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测量粘土的可塑性的方法

发布时间:2022-05-22 16:27:57

什么是黏性土的可塑性,可塑性如何判断

具有一定细度和分散度的黏土或配合料,加适量水调和均匀,成为含水率一定的塑性泥料,在外力作用下能塑造各种形状而不发生开裂,外力撤除后保持原形不变,这种性能称为黏土可塑性。塑性指数来判断。

塑性是表征细粒土物理性能一个重要特征,一般用塑性指数来表示;液限与塑限的差值称为塑性指数IP(Plasticity Index)=ωL(液限 Liquid Limit) -ωP(塑限 Plastic Limit)。

天然含水量大于液限时土体处于流动状态;天然含水量小于缩限时,土体处于固态;天然含水量大于缩限小于塑限时,土体处于半固态;天然含水量大于塑限小于液限时,土体处于可塑状态。

具体指数:

粉土为塑性指数小于等于10且粒径大于0.075的颗粒含量不超过总质量50%的土;黏性土为塑性指数大于10且粒径大于0.075的颗粒含量不超过总质量50%的土,其中:

Ip>17 黏土;

Ip>10 粉质黏土;

Ip<10或Ip=10 粉土。

⑵ 为什么要测定粘土的可塑性

这问题提的好突兀啊!哈哈,然后我想到是为了避免破产成本,长期观望是否具有投资性。当然我是瞎扯的

⑶ 粘土按耐火度分类方法和什么是粘土的可塑性和可塑性指数

耐火粘土是指耐火度大于1580℃、可做耐火材料的粘土和用作耐火材料的铝土矿。它们除具有较高的耐火度外,在高温条件下能保持体积的稳定性,并具有抗渣性、对急冷急热的抵抗性,以及一定的机械强度,因此经煅烧后异常坚定。
耐火粘土按可塑性、矿石特征和工业用途分为软质粘土、半软质粘土、硬质粘土和高铝粘土四种。软质粘土一般呈土状,在水中易分散,与液体拌合后能形成可塑性泥团;半软质粘土的浸散性较差,其浸散部分与液体拌合后亦可形成可塑性泥团。这二种粘土在制作耐火制品时常用作结合剂。硬质粘土常呈块状或板片状,一般在水中不浸散,耐火度较高,为耐火制品的主要原料。高铝粘土Al2O3的含量较高,硬度和比重较大,耐火度高,常用以制造高级粘土制品。
耐火粘土主要用于冶金工业,作为生产定型耐火材料(各种规格的砖材)和不定型耐火材料的原料,用量约占全部耐火材料的70%。耐火粘土中的硬质粘土用于制作高炉耐火材料,炼铁炉、热风炉、盛钢桶的衬砖、塞头砖。高铝粘土用于制作电炉、高炉用的铝砖、高铝衬砖及高铝耐火泥。硬质粘土和高铝粘土常在高温(1400~1800℃)煅烧成熟料使用。
耐火粘土在建材工业上用以制作水泥窑和玻璃熔窑用的高铝砖、磷酸盐高铝耐火砖、高铝质熔铸砖。高铝粘土经过煅烧,然后与石灰石混合制成含铝水泥,这种水泥具有速凝能力及防蚀性和耐热力强的特点。
耐火粘土在研磨工业、化工工业和陶瓷工业等方面也有重要的用途。高铝粘土经过在电弧炉中熔融,制造研磨材料,其中电熔刚玉磨料是目前应用最广泛的一种磨料,占全部磨料产品的2/3。高铝粘土可以用来生产各种铝化合物,如硫酸铝、氢氧化铝、氯化铝、硫酸钾铝等化工产品。在陶瓷工业中,硬质粘土和半硬质粘土可以作为制造日用陶瓷、建筑瓷和工业瓷的原材料。
此外,高铝粘土还用于油井中,作为净化石油用的支撑剂,在农业上作为促肥剂,以及用作抗滑、抗磨的铺路材料,等等。硬质粘土还用于制新型耐火绝热材料——耐火纤维,它具有耐高温、导热系数小、耐酸碱、吸音和质轻等优点,在冶金、机械、电子、玻璃、陶瓷等工业上应用广泛。
耐火粘土在我国分布很广,常与煤系地层密切伴生,如辽宁复州湾、吉林水曲柳、河南焦作、河北古冶、山东淄博、山西太原等地都是着名产地。

⑷ 测定粘土可塑性指数的原理是什么

泥团的可塑性和泥浆的流动性首先与粘土颗粒带电有关,同时也受所吸附的阳离子的重大影响。吸附氢离子或高价阳离子的粘土具有较好的可塑性,而吸附除氢离子以外的一价阳离子的粘土则有较好的流动性。 1、粘土是陶瓷生产的主要原料。经加工细磨的粘土的粒度一般均在0.1~40μm之间,若按分散物系的种类来按分,并不纯属胶体,胶体只占一定比例。但由于粘土-水系统呈现出明显的胶体性质,因此将之当做胶体来研究。 2、为满足陶瓷成形的需要,对注浆成形的泥浆,要求必须具有良好的稳定性和流动性,一定的滤水性和触变性;对可塑成形的泥团,要求有优越的可塑性。

⑸ 什么是粘土的可塑性,塑性指数和塑性指标

粘土。
当塑性指数Ip>17时,为粘土
当塑性指数10<Ip≤17时,为粉质粘土
当塑性指数3<Ip≤10时,为粉土

粘土是含沙粒很少、有黏性的土壤,水分不容易从中通过才具有较好的可塑性。一般的粘土都由硅酸盐矿物在地球表面风化后形成。一般在原地风化,颗粒较大而成分接近原来的石块的,称为原生黏土或者是一次黏土。这种黏土的成分主要为氧化硅与氧化铝,色白而耐火,为配制瓷土之主要原料。

⑹ 用定性的方式描述粘土的物理状态

粘土是一种含水铝硅酸盐产物,是由地壳中含长石类岩石经过长期风化和地质的作用而生成的,粘土具有颗粒细、可塑性强、结合性好,触变性过度,收缩适宜,耐火度高等工艺性能.
粘土是一种含水铝硅酸盐产物,是由地壳中含长石类岩石经过长期风化和地质的作用而生成的,在自然界中分成广泛,种类繁多,藏量丰富,是一种宝贵的天然资源.
粘土具有颗粒细、可塑性强、结合性好,触变性过度,收缩适宜,耐火度高等工艺性能,因而,粘土是成为瓷器的基础.
粘土矿物的主体化学成分是硅铝氧化物和水,其特征是与适量水结合可调成柔可绕指的软泥,具有可塑性,将塑性成形的泥团烧后会变成具有一定湿度的坚硬烧结体.粘土的可塑性使陶瓷坯泥赖以成形的基础;粘土一般呈细分散颗粒,同时具有结合性.

⑺ 耐火砖的制作工艺

耐火原料的公益性质主要取决于原料的矿务组成与颗粒组成,与耐火材料的制造工艺密切相关。这类性质主要有粒度与颗粒尺寸分布,细度与比表面积,可塑性与结合性,干燥收缩与烧成收缩,烧结温度与烧结范围等。
一、粒度与颗粒尺寸分布
粒度是指耐火原料的颗粒大小。颗粒尺寸分布(Particle Size Distribution,简写PSD)是指连续的、不同粒度级别(以mm,μm或筛孔网目表示)范围内,各粒度级别的颗粒所占的重量百分比。粘土类原料的颗粒尺寸分布对其可塑性、干燥性能、烧成性能都有很大影响。原料的颗粒尺寸分布对耐火制品的体积密度、气孔率、机械强度及热震稳定性等的影响也十分明显。要想得到质量稳定的耐火材料,除对原料的化学矿物组成有所要求外,对其颗粒尺寸分布也应有明确要求。
颗粒尺寸分布的测定通常用筛分分析与颗粒分析仪。筛分分析有干法筛分与水法筛分。由于受筛网孔径的限制,筛分分析适合于做较粗颗粒(>10μm)的颗粒分布测定。颗粒分析仪通常用于黏土及微分等级细颗粒的尺寸分布测定。
二、细度与比表面积
细度表示粉状原料的粗细程度,常以标准筛的筛余百分数或比表面积表示,也可用颗粒大小的百分比组成或单位重量物料的平均直径来表示。细度与粒度没有严格的区别,只是前者习惯于细粉状原料粗细程度的表示。
比表面积是指单位质量的原料所具有的表面积,单位为m/g。比表面积分外表面积和内表面积。理想的非孔性原料只有外表面积;但带有气孔的原料除外表面积之外尚有内表面积。比表面积的测定方法较多,常用的有气体吸附法、有机分子吸附法和透气法等。
三、可塑性与结合性
物质受外力作用后发生变形而不产生裂纹,在外力解除后,变形的形态仍然保留而不再恢复原状的性能称为可塑性。可塑性是结合粘土的一个重要的成型工艺指标。可塑性与固体颗粒吸附水的性能、比表面积和水量有关,如黏土加水后,由于在大量黏土颗粒表面吸附一层水膜,使颗粒间既便于在外力作用下滑移,又具有一定的结合力,因而具有较高的可塑性。
可塑性的测量有可塑性指数法与可塑性指标法,也有用可塑水分来衡量的。可塑性指数是指泥料呈可塑状态时,含水量的变化范围,其值等于液性限度(液限)和塑性限度(塑限)之差。液限是泥料呈可塑状态时的上限含水量,当含水量超过液限时,泥料呈半固体状态。液限与塑限之差,以百分数表示即为可塑性指数。
可塑性指标代表泥料的成型性能。方法是将泥团加工成直径为45mm的球体,置入可塑仪中,加重力压缩至开始出现裂纹为止。可塑性指标是泥球在外力作用下的变形程度,即应力与应变之乘积,计算公式如下:
可塑性指标 S=(d-b)G
式中:d——泥球原始直径,cm;
b——受重力压缩后泥球的高度,cm;
G——泥球受压而出现第一条裂纹时的载荷,kg
粘土的可塑性按可塑性指数或可塑性指标可以分为四级,其对应关系如表1所列。
表1粘土的可塑性等级 可塑性等级 可塑性指数/% 可塑性指标/kg·cm 强塑性
中塑性
弱塑性
非塑性 >15
7~15
1~7
<1 >3.6
2.5~3.6
<2.5
- 影响粘土可塑性的因素很多。一种是粘土矿物的生成年代、矿物种类、结晶形态和结晶度。由有序度高的高岭石组成的高岭土,可塑性低;由有序度低的高岭石组成的高岭土则与之相反。另外粘土的粒度、阳离子交换性、可交换性阳离子种类均影响其可塑性。几种常用结合粘土的可塑性对比列于表2中。 粘土名称 生成年代 高岭石有序度 粒度 可塑性指数/% 耐火粘土 软质 古生代 有序及无序 细 一般7~15,可达26 半软质 古生代 有序及无序 稍细 一般1~7,可达12 硬质 古生代 常为有序 粗 深加工后,可达12~24 高岭土 新、中生代 无序及有序 稍细 一般3~9,加工后可达24 多水高岭土 新生代 10A埃洛石 很细 一般15~38,可达45 球粘土 新生代 常为无序 很细 一般20~36,可达47 在实际生产中,增加原料可塑性的主要方法有:
① 选料,除去其中的非可塑性杂质,如石英等;
② 将选料细磨,增加其分散度;
③ 加入适量可塑性物质结合剂,如纸浆废液、糊精等;
④ 对泥料进行真空挤出处理;
⑤ 延长困料时间。
原料的结合性是指粘土类原料与非塑性原料结合,形成可塑性泥团并具有一定的干燥强度能力。结合粘土的结合性通常以能够形成可塑性泥团时所加入标准石英砂(颗粒组成0.25~0.15mm占70%,0.15~0.09mm占30%)的数量和干燥后的抗折强度来反映。一般可塑性强的粘土,其结合能力也强(也有例外,如南宁球粘土很纯而粒度细,可塑性很好。但因表面能大吸附水多,干燥时脱水收缩大,产成的裂隙多致使干燥强度差。其可塑性指数可达36~47,而抗折强度仅为0.48Mpa。

⑻ 如何测量耐火材料的可塑性更科学

摘要 亲,您好,测量耐火材料的可塑性更科学的方法:

⑼ 粘土岩的研究方法及其意义

对粒度细小的粘土岩,除野外正确描述其岩性、结构构造、产状以及接触关系之外,还要进行大量的室内研究工作,现将室内研究的主要方法简述如下:

1)岩石物理性质的测定,如可塑性、烧结性、耐火性、吸水性、加水膨胀性、吸附性等。

2)粒度分析,利用筛分析、萨巴宁法、移液管法及密度计法测定粘土岩的粒度成分。

3)偏光显微镜观察,研究粘土岩的结构、构造和矿物成分。

4)粘土油浸法,利用沉速分析,制成粘土集合体的定向薄片,用浸油测定它的光性常数,并观察集合体的形态。

5)差热分析,利用不同粘土矿物加热时,吸热、放热的反应温度不同,借助仪器进行记录,与标准矿物对比鉴定成分。

6)加热脱水失重分析,这种方法很简单,主要是借助热天平测定粘土矿物的重量变化,绘制脱水曲线来鉴定之。

7)电子显微镜法,将粘土矿物放大到4000~8000倍以上,精确地研究其形态,从而确定粘土的矿物成分。

8)伦琴射线分析,与已知矿物分析结果对比,鉴定粘土的矿物成分。

9)其他,如染色分析、硫同位素研究、化学分析、红外吸收光谱分析、有机物的测定等。

粘土和粘土岩在自然界中分布十分广泛,不仅可以直接为工业所利用,而且粘土岩是最重要的生油岩石之一,同时也往往是石油的良好盖层。如大庆油田的白垩系泥岩,就是石油储集的良好盖层。对金属热液矿床来说,透水性的粘土岩是矿液良好的隔挡层,往往使矿体富集于粘土岩层之下。从水文工程地质方面来说,粘土岩是地下水良好的不透水层。高岭石粘土质岩和蒙脱石粘土质岩能作为粘土矿床,因此对粘土及粘土岩的研究,具有十分重要的经济意义。

⑽ 土壤质地的测定方法

砂土:能见到或感觉到单个砂粒。干时抓在手中,稍松开后即散落;湿时可捏成团,但一碰即散。
砂壤土:干时手握成团,但极易散落;润时握成团后,用手小心拿不会散开。壤土:干时手握成团,用手小心拿不会散开;润时手握成团后,一般性触动不至散开。
粉壤土:干时成块,但易弄碎;湿时成团或为塑性胶泥。湿时以拇指与食指撮捻不成条,呈断裂状。
粘壤土:湿土可用拇指与食指撮捻成条,但往往受不住自身重量。
粘土:干时常为坚硬的土块,润时极可塑。通常有粘着性,手指间撮捻成长的可塑土条。
不同的质地区分 砂质土的主要肥力特征为蓄水力弱、养分含量少,保肥能力差、土温变化快,但通气性、透水性好,易耕作。
由于砂质土壤含砂粒较多,粘粒少,颗粒间空隙比较大,所以蓄水力弱,抗旱能力差。砂质土本身所含养料比较贫乏,由于缺乏粘粒(无机胶体)和OM(有机质胶体),保肥性差;通气性、透水性较好,有利于好气性微生物的活动,OM分解快,肥效快、猛而不稳,前劲大后劲不足。
砂质土壤因含水量少,热容量较小,所以昼夜温差变化大,土温变化快,这对于某些作物生长不利,但有利于碳水化合物的累积。砂质土适宜种植耐旱、耐瘠、生育期短、早熟的作物。化肥施用少量多次,后期勤追肥;多施未腐熟有机肥;勤浇水。 粘质土的主要肥力特征为保水、保肥性好,养分含量丰富,土温比较稳定,但通气性、透水性差,耕作比较困难(干时坚硬,湿时粘粒,故要在一定的含水量条件下耕作较好)。
由于粘质土壤含粘粒较多,颗粒细小,孔隙间毛管作用发达,能保存大量的水分,但是水分损失快,保水抗旱能力差。粘质土壤含粘粒较多,一方面粘粒本身所含养分丰富,另一方面粘粒的胶体特性突出,保肥性好。
粘质土壤由于蓄水量大,热容量也较大,所以昼夜温差变化小,土温变化慢,这有利于植物生长。粘质土壤由于土壤颗粒较细,颗粒间空隙小,大孔稀少,所以通气性、透水性差,不利于好气性微生物的活动,OM分解比较慢,有利于土壤OM的累积,所以粘质土壤OM的含量一般比砂质土壤高,肥效慢、稳而且持久。化肥一次用量可适当增加,前期追施速效化肥;有机肥宜用腐熟度高的;湿时排水,干旱勤浇水,还可压面堵塞毛管孔隙。

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