休止角的测定
休止角的测定方法
休止角的测定方法
休止角是指材料在受力作用下发生变形后,受力作用停止时,
材料内部的应变仍在继续增加的角度。
休止角的测定方法对于材料
的性能评价具有重要意义。
下面将介绍几种常见的休止角测定方法。
一、直接测定法。
直接测定法是通过对材料施加一定的应力,然后测量应变随时
间的变化,从而得到休止角的大小。
这种方法简单直观,但需要专
业的设备和精确的测量,且对材料的要求较高。
二、间接测定法。
间接测定法是通过对材料施加应力,然后测量材料的应变,再
通过数学模型计算休止角。
这种方法不需要复杂的设备,但需要对
材料的性能有深入的了解,以及对数学模型的掌握。
三、图像测定法。
图像测定法是利用高速摄像技术,对材料在受力作用下的变形
过程进行实时记录,然后通过图像处理技术得到应变随时间的曲线,从而得到休止角的大小。
这种方法能够直观地观察材料的变形过程,但对设备和技术要求较高。
四、声学测定法。
声学测定法是利用超声波技术,对材料的应变进行实时监测,
然后通过声学参数计算休止角。
这种方法无需接触材料,对材料没
有破坏性,但对设备和环境要求较高。
以上是几种常见的休止角测定方法,每种方法都有其适用的场
合和局限性。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的方法进
行测定,以确保测定结果的准确性和可靠性。
同时,随着科学技术
的不断发展,还会出现更多更先进的休止角测定方法,为材料性能
评价提供更多选择和可能。
堆密度测定方法和休止角测定方法
休止角开放分类:药剂学、粉料堆积体粉体的流动性无法用单一的特性值来表达,常用休止角〔angle of repose〕表示。
休止角是指粉体堆积层的自由斜面与水平面所形成的最大角。
休止角越小,摩擦力越小,流动性越好,一般认为θ≤30度时流动性好,θ≤40度时可以满足生产过程中的流动性需求。
粉体的流动性对颗粒剂、胶囊剂、片剂等制剂的重量差异及正常操作影响较大。
休止角是指在重力场中,粉料堆积体的自由外表处于平衡的极限状态时自由外表与水平面之间的角度。
测定休止角的方法有两种:注入法及排出法。
注入法:将粉体从漏斗上方慢慢参加,从漏斗底部漏出的物料在水平面上形成圆锥状堆积体的倾斜角。
排出法:将粉体参加到圆筒容器内,使圆筒底面保持水平,当粉体从简底的中心孔流出,在筒内形成的逆圆锥状残留粉体堆积体的倾斜角。
这两种倾斜角都是休止角,有时也采用倾斜法;在绕水平轴慢速回转的圆筒容器内参加占其容积的1/2~1/3的粉体,当粉体的外表产生滑动时,测定其外表的倾斜角。
堆密度测定方法和休止角测定方法松密度〔bulk density〕ρb是指粉体质量除以该粉体所占容器的体积V求得的密度,亦称堆密度,即ρb=W/V。
填充粉体时,经一定规律振动或轻敲后测得的密度称振实密度〔tap density〕ρbt。
测定:将粉体装入容器中所测得的体积包括粉体真体积、粒子内空隙、粒子间空隙等,因此测量容器的形状、大小、物料的装填速度及装填方式等影响粉体体积。
将粉体装填于测量容器时不施加任何外力所测得密度为最松松密度,施加外力而使粉体处于最紧充填状态下所测得密度叫最紧松密度。
振实密度随振荡〔tappin g〕次数而发生变化,最终振荡体积不变时测得的振实密度即为最紧松密度。
〔其实就是把颗粒称重后放在量筒里,使劲向下跺,记录体积,w/v。
小心不要把量筒砸了。
〕休止角〔angle of repose〕粒子在粉体堆积层的自由斜面上滑动时受到重力和粒子间摩擦力的作用,当这些力到达平衡时处于静止状态。
休止角的测定方法
休止角的测定方法休止角是指材料在外力作用下发生变形后,材料内部的应力达到平衡状态,此时应力沿着一定方向的变化率为零。
休止角的测定方法对于材料的力学性能研究具有重要意义。
下面将介绍几种常用的休止角测定方法。
1. 剪切试验法。
剪切试验法是一种常用的休止角测定方法。
在实验中,首先需要将材料制备成一定尺寸的试样,然后施加剪切力使材料发生变形,通过测量剪切力和变形角度的关系来确定休止角。
这种方法简单直观,适用于各种材料的休止角测定。
2. 压缩试验法。
压缩试验法也是一种常用的休止角测定方法。
在实验中,将材料制备成圆柱形或方柱形试样,施加压缩力使材料发生变形,通过测量压缩力和变形角度的关系来确定休止角。
这种方法适用于各种材料的休止角测定,尤其适用于粉体材料的研究。
3. 拉伸试验法。
拉伸试验法是一种常用的休止角测定方法之一。
在实验中,将材料制备成条状试样,施加拉伸力使材料发生变形,通过测量拉伸力和变形角度的关系来确定休止角。
这种方法适用于各种材料的休止角测定,尤其适用于纤维材料的研究。
4. 旋转剪切试验法。
旋转剪切试验法是一种常用的休止角测定方法之一。
在实验中,将材料制备成圆盘形试样,施加旋转剪切力使材料发生变形,通过测量旋转剪切力和变形角度的关系来确定休止角。
这种方法适用于各种材料的休止角测定,尤其适用于软土、软岩等材料的研究。
综上所述,休止角的测定方法包括剪切试验法、压缩试验法、拉伸试验法和旋转剪切试验法等多种方法,每种方法都有其适用的材料范围和实验条件。
在进行休止角测定时,需要根据具体材料的特性和研究目的选择合适的方法,并严格按照标准操作,以确保实验结果的准确性和可靠性。
希望本文介绍的内容能够对休止角的测定方法有所帮助。
休止角的测定方法
休止角的测定方法休止角是指物体在受力作用下所达到的平衡状态,是力学中一个重要的概念。
在工程和科学研究中,准确测定休止角对于设计和分析结构、设备等具有重要意义。
本文将介绍几种常见的休止角测定方法,希望能够为相关领域的工程师和研究人员提供一些参考。
一、静力法。
静力法是最常见的休止角测定方法之一。
它利用物体所受外力和力矩的平衡条件,通过测定外力和力矩的大小和方向来确定休止角。
在实际应用中,可以通过悬臂梁实验、斜面实验等方式来进行测定。
静力法需要较为精确的测力仪器和测量工具,但其原理简单,易于操作,因此被广泛应用于工程实践中。
二、动力法。
动力法是另一种常用的休止角测定方法。
它利用物体在运动过程中的动力学特性,通过测定物体的加速度和角加速度来确定休止角。
动力法通常需要利用传感器和数据采集系统进行实时监测和数据记录,然后通过数据处理和分析来得出休止角的结果。
动力法适用于一些复杂的非静态系统,如机械臂、飞行器等。
三、数值模拟法。
除了实验方法外,数值模拟法也是一种常用的休止角测定方法。
利用有限元分析、多体动力学仿真等数值计算方法,可以对复杂系统的受力和受力矩进行模拟和计算,从而得出休止角的结果。
数值模拟法需要对系统的几何形状、材料特性、受力情况等进行准确的建模和边界条件设定,因此需要一定的数学和计算机技术支持。
四、综合方法。
除了上述几种主要的休止角测定方法外,还可以根据具体情况采用综合方法。
比如可以将静力法和动力法相结合,利用实验数据和数值模拟结果进行对比和验证;也可以利用传统测量方法和先进的传感器技术相结合,提高测量的精度和可靠性。
总之,休止角的测定是一个复杂而又重要的工作,需要综合考虑实际情况和测量条件,选择合适的方法和工具进行测定。
希望本文介绍的几种方法能够为相关领域的工程师和研究人员提供一些帮助,也希望在实际应用中能够不断完善和改进休止角的测定技术,为工程和科学研究提供更加可靠的数据支持。
休止角的测定方法引用文件
休止角的测定方法引用文件休止角(Rest Angle)是指物体在受到外力作用后,恢复到平衡位置时所形成的角度。
休止角的测定方法是通过引用文件进行分析和计算。
本文将介绍休止角的概念、测定方法以及引用文件的重要性。
一、什么是休止角?休止角是物体在受到外力作用后,由于内部应力的作用而形成的角度。
当物体处于平衡状态时,休止角为零;而当物体受到外力扰动后,它将倾斜,并且在恢复到平衡位置时形成一个休止角。
休止角的大小与物体的性质、外力的大小以及作用时间等因素有关。
二、休止角的测定方法为了准确测定休止角,科学家们提出了多种方法,其中一种常用的测定方法是通过引用文件进行分析和计算。
具体步骤如下:1. 收集实验数据:首先需要进行实验,记录物体受到外力作用后的倾斜角度和恢复时间。
可以使用倾斜仪器或者传感器等设备来收集数据。
2. 数据处理:将实验数据导入计算机软件中,进行数据处理和分析。
可以使用Excel等软件进行数据处理,计算休止角的平均值和标准差等统计量。
3. 引用文件:在测定休止角时,需要引用一些文件进行分析和计算。
这些文件可能包括先前的研究论文、实验数据、模型等。
通过对这些文件的引用,可以验证实验结果的准确性和可靠性。
4. 分析和计算:根据实验数据和引用文件,进行休止角的分析和计算。
可以使用数学模型、统计方法等进行计算,得出准确的休止角数值。
5. 结果解释:根据实验数据和计算结果,解释休止角的含义和意义。
可以通过对比不同物体、不同外力作用下的休止角来研究物体的性质和行为规律。
三、引用文件的重要性引用文件在休止角的测定中起着重要的作用。
首先,引用文件可以提供先前研究者的经验和成果,可以减少重复实验,节省时间和资源。
其次,引用文件可以提供标准的测定方法和理论模型,可以保证测定结果的准确性和可靠性。
此外,引用文件还可以对实验数据进行验证和比较,从而得出更具有说服力的结论。
在引用文件时,需要注意以下几点:首先,要确保引用文件的可靠性和权威性,选择具有较高学术声誉的期刊、会议论文或专业网站。
休止角仪的仪器校准标准与方法
休止角仪的仪器校准标准与方法休止角仪又称天然坡度仪、 天然坡角仪。
休止角是无粘性土在松散状 态堆积时,其坡面与水平面所形成的最大倾角。
休止角 α 按下式计 算:式中 α 为无粘性土的休止角,° ;H 为试样堆积圆锥高度,cm; D 为圆 锥底面直径,cm。
影响休止角测量结果的设备因素,主要有竖直标尺的刻度与标称 值的误差,竖直标尺的倾角。
由于 SI,237 一 1999 土工试验规程列 有圆盘直径,所以,应视作一项要求。
实际上,只要圆盘直径不是显 著地小于标称直径,就不会对试验结果构成实质性影响。
但是,如果 竖直标尺标注的是休止角的值, 那么, 圆盘直径与其标称直径的差值 就应有所限制。
此外,由于竖直标尺的存在,计算休止角时,应考虑 竖直标尺直径的影响。
仪器校准标准 休止角仪如图 1 所示。
由于休止角仪的竖直标尺影响了无粘性土的堆积高度,所以,应 考虑竖直标尺直径对休止角测量结果的影响,于是式中 h 为试样堆积高度, cm; d1 为圆盘上底直径, cm; d2 为竖直标 尺直径,cm。
就休止角仪而言, 影响休止角测量结果的因素就是其校验的内容。
因此,休止角仪的校验内容包括圆盘直径、竖直标尺直径、竖直标尺 各刻度(高度或休止角的值)、竖直标尺的倾角等。
仪器合格标准 影响休止角测量结果的因素可分为设备因素(因休止角仪有关指 标与其标称值存在误差)和进行休止角测量时,竖直标尺读数存在误差。
SI,237 一 1999 土工试验规程规定,无粘性土休止角测量结果,是 采用 2 次测量结果的平均值,以整数(“)表示。
换言之,休止角的测 量结果不确定度应不大于 0.50° ,单次测量结果的不确定度应不大于 0.71° 。
休止角仪的竖直标尺最小分度一般为 0.5~1mm(或 0.5° ~1° )。
休止角仪的仪器校准 圆盘及竖直标尺的直径校验采用百分卡尺:量程为 0~300 mm, 分度值为 0.1mm;竖直标尺刻度校验采用深度卡尺:量程为 0~ 200mm,分度值为 0.1mm;竖直标尺倾角校验采用分度为 1° 的量角 器。
堆密度测定方法和休止角测定方法
堆密度测定方法和休止角测定方法Prepared on 22 November 2020休止角开放分类:、粉体的流动性无法用单一的特性值来表达,常用休止角(angleofrepose)表示。
休止角是指粉体堆积层的自由斜面与水平面所形成的最大角。
休止角越小,摩擦力越小,流动性越好,一般认为θ≤30度时流动性好,θ≤40度时可以满足生产过程中的流动性需求。
粉体的流动性对颗粒剂、胶囊剂、片剂等制剂的重量差异及正常操作影响较大。
休止角是指在重力场中,粉料堆积体的自由表面处于平衡的极限状态时自由表面与水平面之间的角度。
测定休止角的方法有两种:注入法及排出法。
注入法:将粉体从漏斗上方慢慢加入,从漏斗底部漏出的物料在水平面上形成圆锥状堆积体的倾斜角。
排出法:将粉体加入到圆筒容器内,使圆筒底面保持水平,当粉体从简底的中心孔流出,在筒内形成的逆圆锥状残留粉体堆积体的倾斜角。
这两种倾斜角都是休止角,有时也采用倾斜法;在绕水平轴慢速回转的圆筒容器内加入占其容积的1/2~1/3的粉体,当粉体的表面产生滑动时,测定其表面的倾斜角。
堆密度测定方法和休止角测定方法松密度(bulkdensity)ρb是指粉体质量除以该粉体所占容器的体积V求得的密度,亦称堆密度,即ρb=W/V。
填充粉体时,经一定规律振动或轻敲后测得的密度称振实密度(tapdensity)ρbt。
测定:将粉体装入容器中所测得的体积包括粉体真体积、粒子内空隙、粒子间空隙等,因此测量容器的形状、大小、物料的装填速度及装填方式等影响粉体体积。
将粉体装填于测量容器时不施加任何外力所测得密度为最松松密度,施加外力而使粉体处于最紧充填状态下所测得密度叫最紧松密度。
振实密度随振荡(tapping)次数而发生变化,最终振荡体积不变时测得的振实密度即为最紧松密度。
(其实就是把颗粒称重后放在量筒里,使劲向下跺,记录体积,w/v。
小心不要把量筒砸了。
)休止角(angleofrepose)粒子在粉体堆积层的自由斜面上滑动时受到重力和粒子间摩擦力的作用,当这些力达到平衡时处于静止状态。
休止角的测定方法
休止角的测定方法休止角是指在岩石或土壤中,由于外界环境的作用而使岩石或土壤内部的应力达到一定值时,岩石或土壤发生破裂或滑动的角度。
休止角的测定方法对于岩土工程中的坡面稳定性分析、基础工程设计等具有重要的意义。
下面我们将介绍几种常用的休止角测定方法。
一、直接测定法。
直接测定法是指通过现场实测的方法来获取休止角的数值。
具体操作步骤如下:1. 在岩石或土壤的斜坡上选择几个代表性的点位,利用测斜仪或倾角仪测量每个点位的坡度角度。
2. 对于岩石,可以采用钻孔取芯的方法,获取岩芯样本,然后在实验室中进行直剪试验,通过试验数据计算得出休止角。
3. 对于土壤,可以采用倾斜试验或者直接剪切试验来测定休止角。
直接测定法的优点是直观、准确,能够真实反映岩土体的稳定性,但缺点是操作相对复杂,需要现场设备和实验室条件支持。
二、间接测定法。
间接测定法是指通过已知参数来计算休止角的数值。
常用的间接测定方法有:1. 摩擦角法,通过测定岩石或土壤的摩擦角和内摩擦角来计算休止角。
2. 剪切强度参数法,通过测定岩石或土壤的抗剪强度参数,如黏聚力和内摩擦角来计算休止角。
3. 土压力法,通过土压力的大小和方向来推算休止角。
间接测定法的优点是操作简便,不需要进行大量的现场实测和实验室试验,但缺点是计算结果的准确性受到参数测定的影响。
三、经验公式法。
经验公式法是指通过已有的经验公式来估算休止角的数值。
常用的经验公式有霍尔曼公式、霍尔曼-普雷斯利公式等。
这些公式是通过大量的实测数据总结得出,适用范围广,但准确性较差。
综上所述,休止角的测定方法有直接测定法、间接测定法和经验公式法。
在实际工程中,可以根据具体情况选择合适的方法进行测定,以确保休止角的准确性,为工程设计和施工提供可靠的依据。
休止角测定仪国标
休止角测定仪国标
(原创实用版)
目录
1.休止角测定仪的概述
2.休止角测定仪的国家标准
3.休止角测定仪的应用领域
4.休止角测定仪的发展前景
正文
【休止角测定仪的概述】
休止角测定仪是一种用于测量物质休止角(也称为摩擦角)的仪器。
休止角是指物质在斜面上停止滑动的角度,它反映了物质与斜面之间的摩擦特性。
休止角测定仪广泛应用于建筑、化工、冶金、矿山等领域,对于研究材料的摩擦性能、防滑性能等具有重要意义。
【休止角测定仪的国家标准】
在我国,休止角测定仪的设计、生产和使用都需要遵循相关的国家标准。
这些标准包括仪器的性能指标、测量方法、误差范围等。
根据现行的国家标准,休止角测定仪应具备以下性能:
1.测量范围:一般为 0°~90°;
2.测量精度:一般为±0.5°;
3.重复性:一般为±0.5°。
【休止角测定仪的应用领域】
休止角测定仪在多个领域都有广泛应用,主要包括:
1.建筑行业:用于测量建筑材料的摩擦性能,如瓷砖、地板等;
2.化工行业:用于测量粉末、颗粒等物质的摩擦性能;
3.冶金行业:用于测量金属材料的摩擦性能;
4.矿山行业:用于测量矿石的摩擦性能,以评估其可滑性。
【休止角测定仪的发展前景】
随着科技的发展和工业自动化水平的提高,休止角测定仪也在不断升级和改进。
未来的休止角测定仪将更加精确、便捷、智能化,以满足不断增长的测量需求。
休止角的测定
1、固定直径法
将铁圈固定宰铁架台上(高度只要能让让漏斗悬在表面皿正上方即可),将表面皿放在漏斗正下方,调整表面皿使其原点与漏斗成垂直线,将物料从漏斗缓缓加入,一直加到表面皿的边缘盛不下物料,即成规则的圆锥体为止,这是停止加料,用尺子测定物料高度h,再测定表面皿外直径R,公式:tangθ=2h/R。
算出θ値既是休止角。
2、固定高度法
采用固定漏斗法测定,将3只漏斗***并固定于水平放置的坐标纸上3cm高度的位置(H),小心地将颗粒沿漏斗壁倒入最上面的漏斗中,直到最下面漏斗下形成的颗粒圆锥尖端接触到漏斗口为止,测出圆锥底部的直径(2R),计算休止角(tga=H/R)。
公式:休止角=3*180/半径/3.1415927,一般说来休止角小于40就可充填(胶囊)或内包装(颗粒剂),小于30流动性最好。
下面是半径与休止角的对应表:。
bt-103型休止角测定仪操作规程
bt-103型休止角测定仪操作规程一、引言BT-103型休止角测定仪是一种用于测量材料表面休止角的仪器,广泛应用于物理学、化学、生物学等领域。
本操作规程旨在指导操作者正确、有效地使用该仪器。
二、仪器结构和原理1.仪器结构BT-103型休止角测定仪主要由倾斜台、显微镜、光源、旋钮、刻度盘等组成。
其中,倾斜台通过旋钮调整角度,显微镜用于观察样品表面的水滴形态,光源用于照明样品表面。
2.原理当一个水滴滴在材料表面时,水滴的接触角是一个重要的物理参数。
休止角是指当水滴与材料表面接触时,水滴与表面间形成的接触角。
通过测量休止角可了解材料表面的亲水性或疏水性,以及表面的粗糙度等信息。
三、仪器操作步骤1.准备工作(1)将休止角测定仪放置在水平、稳定的台面上。
(2)打开光源,调节亮度至适宜的观察程度。
(3)将待测样品放置在倾斜台上,并确保样品表面是干净、平整的。
2.开机准备(1)连接电源,打开电源开关。
(2)调整显微镜焦距,使得样品表面清晰可见。
3.测量休止角(1)将一滴水滴在样品表面上,并调整角度,使得水滴与表面接触。
(2)观察水滴表面形态,通过显微镜确定水滴与表面的接触角度。
(3)将水滴的接触角度读数记录在测定仪上的刻度盘上。
4.结束操作(1)关闭光源,关闭电源开关。
(2)清理仪器表面和样品表面,确保下次使用时干净。
四、注意事项1.操作人员应具备一定的物理、化学知识,了解材料表面休止角的测量原理。
2.操作人员应小心轻放样品,避免造成损坏。
3.严禁在未正式测量前调节光源和显微镜焦距,以免造成测量误差。
4.定期清洁仪器表面和显微镜,以确保测量精确度。
5.在测量过程中,应尽量避免环境温度、湿度变化,以免影响测量结果的准确性。
五、维护保养1.定期检查仪器及配件的运行状态,如发现故障及时维修或更换损坏的部件。
2.保持仪器表面清洁,避免灰尘等杂物进入仪器内部。
3.仪器存放时应避免受到潮湿、腐蚀性气体等环境影响。
六、附录附录1:BT-103型休止角测定仪结构示意图附录2:休止角测定仪原理图七、总结BT-103型休止角测定仪是一种用于测量材料表面休止角的重要仪器,掌握其正确使用方法对于保证实验数据的准确性至关重要。
休止角的测定方法
休止角的测定方法
休止角是指在地震波传播过程中,地震波传播路径上的介质发生改变,导致地震波传播方向发生偏转的角度。
休止角的测定对于地震波的传播路径和地下介质的结构有着重要的意义。
下面将介绍几种常见的休止角的测定方法。
首先,利用地震波的反射和折射来测定休止角是一种常见的方法。
当地震波从一个介质传播到另一个介质时,会发生反射和折射现象,根据反射和折射的规律,可以计算出地震波传播路径上的休止角。
这种方法通常需要在地下埋设地震波接收器和发射器,通过记录地震波的传播时间和方向,来推导出地下介质的结构和休止角的大小。
其次,利用地震波的干涉和衍射来测定休止角也是一种常用的方法。
地震波在传播过程中会发生干涉和衍射现象,根据干涉和衍射的规律,可以推导出地震波传播路径上的休止角。
这种方法通常需要在地面或地下埋设多个地震波接收器,通过观测地震波的干涉和衍射现象,来计算出地下介质的结构和休止角的大小。
此外,利用地震波的速度和振幅来测定休止角也是一种常见的
方法。
地震波在不同介质中的传播速度和振幅会发生变化,根据速度和振幅的变化规律,可以推导出地震波传播路径上的休止角。
这种方法通常需要在地下埋设地震波接收器和发射器,通过测量地震波的传播速度和振幅,来计算出地下介质的结构和休止角的大小。
总之,休止角的测定方法有多种多样,可以根据具体的地震波传播路径和地下介质的结构来选择合适的方法。
通过准确测定休止角,可以帮助地震学家和地质学家更好地理解地震波的传播规律和地下介质的结构,为地震灾害的预测和防范提供重要的参考依据。
休止角测定法
1.0 目的休止角是制剂过程中检测物质流动性的指标之一,为了保证测试数据的准确性,特制定本程序。
5.0 测试方法5.1 方法介绍休止角测定法是根据落下法(定落差法)进行的试验方法,即将粉末或颗粒体从一定高度的漏斗中自然下落到水平板上,直至漏斗中不再有供试品落下(流出),求所形成的圆锥和水平板间的角度θ。
粉体自漏斗自由下落在圆盘上形成半径为r堆集体,堆集体高度固定为h,则tanθ=h/r。
5.2 装置实验装置如图1所示,将不锈钢的漏斗垂直固定,上部为筛台及筛子,下部为距漏斗下端35mm处的水平板,漏斗中心与水平板中心一致。
实验装置的各部分均可拆卸。
1.不锈钢漏斗:内表面经过精密研磨。
2.不锈钢水平板:表面经过精密研磨,自中心起为5mm间隔的同心圆,板上标有5mm间隔的半径刻度。
3.塑料筛台4.筛子:使用日本药局方的筛子,内径75mm,深20mm。
5.3 测定法颗粒剂用12号筛(1400um),散剂及其他粉末用30号筛(500um)。
用药匙使供试品通过筛子,为了不使供试品附在漏斗上,应少量缓缓且连续地使供试品落下。
当漏斗下端无供试品落下(流出)时,从2个方向读取水平板的半径刻度,以得到所形成的圆锥底面的直径L mm(半径读数×2),并求直径平均值L。
5.4记录及计算记录下直径平均值L,根据下式求整数值的休止角θ,并根据表1休止角换算表求值。
)L 352(tan 1⨯=θ- 测定进行3次,求休止角平均值θ。
例:直径L 1=84,直径L 2=88L =86)814.0(tan )86352(tan 11--=⨯=θ︒=θ39重复3次操作,求θ。
图1 休止角仪器装置图表1 休止角5.5 判定计算得到的θ值<30º时,可以判定该粉末的流动性良好。
5.6 注意事项5.6.1 装置须水平,漏斗中心和水平板中心应保持一致。
5.6.2 供试品应混合均匀。
5.6.3 所有装置、器具应光滑,干燥。
粒度、堆密度、休止角的测定方法
粒度的测定方法A.1设备A.1.1 分样筛(带筛盖与接收盒),80目。
A.1.2 天平,分度值为0.1g。
A.2 操作程序取接收盒,将分样筛置接收盒上,称取约100g提取物粉末(m1,g)置分样筛内,将筛盖盖好。
将分样筛保持水平状态,左右往返轻轻筛动5min,称量接收盒内的提取物粉末质量(m2,g)。
A.3 计算通过率的计算方法见式(A.1)。
通过率= m2/ m1×100%……………………………………(A.1)堆密度的测定方法1 设备1.1 天平,分度值0.1g。
1.2 玻璃量筒,100mL。
2 操作程序2.1 量筒的准备:取洁净、干燥的量筒,并称量其质量(m0,g)。
2.2 松密度的测定:将通过20目筛的样品松缓地转入量筒中至(90±5)mL处,称量量筒与样品的质量(m1,g),精确到0.1g,并稍弄平粉末表面,读取固体粉末的体积(V1,mL)。
2.3 紧密度的测定:将上述盛有样品的量筒放在台面上(铺有约5mm厚的橡胶),由2cm左右的高度自坠到台面上,反复此操作约100次,量得压紧后的粉末体积(V0,mL),继续上述操作约30次,量得粉末体积(V2,mL)。
当V0与V2相差小于2mL时,读取终体积(V2,mL),否则重复上述操作,直到符合为止。
3 计算分别按式(B.1)和式(B.2)计算松密度和紧密度。
松密度=(m1-m0)/V1×100………………………………………(B.1)紧密度=(m1-m0)/V2×100………………………………………(B.2)休止角测定采用固定圆锥底法.底盘为直径7cm的培养皿,将两只玻璃漏斗上下交错重叠,固定在铁架台上,下漏斗出口与底盘距离为3.5-6.0cm之间.分别取微晶纤维素,可压性淀粉,结晶乳糖粉末若干,从上部漏斗慢慢加入,使辅料经过两只漏斗的缓冲逐渐堆积在底盘上,形成锥体,直至得到最高的锥体为止.测定锥体的高H,每种样品各测定三次,取平均值,按下式计算休止角:α=arctg(H/R)其中,α为休止角,R为底盘半径.测定后将样品回收.。
休止角的测定
沈阳药科大学 药剂学教学实验中心
实验目的
熟悉测定粉体流动性的测定方 法及影响流动性的因素
寻找改善流动性的方法
实验原理
粉体是由无数个固体粒子组成的集合体。在制药行 业中常用的粉体的粒子大小范围为1μm~10 mm。
粉体的第一性质: 组成粉体的单一粒子的性质,如粒子的形状、 大小、粒度分布、粒密度等; 粉体的第二性质: 粉体集合体的性质,如粉体的流动性、填充 性、堆密度、压缩成形性等。
(二)流出速度的测定 1.物料 微晶纤维素粉末,微晶纤维素的球形颗粒,淀粉。 2.测定内容
分别称15g 微晶纤维素粉末、微晶纤维素球形颗
粒和淀粉,测定流出速度,比较不同形状与大小 或不同物料的流出速度。
(三)压缩度的测定 1. 物料 微晶纤维素粉末、微晶纤维素球形颗粒、淀粉。 2.测定内容 取微晶纤维素粉末、微晶纤维素球形颗粒和淀粉 各15g,测定压缩度,比较不同形状与大小或不 同物料的振动流动性。
h
tgθ=h/r
r
流出速度的测定
移去挡板的同时 开始计时
测定压缩度仪器———轻敲测定仪
压缩度的测定
固定螺丝
f 0 C 100% f
物料
ρ0
电动机
V0
ρf
V1
实验内容和操作
(一)休止角的测定
1.物料 微晶纤维素粉末,微晶纤维素球形颗粒,滑石粉,微 粉硅胶,硬脂酸镁。
2.测定内容 (1)分别称取微晶纤维素粉末和微晶纤维素球形颗粒20g,测定休 止角,比较不同形状与大小对休止角的影响; (2)称取微晶纤维素粉末15g共3份,分别向其中加入1%的滑石粉、 微粉硅胶、硬脂酸镁,均匀混合后测定休止角,比较不同润滑剂的助 流作用; (3)称取微晶纤维素粉末20g,依次向其中加入0.2%, 1%, 2%, 5%, 10%的滑石粉,均匀混合后测定其休止角,比较比较助流剂的量对流 动性的影响。以休止角为纵坐标,以加入量为横坐标,绘出曲线。
休止角的测定方法
休止角的测定方法
休止角是指物体在受力作用下停止运动的最大倾斜角度,是一个重要的物理参数。
在工程领域中,对于各种机械设备和结构的设计和使用都需要对休止角进行准确的测定。
本文将介绍几种常见的休止角测定方法,希望能够为相关领域的工程师和研究人员提供一些参考。
首先,最常见的休止角测定方法之一是静态法。
静态法是通过在物体表面施加一个逐渐增大的倾斜力,直到物体开始滑动为止,测量此时的倾斜角度即可得到休止角。
这种方法简单直观,适用于各种平面和倾斜面的休止角测定。
其次,动态法也是一种常用的休止角测定方法。
动态法是通过给定一个固定的倾斜角度,然后以一定的速度施加力,测量物体开始滑动时的力的大小,通过一定的计算公式即可得到休止角。
动态法可以更好地模拟物体在实际运动中的情况,对于一些特殊形状和材料的物体也有一定的适用性。
另外,还有一种比较新颖的休止角测定方法是利用数字化技术。
通过在物体表面安装传感器,可以实时监测物体受力情况,从而得到休止角的数据。
这种方法可以实现自动化测定,并且可以对物体在不同条件下的休止角进行连续监测,具有一定的优势。
除了上述几种方法,还有一些其他的休止角测定方法,如倾斜试验法、摩擦力测定法等。
不同的方法适用于不同的情况,工程师和研究人员可以根据具体的需求选择合适的方法进行休止角的测定。
总之,休止角的测定方法多种多样,每种方法都有其适用的场景和特点。
在实际工程中,需要根据具体情况选择合适的方法进行测定,并结合实际情况进行分析和应用。
希望本文介绍的内容能够对相关领域的工程师和研究人员有所帮助。
沙堆休止角
沙堆休止角
休止角是指沙堆达到某一倾斜角度时,表层的沙子滑落,重新稳定后的沙堆坡度。
这个角度是重力场中粉料堆积体的自由表面处于平衡的极限状态时的角度。
休止角分为极限休止角和停止休止角。
极限休止角是指崩坏前的最大角度,而停止休止角则是指崩坏并重新稳定后的角度。
测量休止角的方法有多种,包括注入法、排出法、倾斜法等。
注入法通常测得的是停止休止角,但是如果使用自由堆积法(测量方法1)时,颗粒物太少,则测得的可能是极限休止角。
排出法只能测量停止休止角,而不能测量极限休止角。
而倾斜法可以同时测量极限休止角与停止休止角。
休止角的测定方法
休止角的测定方法
休止角是指物体在斜面上处于静止时与水平方向的夹角。
测定休止角的常用方法是通过实验测量。
一种常用的测定方法是斜坡法。
首先,需要准备一个平滑的斜面,可以是一个倾斜的木板或金属板。
然后,将斜面固定在一个固定的支架或桌子上,确保斜面的角度可以调节。
接下来,在斜面上放置一个物体,如一个小球或块状物体。
开始实验前,需要校准斜面的角度。
可以使用一个倾斜角度测量器或倾斜仪来测量斜面的角度。
将仪器放置在斜面上,调整斜面的角度,直到测量器指示出所需的角度。
然后,将物体放置在斜面上,并逐渐增加斜面的角度,直到物体开始滑动。
记录下此时的斜面角度,即为休止角。
另一种常用的方法是动态法。
这种方法可以通过将物体从斜面上释放,然后观察其滑动的行为来确定休止角。
首先,将斜面固定好,并确保它的角度可以调节。
然后,将一个物体放置在斜面上的起始位置上,并释放物体。
观察物体的运动,当物体开始滑动时,记录下斜面的角度,即为休止角。
需要注意的是,在进行测量时,要确保斜面的表面光滑,以减少摩擦的影响。
此
外,要多次重复实验,取多个数据点,以提高结果的准确性。
综上所述,测定休止角的方法可以通过斜坡法或动态法进行。
斜坡法需要调节斜面的角度,直到物体开始滑动,记录下此时的角度;而动态法则是通过观察物体从斜面上释放后的滑动行为来确定休止角。
休止角名词解释
休止角名词解释
休止角指在重力场中,粒子在粉体堆积层的自由斜面上滑动时,所受重力和粒子之间摩擦力达到平衡而处于静止状态下测得的最大角。
测定休止角的方法有两种:注入法和排出法。
注入法:将粉体从漏斗上方慢慢加入,从漏斗底部漏出的物料在水平面上形成圆锥状堆积体的倾斜角。
排出法:将粉体加入到圆筒容器内,使圆筒底面保持水平,当粉体从筒底的中心孔流出,在筒内形成的逆圆锥状残留粉体堆积体的倾斜角。
这两种倾斜角都是休止角,有时也采用倾斜法;在绕水平轴慢速回转的圆筒容器内加入占其容积的
1/2-1/3的粉体,当粉体的表面产生滑动时,测定其表面的倾斜角。
休止角可以用量角器直接测定,也可以根据粉体层的高度和圆盘半径计算而得,即tanθ=高度/半径。
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tgθ=h/r
r
流出速度的测定
移去挡板的同时 开始计时
测定压缩度仪器———轻敲测定仪
压缩度的测定
固定螺丝
f 0 C 100% f
物料
ρ0
电动机
V0
ρf
V1
实验内容和操作
(一)休止角的测定
1.物料 微晶纤维素粉末,微晶纤维素球形颗粒,滑石粉,微 粉硅胶,硬脂酸镁。
2.测定内容 (1)分别称取微晶纤维素粉末和微晶纤维素球形颗粒20g,测定休 止角,比较不同形状与大小对休止角的影响; (2)称取微晶纤维素粉末15g共3份,分别向其中加入1%的滑石粉、 微粉硅胶、硬脂酸镁,均匀混合后测定休止角,比较不同润滑剂的助 流作用; (3)称取微晶纤维素粉末20g,依次向其中加入0.2%, 1%, 2%, 5%, 10%的滑石粉,均匀混合后测定其休止角,比较比较助流剂的量对流 动性的影响。以休止角为纵坐标,以加入量为横坐标,绘出曲线。
压缩流动
流态化流动
休止角
休止角是粉体堆积层的自由斜面在静止的平 衡状态下,与水平面所形成的最大角。
休止角的测定方法有: 注入法、排出法、容器倾斜法等等。
休止角的测定
常用的方法是固定圆锥法 (亦称残留圆锥法)。固 定圆锥法将粉体注入到某 一有限直径的圆盘中心上, 直到粉体堆积层斜边的物 料沿圆盘边缘自动流出为 止,停止注入,测定休止 角θ。
实验十九 粉体流动性的测定
沈阳药科大学 药剂学教学实验中心
实验目的
熟悉测定粉体流动性的测定方 法及影响流动性的因素
寻找改善流Leabharlann 性的方法实验原理粉体是由无数个固体粒子组成的集合体。在制药行 业中常用的粉体的粒子大小范围为1μm~10 mm。
粉体的第一性质: 组成粉体的单一粒子的性质,如粒子的形状、 大小、粒度分布、粒密度等; 粉体的第二性质: 粉体集合体的性质,如粉体的流动性、填充 性、堆密度、压缩成形性等。
3.测定方法 将欲测定物料分别精密称定,轻轻加入量筒 中,测量体积,记录最松密度;安装于轻敲测 定仪中进行多次轻敲,直至体积不变为止,测 量体积,记录最紧密度。 根据公式计算压缩度C。
(二)流出速度的测定 1.物料 微晶纤维素粉末,微晶纤维素的球形颗粒,淀粉。 2.测定内容
分别称15g 微晶纤维素粉末、微晶纤维素球形颗
粒和淀粉,测定流出速度,比较不同形状与大小 或不同物料的流出速度。
(三)压缩度的测定 1. 物料 微晶纤维素粉末、微晶纤维素球形颗粒、淀粉。 2.测定内容 取微晶纤维素粉末、微晶纤维素球形颗粒和淀粉 各15g,测定压缩度,比较不同形状与大小或不 同物料的振动流动性。
粉体的流动性
种类 重力流动 振动流动 现象或操作 瓶或加料斗中的流出 旋转容器型混合器,充填 流动性的评价方法 流出速度,壁面摩擦角 休止角,流出界限孔径
振动加料,振动筛 充填,流出 压缩成形(压片)
流化层干燥,流化层造粒 颗粒或片剂的空气输送
休止角,流出速度, 压缩度,表观密度
压缩度,壁面摩擦角 内部摩擦角 休止角,最小流化速度