近年来,随着颗粒测量技术的发展,激光粒度仪已逐渐在江河、水库悬移质以及推移质泥沙颗粒粒度的测量分析中得到应用,并继续在岩土工程领域推广激光粒度仪一般的测量范围在 0.1340pm具有测试速度快、操作方便、重复性好等优点激光粒度仪粒度测试过程中,试样浓度(反映为遮光度)对测试结果有很大影响。由于激光粒度仪与密度计法测量土粒粒径原理不同,等效粒径定义也不同,所以两种方法在土体粒径分析中存在一定差异。本文采用的激光粒度仪测定8种的粒度分布,通过不同遮光度下的粒度测,确定每一种土的遮光度范围并对土体的遮光度进行优化设计。然后根据密度计法和激光粒度仪法关于8组的粒度分布测试结果,分析两种方法的异同,确定激光粒度仪法的优越性以及在颗粒分析试验中推广的可能性。激光粒度仪的测量原理是利用激光束来测量悬浮液中颗粒的尺寸和分布。湖南激光粒度仪 土壤
激光粒度仪是通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器,采用Furanhofer衍射及Mie散射理论,测试过程不受温度变化、介质黏度,试样密度及表面状态等诸多因素的影响,只要将待测样品均匀地展现于激光束中,即可获得准确的测试结果。 激光粒度仪根据测试介质分:1、湿法激光粒度仪 2、干法激光粒度仪 3、干湿两用激光粒度仪 4、喷雾激光粒度仪5、纳米激光粒度仪 6、在线激光粒度仪 激光粒度仪根据测试原理分:1、静态激光 2、动态激光 3、光透沉降 目前市场注意采用的是激光法,其他种类有沉降法、电镜法、电阻法、图像法、筛分法等多种。客户可根据自己的材料特性和预算购买合适的测试粒度的设备。黑龙江激光粒度仪实验激光粒度仪的测量过程不会改变悬浮液中颗粒的形状和位置,是一种非接触式的测量方法。
1976年斯威辛班克等人用氨氛激光器做光源用多元环形光电探测器接收散射光能的办法实现了对粒子尺寸及其分布的测量!。英国 Walvern 公司将他们提出的粒子测量系统仪器化,生产马尔文激光粒度仪,从此,用激光粒度仪测量粒子尺寸及分布被普遍应用。激光粒度仪具有测量速度快、动态范围大、重复性好、准确度高、分辨率高操作简单等优点,是先进的粒度仪,也是粒度仪发展的方向。Mie 散射理论是激光粒度仪测量粒子大小分布的理论依据3它用数学模型精细准确地描述了折射率为n,吸收率为 m,粒径为 d 的球形粒子在波长为 的单色光照射下,散射光强度随散射角@变化的空间分布函数,即散射谱。由 Mie 散射理论可知粒径越大,前向散射越强后向散射越弱:随着粒径的减小,前向散射迅速减弱后向散射逐渐增强。激光粒度仪通过测量不同散射立体角度内的光强分布,计算出被测样品的散射谱,进而计算出粒子尺寸的统计分布。
随着科技的进步,现代化的科学技术设备越来越多地涉及到土壤领域。其中,上海仪迈激光粒度仪的应用,极大地促进了土壤颗粒物的精细化检测。在土壤颗粒检测中,激光粒度仪的应用十分普遍,它的出现为土壤颗粒检测带来了新的技术和方法,本文将对激光粒度仪在土壤颗粒检测中的应用进行探讨。激光粒度仪是一种利用激光散射原理来测量物料粒径的仪器。激光粒度仪主要基于激光微粒子的散射原理,它利用散射可见光的微粒子,对微粒子进行性质分析,从而获得测量结果。上海仪迈DS15Z系列激光粒度仪新一代高速数字相关器,动态范围大于1011。
激光粒度仪以米氏散射理论为依据,提出了一种可以提高激光粒度仪测量精度的光学系统设计方法。该方法设计激光粒度仪光学系统时,光阑位置在激光粒度仪测量区域内采用变焦方式,同时控制每个视场上光线、主光线和下光线在接收器件-环形光电探测器的位置,控制光阑位置变焦时每个视场上光线、主光线和下光线在接收器件位置,使测量区域内散射角相同的光线形成的弥散斑相对很小。光学系统对光线的会聚真实地体现了激光粒度仪的测量理论的物理意义,提高了激光粒度仪的测量精度。在材料科学中,激光粒度仪可以用于研究材料的结构和性能,从而改善材料的制备和应用。吉林激光粒度仪测试原理
激光粒度仪可以与其他仪器和设备相结合,实现更加精确的样品分析和表征。湖南激光粒度仪 土壤
1968年,世界上首台激光粒度仪问世。经典的激光粒度仪由发射部分、测量窗口和接收器三部分组成。发射部分提供单色的平行光接收器由一个光学傅立叶变换系统及光电探测器组成,而光学傅立叶变换系统属于该分析仪光学结构的关键;测量窗口则是让被测样品在完全分散的悬浮状态下通过测量区,从而获得样品的粒度信息。科学客观地评价激光粒度仪的性能,主要包括:仪器采用的光学理论模式;粒度测量范围;探测器;通道数,即检测器受光面积数等。也就是说,测量结果的准确性和重现性在很大程度上取决于光路系统的设计与优化,探测器的数量与排列方式,信噪比水平的处理以及数学模型的先进性。湖南激光粒度仪 土壤
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