内摩擦角及摩擦系数
内摩擦角及摩擦系数
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数值不一样。
煤炭的内摩擦角和外摩擦角不同的煤体,
进行计算,如30砂砾35~45之间,还要考虑水上下,一般水下取果是砂砾石的话内摩擦角会大一些
36 °。
,外摩擦角为~原煤550mm粒级的内摩擦角为39.5 °
它是确定物料内摩擦角是反映散粒物料间摩擦特性和抗剪强度,如果把仓仓壁压力以及设计重力流动的料仓和料斗的重要设计参数。
此单元体单散粒物料看成一个整体,在其内部任意处取出一单元体,单位面积上的剪切力可位面积上的法向压力可看作该面上的压应力,看作该面上的剪应力。
外摩擦角小于0~1倍内摩擦角。
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内摩擦角
内摩擦角(angle of internal friction)煤堆在垂直重力作用下发生剪切破坏时错动面的倾角土的破坏-正文在力的作用下,土会产生连续性滑动面,从而导致整体性破坏或者发生加速变形的现象。
由于土基本上不能承受拉应力,建筑活动尽可能避免拉应力在土内发生,因而工程实践中所发生的土的破坏,基本上都是剪应力作用的结果。
土抵抗剪应力的最大能力,称为土的抗剪强度(S)。
将其与剪切面上所承受的正应力(σ)的关系绘于S-σ坐标系中,得出近于直线型的剪切曲线,亦即莫尔破坏圆的包络线,可表示为S=σ tgυ+C式中υ为内摩擦角,C为内聚力。
此式称为莫尔-库仑破坏准则。
土抗剪强度的本质和剪切曲线的形状随土的粒组级配而异。
对粘性土来说,内摩擦(σtgυ)实际上是粘粒表面结合水的粘滞阻力,内聚力则主要是颗粒间公共结合水膜的结合力、分子吸引力以及干燥状态下固态可溶盐的胶结力等的综合反映。
粗粒土的内摩擦力主要由固体颗粒表面的摩擦阻力和颗粒彼此间的嵌合抗力组成,颗粒之间一般不相联结,基本上不具有内聚力,因而剪切曲线通常可表示为S=σ tgυ。
松砂的内摩擦角大致与其天然休止角(即自然堆积成的最大坡角)相等。
由于抗剪强度是压应力的函数,并不完全表征土的特性,故表征土抗剪性能的基本指标为内摩擦角υ(或内摩擦系数tgυ)和内聚力C。
它们可由试验测定。
土在动荷载作用下比在静荷载作用下更易发生破坏。
在细粒土中,触变性粘土最敏感,因为动荷载能够更有效地破坏因胶体陈化而已经形成的粒间联结。
砂土对动荷载的敏感性随土密实程度的降低而明显提高,某些疏松饱水砂土在振动荷载作用下甚至发生突然液化(见砂土液化)。
土在振动荷载作用下的破坏程度,除取决于土本身的地质特征以外,还与振动的振幅、频率和持续时间有关。
土体中常有结构面(层面、不同成因的裂隙),它们的强度较低。
土体的破坏往往沿结构面发生。
土的破坏对建(构)筑物造成极为严重的恶果。
地基土破坏后,可使建筑物发生大量沉陷或破裂,影响建筑物的正常使用,甚至导致建筑物破坏。
等效内摩擦角
等效内摩擦角
内摩擦角的概念:
1、什么是内摩擦角:内摩擦角是一种测量物体表面的聚合力的物理测
量量,它表示从一种物体表面到另一种物体表面的摩擦力大小的度量。
2、内摩擦角的作用:它可以直接测量物体表面之间的力学接触情况,
从而更好地评价其静态或动态的接触性能,例如摩擦系数、磨擦力等。
3、内摩擦角的测量:内摩擦角可以采用光学和接触测量技术来测量:
光学法通过测量表面的平面度来获取,接触测量方法可以通过测量力
传感器把力传递到表面表面来获取内摩擦角。
4、内摩擦角的分类:根据物体材料,内摩擦角可以分为非金属材料内
摩擦角和金属材料内摩擦角。
而非金属材料内摩擦角又可以分为织物
内摩擦角,橡胶内摩擦角,塑料内摩擦角等。
5、内摩擦角的重要性:内摩擦角的测量结果可直接反映出物体表面之
间的动态摩擦参数,这对物体设计、运行安全性能和可靠性的影响很大,因此是物体表面力学参数测量的基础参数,具有重要的意义。
6、内摩擦角的等效值:在物体持续滑动的情况下,内摩擦角的影响较小,与后续运动状态相关,并生成等效内摩擦角,可以看做是一种测
量物体摩擦特性的量度。
由于物体摩擦时变得更高也更低,等效内摩
擦角允许物体滑行更长的距离,这在机器设计和比较中十分有用。
内摩擦角和粘聚力
内摩擦角和粘聚力
内摩擦角和粘聚力
内摩擦角代表的是土的内摩擦力,包。
粘聚力c取决于土颗粒间的各种物理化学作用力,包括库伦力(静电力)、范德华力、胶结作用等。一般观点认为,无粘性土不具有粘聚强度。
内摩擦角(φ)从物理上来说,其实就是摩擦系数,表征相邻土层之间抵抗滑动的能力,内摩擦角越大,则土层越不容易滑动破坏,结构越稳定,也就是抗剪强度越高。
中砂基底摩擦系数计算公式
中砂基底摩擦系数计算公式摩擦系数是指两个接触面之间的摩擦力与垂直压力之比。
在土木工程中,摩擦系数是一个非常重要的参数,特别是在地基工程中。
中砂基底摩擦系数是指土壤中砂的摩擦系数,它对于地基的稳定性和承载力有着重要的影响。
中砂是一种常见的土壤类型,其颗粒大小介于粗砂和细砂之间。
由于中砂的颗粒较为均匀,因此其摩擦系数可以通过一定的计算公式来进行估算。
中砂基底摩擦系数的计算公式可以通过实验室试验和现场观测来得出。
一般来说,可以采用以下的公式来计算中砂基底摩擦系数:μ = tan(φ)。
其中,μ表示中砂基底摩擦系数,φ表示土壤的内摩擦角。
土壤的内摩擦角是土壤颗粒之间相互作用的一个重要参数,它可以通过直接进行试验来得出。
一般来说,可以采用剪切试验或者压缩试验来测定土壤的内摩擦角。
在进行试验时,需要使用标准的试验方法和设备,以确保得到准确可靠的结果。
通过测定土壤的内摩擦角,就可以利用上述的公式来计算中砂基底摩擦系数。
在实际工程中,中砂基底摩擦系数的数值是非常重要的,它可以用来评估地基的稳定性和承载力,为工程设计和施工提供重要的依据。
在实际工程中,中砂基底摩擦系数的数值可以通过以下几种方法来确定:1. 实验室试验,通过进行室内试验,使用标准的试验设备和方法,测定土壤的内摩擦角,然后利用上述的公式计算中砂基底摩擦系数。
2. 现场观测,在实际的工程现场,可以进行现场观测和测试,通过采集土壤样品和进行现场试验,来得出中砂基底摩擦系数的数值。
3. 经验数值,在一些情况下,可以根据类似的工程案例和经验数据,来估算中砂基底摩擦系数的数值。
无论采用哪种方法,都需要确保得到的中砂基底摩擦系数的数值是准确可靠的。
只有在有了准确的摩擦系数数值之后,才能够进行合理的工程设计和施工规划。
在地基工程中,中砂基底摩擦系数的数值对于地基的稳定性和承载力有着重要的影响。
通过合理地计算和确定中砂基底摩擦系数的数值,可以为工程设计和施工提供重要的依据,从而保证工程的安全和稳定。
内摩擦角——精选推荐
内摩擦角(angle of internal friction)煤堆在垂直重力作用下发生剪切破坏时错动面的倾角土的破坏-正文在力的作用下,土会产生连续性滑动面,从而导致整体性破坏或者发生加速变形的现象。
由于土基本上不能承受拉应力,建筑活动尽可能避免拉应力在土内发生,因而工程实践中所发生的土的破坏,基本上都是剪应力作用的结果。
土抵抗剪应力的最大能力,称为土的抗剪强度(S)。
将其与剪切面上所承受的正应力(σ)的关系绘于S-σ坐标系中,得出近于直线型的剪切曲线,亦即莫尔破坏圆的包络线,可表示为S=σ tgυ+C式中υ为内摩擦角,C为内聚力。
此式称为莫尔-库仑破坏准则。
土抗剪强度的本质和剪切曲线的形状随土的粒组级配而异。
对粘性土来说,内摩擦(σtgυ)实际上是粘粒表面结合水的粘滞阻力,内聚力则主要是颗粒间公共结合水膜的结合力、分子吸引力以及干燥状态下固态可溶盐的胶结力等的综合反映。
粗粒土的内摩擦力主要由固体颗粒表面的摩擦阻力和颗粒彼此间的嵌合抗力组成,颗粒之间一般不相联结,基本上不具有内聚力,因而剪切曲线通常可表示为S=σ tgυ。
松砂的内摩擦角大致与其天然休止角(即自然堆积成的最大坡角)相等。
由于抗剪强度是压应力的函数,并不完全表征土的特性,故表征土抗剪性能的基本指标为内摩擦角υ(或内摩擦系数tgυ)和内聚力C。
它们可由试验测定。
土在动荷载作用下比在静荷载作用下更易发生破坏。
在细粒土中,触变性粘土最敏感,因为动荷载能够更有效地破坏因胶体陈化而已经形成的粒间联结。
砂土对动荷载的敏感性随土密实程度的降低而明显提高,某些疏松饱水砂土在振动荷载作用下甚至发生突然液化(见砂土液化)。
土在振动荷载作用下的破坏程度,除取决于土本身的地质特征以外,还与振动的振幅、频率和持续时间有关。
土体中常有结构面(层面、不同成因的裂隙),它们的强度较低。
土体的破坏往往沿结构面发生。
土的破坏对建(构)筑物造成极为严重的恶果。
地基土破坏后,可使建筑物发生大量沉陷或破裂,影响建筑物的正常使用,甚至导致建筑物破坏。
内摩擦角及摩擦系数
内摩擦⾓及摩擦系数
煤炭的内摩擦⾓和外摩擦⾓不同的煤体,数值不⼀样。
砂砾35~45之间,还要考虑⽔上下,⼀般⽔下取30进⾏计算,如果是砂砾⽯的话内摩擦⾓会⼤⼀些
原煤5~50mm粒级的内摩擦⾓为39.5 °,外摩擦⾓为36 °。
内摩擦⾓是反映散粒物料间摩擦特性和抗剪强度,它是确定物料仓仓壁压⼒以及设计重⼒流动的料仓和料⽃的重要设计参数。
如果把散粒物料看成⼀个整体,在其内部任意处取出⼀单元体,此单元体单位⾯积上的法向压⼒可看作该⾯上的压应⼒,单位⾯积上的剪切⼒可看作该⾯上的剪应⼒。
外摩擦⾓⼩于0~1倍内摩擦⾓。
挡土墙计算方法
挡土墙计算方法挡土墙的形式多种多样,按结构特点可分为:重力式、衡重式、轻型式、半重力式、钢悬臂式、扶壁式、柱板式、锚杆式、锚定板式及垛式等类型。
当墙高<5时,采用重力式挡土墙,可以发挥其形式简单,施工方便的优势。
所以这里只介绍应用最为广泛的重力式挡土墙的设计计算方法。
一:基础资料1. 填料内摩擦角。
当缺乏试验数据时,填料的内摩擦角可参照表一选用。
表一:填料内摩擦角ψ3. 墙背摩擦角δ(外摩擦角)填土与墙背间的摩擦角δ应根据墙背的粗糙程度及排水条件确定。
对于浆砌片石墙体、排水条件良好,均可采用δ=ψ/2。
1)按DL5077-1997〈水工建筑物荷载设计规范〉及SL265-2001〈水闸设计规范〉⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-=-=-=-=ϕδϕδϕδϕδ)(时:墙背与填土不可能滑动)(时:墙背很粗糙,排水良好)(:墙背粗糙,排水良好时)(:墙背平滑,排水不良时0.167.067.05.05.033.033.00 从经济合理的角度考虑,对于浆砌石挡土墙,应要求施工时尽量保持墙后粗糙,可采用δ值等于或略小于ϕ值。
ξ:填土表面倾斜角;θ:挡土墙墙背倾斜角;ϕ:填土的内摩擦角。
` 4. 基底摩擦系数基底摩擦系数μ应依据基底粗糙程度、排水条件和土质确定。
5. 地基容许承载力地基容许承载力可按照《公路设计手册·路基》及有关设计规范规定选取。
6. 建筑材料的容重根据有关设计规范规定选取。
7. 砌体的容许应力和设计强度 根据有关设计规范规定选取。
8. 砼的容许应力和设计强度 根据有关设计规范规定选取。
二:计算挡土墙设计的经济合理,关键是正确地计算土压力,确定土压力的大小、方向与分布。
土压力计算是一个十分复杂的问题,它涉及墙身、填土与地基三者之间的共同作用。
计算土压力的理论和方法很多。
由于库伦理论概念清析,计算简单,适用范围较广,可适用不同墙背坡度和粗糙度、不同墙后填土表面形状和荷载作用情况下的主动土压力计算,且一般情况下计算结果均能满足工程要求,因此库伦理论和公式是目前应用最广的土压力计算方法。
土的状态参数fs
土的状态参数fs
土的状态参数 fs 通常指的是土的抗剪强度参数,也称为土的内摩擦角或内摩擦系数。
抗剪强度是指土体抵抗剪切破坏的能力,它是土的一个重要力学性质指标。
fs 表示土在剪切破坏时所产生的摩擦力,它反映了土颗粒之间的相互作用和滑动阻力。
fs 的大小取决于土的类型、颗粒大小、形状、排列方式以及土体的含水率等因素。
一般来说,土的 fs 值越大,说明土的抗剪强度越高,土越不容易发生剪切破坏。
在工程实践中,fs 是土力学和基础工程设计中常用的参数之一。
它用于计算土体的稳定性、承载力、滑坡稳定性等问题。
通过测定土的 fs 值,可以评估土体的工程性质,为工程设计和施工提供重要的参考依据。
需要注意的是,fs 只是土的状态参数之一,土的力学性质还受到其他因素的影响,如土体的压缩性、渗透性等。
因此,在实际工程中,需要综合考虑多个参数和因素来评估土的工程性质。
如果你需要更详细的信息或涉及特定的工程问题,建议咨询专业的土木工程师或岩土工程师,以获取更准确和具体的建议。
摩擦角和摩擦系数的关系
摩擦角和摩擦系数的关系
摩擦角和摩擦系数的关系为:摩擦角的正切值等于摩擦系数。
扩展资料:
1、摩擦系数,是阻止两物体相对运动的摩擦力对作用在该两物体接触表面的法向力之比值。
摩擦系数是指两表面间的摩擦力和作用在其一表面上的垂直力之比值。
它是和表面的粗糙度有关,而和接触面积的大小无关。
依运动的性质,它可分为动摩擦系数和静摩擦系数。
2、摩擦角是原子由带负电荷的电子和带正电荷的质子构成。
在正常状况下,一个原子的质子数与电子数量相同,正负平衡,所以对外表现出不带电的现象。
但是电子环绕于原子核周围,一经外力即脱离轨道,离开原来的原子A而侵入其他的原子B,A原子因减少电子数而带有正电现象,称为阳离子;B原子因增加电子数而呈带负电现象,称为阴离子。
粉体的摩擦性质
影响休止角的因素:
1. 粒度相同时,料堆底园直径D愈大,测休 止角愈小
1) 0.2mm以下,粒度愈小,休止角愈大 2) 颗粒球形度愈大,休止角愈小 3) 流动堆积角为静止堆积角的70% 4) 填充状态对休止角的影响
内摩擦角
1. 定义,当对粉体施以水平剪切力(F)将
粉体层沿内部某一断面(A),刚好切
转动圆柱体法
在圆柱筒内装入半 满量的微粉,使其在 水平面上按一定速度 转动,微粉表面与水 平面所成的角度为休 止角。
倾斜箱法:
在矩形盒内装满微粉, 松紧程度适宜.将盒 逐步倾斜至微粉开始 流出为止。盒子倾斜 角度即为休止角。
固定圆锥槽法:
圆锥槽的底部直径固 定.由漏斗不断注入 微粉,等到形成最高 的锥体为止,同上法 算出休止角。
休止角(堆积角、安息角)
1. 定义,是指粉体自然堆积时的自由表面在静 止平衡状态下与水平面所形成的最大角度
2. 用途,用来衡量评价粉体的流动性 3. 形式,注入角、排出角,而者之间差别与粉
体的 粒度分布有关系;粒度分布均匀的 粉体 两种形式休止角相同
注入角
排出角
休止角的测定方法 :
(1)固定漏斗法 将漏斗固定于坐标纸 之上.漏斗下口距纸 高度为H,小心地将微 粉倒入漏斗,至锥体 尖端接触到漏斗下口, 读锥体半径R, 得: tgα=H/R
断产生滑动时,作用于此面的剪切应力
τ与垂直应力 满足:
i
F W
i 为内摩擦系数,内摩擦角 i
i ar ci tg arc tgarcW Ftg
2. 内摩擦力主要是由于层中粒子相互啮合 产生
3. 粉体的活动局限性主要是由于其内部粒 子间存在内摩擦力所导致
4. 影响因素
内摩擦系数和内摩擦角的关系
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内摩擦系数(μ)是一个表示两个物体之间摩擦力大小的无量纲常数。
粉体的摩擦性质
τ=μσ+ C
• μ为内摩擦系数,内摩擦角Ф=arctgμ • C为初抗剪强度,当C=0时,该粉体为无粘性粉体。
壁面摩擦角
• 把直剪实验中的下盒换为某一壁面即可测得
壁面摩擦角。其可以作为粉体和壁面摩擦力
的大小的判定依据。
• 例如储存物料的料仓锥口,就要考虑粉体的
某一限度(12%)时.则又逐渐变小。
内摩擦角
• 反映粉体内部颗粒相互之间的啮合力
大小的性质,即内摩擦力大小的系数,
其反正切角称为内摩擦角。
• tagФ i =μ
i
;
Ф i =arctg μ
i
• Ф i越小流动性越好。 • 常用的测定方法为Jenike直剪实验
仪器设备——应变控制式直剪仪
库伦粉体
粉体的摩擦性质
资源循环1301 程伟南
粉体的摩擦性质的概念
• 粉体的摩擦性质:指粉体中由于颗粒之间或颗粒与固体壁
面因摩擦而产生的一些物理现象。摩擦性质是粉体力学的 基础。
• 摩擦性也可以反映粉体的流动性。
• 摩擦性对于粉体的储存、运输、压缩等都有重要影响。 • 一般用摩擦角或摩擦系数来表示。
休止角
• 静止状态的粉体堆积体自由表面与水平面之间的
夹角为休止角, 越小流动性越好。
• 常用的测定方法有注入法、排出法、倾斜角法等,
测定方法不同所得数据有所不同,重现性差。
• 粘性粉体或粒径小于100~200μm的粉体粒子间相
互作用力较大而流动性差,相应地所测休止角较
大。
休止角的测定方法 :
(1)固定漏斗法
(4)转动圆柱体法: 在圆柱筒内装入半满 量的 微 粉 ,使 其在水 平 面上 按 一定速 度转动 , 微粉 表 面与水 平面所 成 的角度为休止角。
内摩擦角
. 内摩擦角
粉土和圆粒土各参数为:
粉土的内摩擦角φ一般为18~25°(摩擦系数f=tanφ=0.32~0.46),重力为17-20Kpa,粘聚力一般为5~10KPa。
圆粒土的内摩擦角φ一般为18~22°,重力为30-36Kpa,粘聚力非常小,可以看做0。
粉土是指粒径大于0.075mm的颗粒质量不超过总质量的50%,且塑性指数IP 小于或等于10的土。
圆粒土是经天然石英破碎磨圆而成,莫氏硬度高,颗粒浑圆无尖角和片状颗粒,无杂质纯度高,高含硅量高耐火度广泛用于装饰和工程施工、涂料、质感漆、真石漆等的高档原材料。
主要规格有:2-4目、4-6目、6-10目、10-20目、20-30目、30-40目、40-80目、80-120目120-180目等。
本回答由科学教育分类达人甄善继推荐。
第四章-粉体动力学
iv)颗粒流速与壁面粗糙度的影响:在气力输送中,气流速度产生足 够大的分离力以及加工良好的壁面都会有轻附着情况。一般是气流速度越高, 对壁面的压力也越大,引起附着力增大,与此同时,分离力即在壁面的剪切 应力几乎是随气流速度的平方关系增大,如图3.27.当气流速度小于临界速度 时,粘附力存在,超过临界点时,分离力大于附着力,就不产生粘附了。
计算
d T
1.11
F
2
p
(dyne cm2)
T K [3 n(1.91 0.91)
w p (1
w
p
)]
3g d p
(1 w) 3 (1 w)
w
w
其中 表面能,n为颗粒脱离时单个颗粒减少的配位数,w为粉体层中含水的
分率,K为常数。
测定方法通常有水分二分模法和垂直二分模法
– 如图,粉体a中FF与斗仓 – ff相交于点A,A点为临界 – 流动点,即A左边粉体能 – 流动,右边属于不动区, – 通常改变物料性质或料 – 斗结构就能得到较大的 – FF值和较小的ff值,物料 – 就流出。
厚德 博学 笃行 创新
材料科学与工程学院
第四章 粉体动力学
二、 流动速度法(双漏斗法)
材料科学与工程学院
第四章 粉体动力学
厚德 博学 笃行 创新
一、物料的开放屈服强度(单纯压缩强度fc与流动函数FF,也有称为破坏函数 (Failure function)
这一方法主要用在料斗仓中物料流动条件的判断。提出了和的设想, 我们知道粉体强度在很大程度上取决于预密实状态(料在周围无摩擦的条件 下圆筒内压实,所用压力为,此时为预密实应力,此状态下物料称为预密实 状态。而fc为物料在预密实状态下去掉圆筒侧向不加任何力,仅在上方加压引 起破坏所需加压力为fc,此时fc与的两mohr圆上的切线即为屈服轨迹,如图
地基土壤容重及内摩擦角参考表完整
地基土壤容重及内摩擦角参考表(可以直接使用,可编辑实用优秀文档,欢迎下载)地基土壤容重(γ)及内摩擦角(φ)参考数值表粘性土的粘聚力应通过试验确定,一般在0~25kN/m2之间,查不到对应的数值。
在土压力计算时,饱和粘性土和非粘性土的粘聚力取0。
其它土壤假如没有可参考的数值时,可忽略,计算结果偏于安全。
另外一计算手册给出的土壤内摩擦角(φ)参考值内摩擦角与土壤含水量成反比,含水量越大,其内摩擦角越小!土层渗透系数近似值参考表土壤的渗透系数与其颗粒粒径大小有关系!库仑主动土压力计算公式:)245(02ikai tg K ϕ-=;库仑被动土压力计算公式:)245(02ikpi tg K ϕ+=;各种材料摩擦系数表摩擦系数是指两表面间的摩擦力和作用在其一表面上的垂直力之比值。
它是和表面的粗糙度有关,而和接触面积的大小无关。
依运动的性质,它可分为动摩擦系数和静摩擦系数。
现综合具体各种材料摩擦系数表格如下。
注:表中摩擦系数是试验值,只能作近似参考固体润滑材料固体润滑材料是利用固体粉末、薄膜或某些整体材料来减少两承载表面间的摩擦磨损作用的材料。
在固体润滑过程中,固体润滑材料和周围介质要与摩擦表面发生物理、化学反应生成固体润滑膜,降低摩擦磨损。
中文名固体润滑材料采用材料固体粉末、薄膜等作用减少摩擦磨损使用物件齿轮、轴承等目录1.1基本性能2.2使用方法3.3常用材料基本性能1)与摩擦表面能牢固地附着,有保护表面功能固体润滑剂应具有良好的成膜能力,能与摩擦表面形成牢固的化学吸附膜或物理吸附膜,在表面附着,防止相对运动表面之间产生严重的熔焊或金属的相互转移。
2)抗剪强度较低固体润滑剂具有较低的抗剪强度,这样才能使摩擦副的摩擦系数小,功率损耗低,温度上升小。
而且其抗剪强度应在宽温度范围内不发生变化,使其应用领域较广。
3)稳定性好,包括物理热稳定,化学热稳定和时效稳定,不产生腐蚀及其他有害的作用物理热稳定是指在没有活性物质参与下,温度改变不会引起相变或晶格的各种变化,因此不致于引起抗剪强度的变化,导致固体的摩擦性能改变。
摩擦系数和内摩擦角的关系
摩擦系数和内摩擦角的关系摩擦系数和内摩擦角呀,就像是摩擦世界里的一对古怪兄弟。
摩擦系数就像一个小机灵鬼,到处乱窜,影响着物体表面之间的“亲密关系”。
你可以把它想象成是两个正在跳舞的人之间的那种微妙互动,要是摩擦系数大呢,就像是这两人紧紧地黏在一起跳舞,迈个步都费劲,每一步都充满了拉扯和阻碍。
而内摩擦角呢,它更像是一个神秘的幕后大佬。
它站在那里,不动声色,却决定着很多事情的走向。
如果把一堆沙子或者土壤比作一个小王国,那内摩擦角就是这个王国里不成文的规则制定者。
当这个角度越大的时候,就好像这个王国的城墙越坚固,要想打破它,让里面的沙子或者土壤“叛变”可就难喽。
这俩家伙之间的关系也是千丝万缕。
摩擦系数就像一个爱凑热闹的小跟班,对内摩擦角这位大佬那是亦步亦趋。
当内摩擦角变大的时候,摩擦系数往往也会跟着做点小动作,就像小弟看到大哥强硬起来了,自己也得表现得厉害一点。
想象一下,内摩擦角是一座大山,那摩擦系数就是山上的那些藤蔓。
山越陡峭(内摩擦角越大),藤蔓就缠得越紧(摩擦系数越大),好像在说:“哼,你想轻易撼动这座山,得先过我这关。
”有时候我觉得,它们的关系就像一场喜剧表演。
内摩擦角在台上一本正经地站着,摩擦系数就在旁边手舞足蹈地配合。
要是内摩擦角稍微有点风吹草动,摩擦系数就像个受惊的小兔子,立马调整自己的状态。
要是把内摩擦角比作一个严厉的班主任,那摩擦系数就是班级里调皮但又听话的学生。
班主任一瞪眼(内摩擦角变化),学生就赶紧乖乖听话,改变自己的捣蛋程度(摩擦系数变化)。
在工程的世界里,这俩就更有趣了。
就好像是一对不太默契但又离不开彼此的搭档。
设计师们得小心翼翼地协调它们的关系,就像在哄两个爱闹别扭的小朋友。
如果没处理好,那就像在一个摇摇欲坠的积木塔上又推了一把,整个工程可能就“哗啦”一声塌掉啦。
总之呢,摩擦系数和内摩擦角虽然看起来很神秘,但只要把它们想象成生活中的那些有趣角色,就会发现它们之间的关系就像一场妙趣横生的故事,充满了惊喜和意外。
摩擦系数
摩擦系数科技名词定义中文名称:摩擦系数英文名称:coefficient of friction定义1:阻止两物体相对运动的摩擦力对作用在该两物体接触表面的法向力之比值。
应用学科:机械工程(一级学科);摩擦学(二级学科);摩擦(三级学科)定义2:岩体、土体强度包线的斜率。
即内摩擦角的正切。
应用学科:水利科技(一级学科);岩石力学、土力学、岩土工程(二级学科);土力学(水利)(三级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布摩擦系数是指两表面间的摩擦力和作用在其一表面上的垂直力之比值。
它是和表面的粗糙度有关,而和接触面积的大小无关。
依运动的性质,它可分为动摩擦系数和静摩擦系数。
目录摩擦系数(friction factor)如果两表面互为静止,那两表面间的接触地方会形成一个强结合力-静摩擦力,除非破坏了这结合力才能使一表面对另一表面运动,破坏这结合力-运\动前的力-对其一表面的垂直力之比值叫做静摩擦系数μs,写成式子如下:(方程式图1)fs为静摩擦力或 fs=μs*N; N为垂直力而这破坏力也是要使物体启动的最大的力,我们又叫此力为最大静摩擦力。
所以,我们应把上式改写成:(方程式图2)在物体启动后,如汽车过了些时候它会慢慢的减速下来,最后静止,这表示物体运动时,它的表面和另一表面,如地面,仍然存在摩擦力,而实验发现此力比静止时的摩擦力来得小,我们定义这摩擦力和垂直於地面的作用力叫做动摩擦系数μk,写成式子如下:fk=μk*N所以,由上我们可得知μs>μk流体摩擦系数计算层流和湍流时摩擦阻力的计算方法不同1、层流时圆管摩擦系数λλ=64/Re2、紊流时的λ还无法从理论上推导出来,需查经验表(Moody图)或通过经验关系式计算。
紊流时,随雷诺数Re的增加,λ将减小,当Re增大到某一数值后,λ基本不变。
摩擦系数表材料名称静摩擦系数动摩擦系数无润滑有润滑无润滑有润滑钢-钢 0.15 0.1~0.12 0.1 0.05~0.1钢-软钢 0.2 0.1~0.2钢-铸铁 0.3 0.2 0.05~0.15钢-青铜 0.15 0.15~0.18 0.1~0.15软钢-铸铁 0.2 0.18 0.05~0.15软钢-青铜 0.2 0.18 0.07~0.15铸铁-铸铁 0.18 0.15 0.07~0.12铸铁-青铜 0.15~0.2 0.07~0.15青铜-青铜 0.1 0.2 0.07~0.1皮革-铸铁 0.3~0.5 0.15 0.6 0.15橡皮-铸铁 0.8 0.5木材-木材 0.4~0.6 0.1 0.2~0.5 0.07~0.15滑动摩擦系数求助编辑百科名片滑动摩擦力滑动摩擦力的大小和彼此接触物体的相互间的正压力成正比:即f=μN,其中μ为比例常数叫“滑动摩擦系数”,它是一个没有单位的数值。
主动土压力计算
主动土压力计算主动土压力是指土体对结构物产生的压力。
在土力学和岩土工程中,对主动土压力的计算是非常重要的,可以用于计算土与结构物之间的相互作用力,进而确定结构物的稳定性和安全性。
主动土压力的计算可以根据库仑和朗肯理论来进行。
库仑理论是主动土压力计算中最常用的一种方法。
根据库仑理论,主动土压力可以通过土体内部的土粒间摩擦力和土体与结构物的内摩擦力来计算。
具体计算方法如下:1.确定土壤参数:首先需要确定土体的黏聚力(c)和内摩擦角(φ)。
可以通过室内试验或现场勘察来获取这些参数。
2.确定土体的有效重量:有效重量即土体在垂直方向上对结构物的作用力,可以通过土壤的干重和饱和度来计算得出。
3.计算土体内部的土粒间摩擦力:土粒间摩擦力可以使用库仑公式来计算,即τ = c + σn * tan(φ),其中τ为土粒间摩擦力,c为黏聚力,σn为土体的有效重量,φ为内摩擦角。
4.计算土体与结构物之间的内摩擦力:内摩擦力可以通过土体与结构物表面的摩擦系数(μ)和结构物与土体表面的有效压力(σn)来计算。
即τ=μ*σn。
5.计算主动土压力:主动土压力即土体对结构物的作用力,可以通过将土粒间摩擦力和内摩擦力相加来计算得到。
朗肯理论也是主动土压力计算中常用的方法之一、根据朗肯理论,主动土压力可以通过土体的侧限土压力和黏聚力来计算。
具体计算方法如下:1.确定土壤参数:同样需要确定土体的黏聚力(c)和内摩擦角(φ)。
2.计算土体的侧限土压力:侧限土压力可以通过土壤的黏聚力和内摩擦角来计算,即p = c + σn * tan(φ),其中p为侧限土压力,c为黏聚力,σn为土体的有效重量,φ为内摩擦角。
3.计算主动土压力:主动土压力可以通过将侧限土压力减去土壤破坏时的抗力来计算,即Pa = p - σn * tan(φ)。
使用库仑和朗肯理论计算主动土压力时需要注意以下几点:1.黏聚力和内摩擦角的确定:准确确定土体的黏聚力和内摩擦角对计算结果的精度至关重要。
填料内摩擦角系数-概念解析以及定义
填料内摩擦角系数-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在工程领域中,填料内摩擦角系数是指填料颗粒之间相互作用时所产生的摩擦力与垂直受力的比值。
填料内摩擦角系数在土木工程、地质工程、岩土工程等领域具有重要的应用价值。
本文将从定义和理论、影响因素、应用与意义等方面对填料内摩擦角系数进行深入探讨,旨在全面了解其在工程实践中的作用与意义。
1.2文章结构"1.2 文章结构":本文将首先对填料内摩擦角系数的概念进行介绍,包括其定义、计算方法等内容。
接下来将分析填料内摩擦角系数受到的影响因素,涉及到填料颗粒特性、填充方式、环境条件等方面。
随后将探讨填料内摩擦角系数在工程实践中的应用与意义,包括在土木工程、地质工程等领域的具体应用案例和效果。
最后,本文将总结填料内摩擦角系数的重要性和局限性,并对未来的研究方向进行展望,为读者提供关于填料内摩擦角系数的全面信息。
1.3 目的本文的主要目的是通过对填料内摩擦角系数的研究,深入探讨填料内摩擦角系数的定义、影响因素、应用与意义等方面的内容。
通过对填料内摩擦角系数的分析,可以更全面地了解填料在各种工程应用中的摩擦特性,为工程设计和实际应用提供理论依据和技术支持。
同时,通过对填料内摩擦角系数的研究,可以为填料的选择和混合比设计提供参考,为工程建设和材料科学领域的发展贡献力量。
通过本文的研究,希望能够促进填料内摩擦角系数的深入应用,推动该领域的发展与进步。
2.正文2.1 定义和理论填料内摩擦角系数是指填料之间在受到外力作用下所产生的内部摩擦力的大小。
在填料堆积的情况下,填料内部会因为受到重力的作用而产生相互之间的摩擦力,这个摩擦力的大小可以通过填料内摩擦角系数来进行描述。
根据力学原理,填料内摩擦角系数可以通过静摩擦力和正压力之间的比值来计算。
当填料受到外力作用,使得填料之间产生相对位移时,填料内摩擦角系数的大小将会直接影响填料之间的摩擦力大小。
因此,了解填料内摩擦角系数对于填料在受力情况下的行为具有重要意义。
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煤炭的内摩擦角和外摩擦角不同的煤体,数值不一样。
砂砾 35~45之间,还要考虑水上下,一般水下取30进行计算,如果是砂砾石的话内摩擦角会大一些
原煤5~50mm粒级的内摩擦角为°,外摩擦角为36 °。
内摩擦角是反映散粒物料间摩擦特性和抗剪强度,它是确定物料仓仓壁压力以及设计重力流动的料仓和料斗的重要设计参数。
如果把散粒物料看成一个整体,在其内部任意处取出一单元体,此单元体单位面积上的法向压力可看作该面上的压应力,单位面积上的剪切力可看作该面上的剪应力。
外摩擦角小于0~1倍内摩擦角。