

武漢南北醫(yī)化裝備有限公司
主營產(chǎn)品: 化工成型設(shè)備
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霍爾流速計/松裝密度測定儀原理
金屬粉末的流動性,以50g金屬粉末流過規(guī)定孔徑的標準漏斗所需要的時間來表示。
一、測試步聚:
1、稱量50g一份的樣品,精1確到±0.1g。
2、用手堵住漏斗底部小孔,把稱量好的50g樣品倒進漏斗中,注意粉末必須充滿漏斗下端整個小孔。
3、瞬間當啟開漏斗小孔并開始計時,漏斗中粉末一經(jīng)流完,立即停止計時。
4、記錄漏斗中全部樣品流完所需時間,并重復(fù)三次,取其算術(shù)平均值,時間記錄精1確到0.1s。
注:如果當小孔啟開時,粉末不流動,則可在漏斗上輕敲一下,以使粉末開始流動。但是,即使這樣做了,粉末仍不流出或在測量過程中粉末停止流動,則應(yīng)認為這種粉末不具有流動性。
二、測試結(jié)果:
三份樣品測量結(jié)果的算術(shù)平均值乘以漏斗的校正系數(shù),以s/50g報出數(shù)據(jù),報告數(shù)據(jù)精1確到0.5s。
填寫試驗報告:試驗報告應(yīng)包括下列內(nèi)容:
a.鑒別試樣的必要說明;
b.樣品的處理情況,如果粉末被干燥,則應(yīng)注明干燥過程;
c.如果粉末的流動是由于敲打漏斗所引起的,應(yīng)予注明;
d.計算結(jié)果;
e.可能影響結(jié)果的任何情況。
霍爾流速計依據(jù)國家標準GB 1482-84的規(guī)定設(shè)計、生產(chǎn)。本裝置適用于用標準漏斗法測定金屬粉末的流動性。凡能自由流過孔徑為2.5mm標準漏斗的粉末,均可采用本裝置。
原理:金屬粉末的流動性,以50g金屬粉末流過規(guī)定孔徑的標準漏斗所需要的時間來表示。
GB/T 1479.1-2011 金屬粉末 松裝密度的測定 第1部分:漏斗法
GB/T 1479.2-2011 金屬粉末 松裝密度的測定 第2部分:斯柯特容量計法
GB/T 1482-2010 金屬粉末 流動性的測定 標準漏斗法(霍爾流速計)
比重測定器 松裝密度測量裝置JIS K-5101(1964) K-6721(1966) K-7365/ISO-60(1999) K-6911(1962) K-6891(1964) K-6200/K-6223(1972) K-3362(1970)
K-1467(1965) R-6126(1970) Z-2504(1979) Z-2502(1966) H-1902(1977) ASTMD-1895-A ASTMD-1895-B
流速與壓力的關(guān)系是“伯努利原理”。最為著1名的推論為:等高流動時,流速大,壓力就小。
丹尼爾·伯努利在1726年提出了“伯努利原理”。這是在流體力學的連續(xù)介質(zhì)理論方程建立之前,水力學所采用的基本原理,其實質(zhì)是流體的機械能守恒。即:動能+重力勢能+壓力勢能=常數(shù)。其最為著1名的推論為:等高流動時,流速大,壓力就小。
伯努利原理往往被表述為p+1/2ρv2+ρgh=C,這個式子被稱為伯努利方程。式中p為流體中某點的壓強,v為流體該點的流速,ρ為流體密度,g為重力加速度,h為該點所在高度,C是一個常量。它也可以被表述為p1+1/2ρv12+ρgh1=p2+1/2ρv22+ρgh2。
需要注意的是,由于伯努利方程是由機械能守恒推導(dǎo)出的,所以它僅適用于粘度可以忽略、不可被壓縮的理想流體。
