测方法适应不同的物料特性及应用场景,在选择方法时需要综合考虑样品的物理性质、检测精度要求等因素。

检测标准(部分)

《 YS/T 587.10-2016 炭阳极用煅后石油焦检测方法 第10部分:振实密度的测定 》标准简介

  • 标准名称:炭阳极用煅后石油焦检测方法 第10部分:振实密度的测定
  • 标准号:YS/T 587.10-2016
    中国标准分类号:Q52
  • 发布日期:2016-04-05
    国际标准分类号:71.100
  • 实施日期:2016-09-01
    技术归口:全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)
  • 代替标准:代替YS/T 587.10-2006
    主管部门:工业和信息化部
  • 标准分类:冶金化工技术YS 有色金属
  • 内容简介:

    行业标准《炭阳极用煅后石油焦检测方法 第10部分:振实密度的测定》,主管部门为工业和信息化部。YS/T587的本部分规定了煅后石油焦振实密度的测定方法。本部分适用于煅后石油焦振实密度的测定,其中方法1适用于采用轻拍法测定粒度范围在0.25mm~8.0mm内的煅后石油焦振实密度(TBD);方法2适用于采用振动法粒度范围在0.212mm~7.00mm内、有代表性的2kg煅后石油焦试样的振实密度(VBD),在上述粒度范围内,测定试样中颗粒的最大粒度和最小粒度的比值应小于2√2,宜小于2。

《 T/REIANM 0303-2022 烧结钕铁硼永磁合金粉 密度的测试方法:第2部分:振实密度的测定 》标准简介

  • 标准名称:烧结钕铁硼永磁合金粉 密度的测试方法:第2部分:振实密度的测定
  • 标准号:T/REIANM 0303-2022
    中国标准分类号:M732
  • 发布日期:2022-07-04
    国际标准分类号:17.160
  • 实施日期:2022-07-04
    团体名称:内蒙古自治区稀土行业协会
  • 标准分类:M 科学研究和技术服务业计量学和测量、物理现象
  • 内容简介:

    本文件规定了烧结钕铁硼永磁合金粉振实密度的测定方法本文件适用于烧结钕铁硼永磁合金粉振实密度的测定,测定粉末的粒度范围为(1.5~50.0)μm不在此范围内的烧结钕铁硼永磁合金粉,可参照本文件执行烧结钐钴永磁合金粉末振实密度的测量也可以参照本文件技术内容:本文件从术语、定义、原理、仪器设备、分析步骤、精密度、重复性、结果报告等方面规定了烧结钕铁硼永磁合金粉振实密度的测定方法

    测定范围为(1.5~50.0)μm

《 EJ/T 898-2014 二氧化铀粉末松装密度和振实密度的测定 》标准简介

  • 标准名称:二氧化铀粉末松装密度和振实密度的测定
  • 标准号:EJ/T 898-2014
    中国标准分类号:F46
  • 发布日期:2014-05-06
    国际标准分类号:27.120
  • 实施日期:2014-10-01
    技术归口:核工业标准化研究所
  • 代替标准:代替EJ/T 898-1994;EJ/T 899-1994
    主管部门:工业和信息化部
  • 标准分类:能源和热传导工程核能工程裂变物质EJ 核工业
  • 内容简介:

    行业标准《二氧化铀粉末松装密度和振实密度的测定》由核工业标准化研究所归口上报,主管部门为工业和信息化部。本标准规定了测定二氧化铀粉末松装密度和振实密度的方法提要、仪器和设备、测量步骤和结果计算等。本标准适用于芯块制造用的二氧化铀粉末松装密度和振实密度的测定,也适用于ADU粉末、八氧化三铀粉末、八氧化三铀与二氧化铀混合粉末、八氧化三铀与三氧化二钆混合粉末以及二氧化铀与三氧化二钆混合粉末等的测定。其他燃料粉末也可参照此方法测定。

《 EJ/T 898-1994 二氧化铀粉末振实密度的测定 》标准简介

  • 标准名称:二氧化铀粉末振实密度的测定
  • 标准号:EJ/T 898-1994
    中国标准分类号:F46
  • 发布日期:1994-10-24
    国际标准分类号:27.120
  • 实施日期:1995-01-01
    技术归口:
  • 代替标准:被EJ/T 898-2014代替
    主管部门:中国核工业总公司
  • 标准分类:能源和热传导工程EJ 核工业
  • 内容简介:

    行业标准《二氧化铀粉末振实密度的测定》,主管部门为中国核工业总公司。

《 SJ/T 10216-1991 磁性氧化物粉末振实密度的测定 》标准简介

  • 标准名称:磁性氧化物粉末振实密度的测定
  • 标准号:SJ/T 10216-1991
    中国标准分类号:L19
  • 发布日期:1991-05-28
    国际标准分类号:29.030
  • 实施日期:1991-12-01
    技术归口:
  • 代替标准:
    主管部门:电子工业部
  • 标准分类:电气工程SJ 电子
  • 内容简介:

    行业标准《磁性氧化物粉末振实密度的测定》,主管部门为电子工业部。本标准适用于各种磁性氧化物粉末振实密度的测定。

《 GB/T 6609.25-2023 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第25部分:松装和振实密度的测定 》标准简介

  • 标准名称:氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第25部分:松装和振实密度的测定
  • 标准号:GB/T 6609.25-2023
    中国标准分类号:H30
  • 发布日期:2023-08-06
    国际标准分类号:71.100.10
  • 实施日期:2024-03-01
    技术归口:全国有色金属标准化技术委员会
  • 代替标准:代替GB/T 6609.25-2004
    主管部门:中国有色金属工业协会
  • 标准分类:化工技术化工产品铝生产用材料
  • 内容简介:

    国家标准《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第25部分:松装和振实密度的测定》由TC243(全国有色金属标准化技术委员会)归口,TC243SC1(全国有色金属标准化技术委员会轻金属分会)执行,主管部门为中国有色金属工业协会。

    本文件描述了氧化铝松装和振实密度的测定方法。本文件适用于氧化铝松装和振实密度的测定,氢氧化铝、精细氧化铝及其他固体颗粒物料可参照执行。

《 GB/T 5162-2006 金属粉末 振实密度的测定 》标准简介

  • 标准名称:金属粉末 振实密度的测定
  • 标准号:GB/T 5162-2006
    中国标准分类号:H21
  • 发布日期:2006-07-18
    国际标准分类号:77.160
  • 实施日期:2006-11-01
    技术归口:全国有色金属标准化技术委员会
  • 代替标准:代替GB/T 5162-1985被GB/T 5162-2021代替
    主管部门:中国有色金属工业协会
  • 标准分类:冶金粉末冶金
  • 内容简介:

    国家标准《金属粉末 振实密度的测定》由TC243(全国有色金属标准化技术委员会)归口,TC243SC4(全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分会)执行,主管部门为中国有色金属工业协会。

    本标准规定了粉末振实密度的测定方法。振实密度是指盛在容器中的粉末在规定条件下被振实后的密度。 本标准适用于金属粉末(包括金属氧化物),非金属粉末亦可借鉴使用。

《 GB/T 5162-1985 金属粉末 振实密度的测定 》标准简介

  • 标准名称:金属粉末 振实密度的测定
  • 标准号:GB/T 5162-1985
    中国标准分类号:H71
  • 发布日期:1985-05-08
    国际标准分类号:77.040.30
  • 实施日期:1986-02-01
    技术归口:全国有色金属标准化技术委员会
  • 代替标准:被GB/T 5162-2006代替
    主管部门:中国有色金属工业协会
  • 标准分类:冶金金属材料试验金属材料化学分析
  • 内容简介:

    本标准规定了金属粉末振实密度的测定方法。金属粉末的振实密度,系指将粉末装于振动容器中,在规定条件下,经过振实后,所测得的粉末密度。

    国家标准《金属粉末 振实密度的测定》由TC243(全国有色金属标准化技术委员会)归口上报,TC243SC4(全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分会)执行,主管部门为中国有色金属工业协会。

《 GB/T 5162-2021 金属粉末 振实密度的测定 》标准简介

  • 标准名称:金属粉末 振实密度的测定
  • 标准号:GB/T 5162-2021
    中国标准分类号:H21
  • 发布日期:2021-03-09
    国际标准分类号:77.160
  • 实施日期:2021-10-01
    技术归口:全国有色金属标准化技术委员会
  • 代替标准:代替GB/T 5162-2006
    主管部门:中国有色金属工业协会
  • 标准分类:冶金粉末冶金
  • 内容简介:

    国家标准《金属粉末 振实密度的测定》由TC243(全国有色金属标准化技术委员会)归口,TC243SC4(全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分会)执行,主管部门为中国有色金属工业协会。

    本文件规定了振实密度的测定方法,即粉末在规定条件下在容器中被振实后的密度。

《 YS/T 587.10-2016 炭阳极用煅后石油焦检测方法 第10部分:振实密度的测定 》标准简介

  • 标准名称:炭阳极用煅后石油焦检测方法 第10部分:振实密度的测定
  • 标准号:YS/T 587.10-2016
    中国标准分类号:Q50
  • 发布日期:2016-04-05
    国际标准分类号:71.100.10
  • 实施日期:2016-09-01
    技术归口:全国有色金属标准化技术委员会(/)
  • 代替标准:代替YS/T 587.10-2006
    主管部门:工业和信息化部
  • 标准分类:冶金化工技术
  • 内容简介:

    YS/T 587的本部分规定了煅后石油焦振实密度的测定方法。本部分适用于煅后石油焦振实密度的测定,其中方法1适用于采用轻拍法测定粒度范围在0.25 mm~8.0 mm内的煅后石油焦振实密度(TBD);方法2适用于采用振动法粒度范围在0.212 mm~7.00 mm内、有代表性的2 kg煅后石油焦试样的振实密度(VBD),在上述粒度范围内,测定试样中颗粒的最大粒度和最小粒度的比值应小于2√2,宜小于2。

《 GB/T 31057.2-2018 颗粒材料 物理性能测试 第2部分:振实密度的测量 》标准简介

  • 标准名称:颗粒材料 物理性能测试 第2部分:振实密度的测量
  • 标准号:GB/T 31057.2-2018
    中国标准分类号:A28
  • 发布日期:2018-12-28
    国际标准分类号:19.120
  • 实施日期:2019-07-01
    技术归口:全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会
  • 代替标准:
    主管部门:国家标准化管理委员会
  • 标准分类:试验粒度分析、筛分
  • 内容简介:

    国家标准《颗粒材料 物理性能测试 第2部分:振实密度的测量》由TC168(全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会)归口,主管部门为国家标准化管理委员会。

    GB/T31057的本部分规定了颗粒材料振实密度测试的术语、定义及测试方法。本部分适用于平均粒径为5μm~5mm的粉体材料的振实密度测量。

《 GB/T 21354-2008 粉末产品振实密度测定通用方法 》标准简介

  • 标准名称:粉末产品振实密度测定通用方法
  • 标准号:GB/T 21354-2008
    中国标准分类号:G10
  • 发布日期:2008-01-11
    国际标准分类号:71.060.01
  • 实施日期:2008-07-01
    技术归口:全国化学标准化技术委员会
  • 代替标准:
    主管部门:中国石油和化学工业联合会
  • 标准分类:化工技术无机化学无机化学综合
  • 内容简介:

    国家标准《粉末产品振实密度测定通用方法》由TC63(全国化学标准化技术委员会)归口,TC63SC1(全国化学标准化技术委员会无机化工分会)执行,主管部门为中国石油和化学工业联合会。

    本标准规定了振实密度的测定方法,即在一定条件下将容器中的粉末振实。

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结语

振实密度作为物料性能的重要参数,能够帮助工业和科研领域更好地理解物质的物理性质和加工特性。随着技术的进步,振实密度检测仪器也在不断更新和优化,未来其应用领域将更加广泛。通过准确的检测,我们可以为物料的生产和使用提供更加科学、合理的指导。

结语

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