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岩石检测

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岩石检测相关的论坛

  • “好奇”号首钻火星岩石

    “好奇”号首钻火星岩石新华网专电 美国国家航空航天局9日确认,“好奇”号火星车在“红色星球”一块岩石上成功打洞,这是“好奇”号团队取得的“里程碑式”进展。  “好奇”号美国东部时间8日以机械臂最前端钻孔装置作业。所钻岩石表面平整,推断有一些过去水流的痕迹。“奋战”大约7分钟,“好奇”号收获一个1.6厘米宽、6.4厘米深的洞。火星车连夜传回地球的图片显示,那块岩石出现一个较深的洞,旁边有火星车早些时候“试手”时钻的浅洞。  “好奇”号收集岩石粉末样本,今后几天将用自身装备的仪器检测和分析。  “迄今最先进的行星(探索)机器人现在成为火星上全面运行的分析实验室,”国家航空航天局发言人约翰·格伦斯菲尔德告诉媒体记者,这是自去年8月“好奇”号着陆火星后“‘好奇’号团队取得的最具里程碑意义进展”。  他说,“好奇”号所钻岩石或许能够证实火星有“逝去已久的湿润环境”。  一些研究人员说,过去在火星作业的机器人装置只在岩石表层“动手动脚”,从来没有获得岩石较深层的粉末状样本。为这次打洞,“好奇”号研究团队准备多时,操控火星车事先钻小洞演练。  “好奇”号2012年8月6日在盖尔陨坑中心山脉山脚着陆。“好奇”号项目是迄今最昂贵火星探测项目,旨在探索火星过去和现在是否有适宜生命存在的环境。

  • “好奇”号将首次钻探火星岩石 追踪水痕迹

    “好奇”号将首次钻探火星岩石 追踪水痕迹

    “好奇”号将首次钻探火星岩石 追踪水痕迹据美国宇航局官方网站发布的图片,“好奇号”火星探测车在1月6日首次使用除尘工具,清扫一块岩石。这一清扫工具是火星车摇臂上的一个机械钢刷。  中新网1月16日电 据外电报道,进行火星探测任务的美国官员日前表示,“好奇”号火星车将对火星岩石进行首次钻探。  美国行星科学研究院的艾琳·因斯特说,“好奇”号将要钻探的火星岩石属于沉积岩,这说明火星表面环境容易使物质沉淀。  “好奇”号目前正驶向一块扁平岩石。据悉,它将使用机械臂钻入岩石内几厘米,收集岩石粉末并送到机载化学实验室和其他设备里进行检测。尔后,科学家们将更好地获悉粉末中是否有水的痕迹,检测岩石中的矿物质和化学物质,从而确定火星环境会否有利于微生物存活。  美国航天局专家理查德·库克表示,钻探火星岩石是自“好奇”号登陆火星以来最具有挑战性的活动,此前从未有过这样的举动,因此意义十分重大。  据悉,“好奇”号火星车于去年8月6日在火星盖尔陨坑着陆,它携带多种先进的探测仪器,是人类迄今在其他星球登陆的最精密的“移动科学实验室”。“好奇”号项目总投资达25亿美元,是至今为止最昂贵的火星探测项目。  美国总统奥巴马希望借“好奇”号火星车的研究成果为人类探索火星助力,并拟定于2030年之前实现这一计划。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/01/201301171145_420999_1611037_3.jpg

  • 水污染源在线监测系统安装演示PPT

    水污染源在线监测系统安装演示PPT

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001292134_199619_1611705_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001292134_199620_1611705_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/01/201001292134_199621_1611705_3.jpg[/img][img]http://bbs.instrument.com.cn/images/affix.gif[/img][url=http://bbs.instrument.com.cn/download.asp?ID=199618]水污染源在线监测系统安装演示.rar[/url]

  • 从月球挖到的“土”可以做哪些检测?

    好好的嫦娥奔月昨天突然被北美猪头抢了风头,其实奋斗者深潜器和嫦娥五号探测器才是我们真正需要关注的,无论是大猪蹄子还是猪头对于日常防疫来早已成为常规操作,上九天揽月下五洋捉鳖才应是中华民族的目光所在。嫦娥五号探测器能在线上(月亮)和线下(地球)做哪些检测呢?1.在月球表面五号探测器可能使用XRF检测技术对月球表面的土壤、岩石进行检测;能否在线进行XRD分析不确定;2.当探测器返回地球后,由于样品很珍贵,大概率会使用无损(低损)检测技术,这时候XRF肯定没跑了;3.XRD检测物相;4.光学显微镜观察土壤和岩石的微观形貌,探究成因,看看是否有生命体迹象;5.电子显微镜,可以用XRF的mapping探究月球土壤、岩石的微观形貌,探究成因,观察生命体迹象(如果有)。……大家补充。

  • 【讨论】岩石矿物允许相对双差计算公式

    岩石矿物允许相对双差计算公式 y=c×20x^(-0.60) x≥3.08%y=c×12.5x^(-0.182) x∠3.08%式中 Y:计算相对双差值%c:修正系数x:测定结果浓度值(%)请问x值是平均值还是检测值?如平行测定:2.40%,2.80%,平均值2.60%,x应取哪个?

  • 【求助】岩石中稀土测定问题

    [size=3][b]请教[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]测试稀土元素的问题[/b][/size]我做的标准曲线(用blank, 1ppb 、10ppb、50ppb)的标准曲线还可以(用CCS-1标准溶液做的),但为什么检测岩石溶解后的样品测的含量不对呢(测的含量极低)?请教各位了。多谢!

  • ICP测岩石样测不准

    实验室新购置ICP-prodigy一台,培训两天,菜鸟一个。1:按GBT 1549-2008 纤维玻璃化学分析方法的方法用四酸溶解岩石样品,可完全溶解。其中因无电热板,用电炉加热,温度难以控制,后期任其高温冒干。不知这样会不会导致一些元素挥发?2:培训时矩管上端已烧掉一小块,一直用到现在,工程师说没事,但后来测岩石样一直测不准,不知道矩管烧坏一点点是否会影响结果?3:测酸溶样品,Al一直与标准有2倍左右的偏差,其他Ca/Mg/Ti等元素通常测得偏低或不准,难以测到标准样品的的范围内。标线是没问题的,四个9以上,二次水优级酸。现在不知道测不准的问题所在,不知道可能有哪些因素导致测不准?4:用标好的工作曲线(以1ppm和10ppm绘制工作曲线)再测标准物质,上下会出现1ppm的偏差,这是否可以接受?5:不是很明白从扫描出来的峰能看出什么?有的时候标准物质与样品溶液的峰不在同一水平线上,有的时候出现两个或多个峰,峰下面两侧黑色的条状有什么用,可以自己认为移动吗?移动有什么意义?希望能得到各位前辈的指点,让小妹早日明白问题所以,小妹在此先谢过了。

  • 【分享】仪器分析表明:火星可能存在吃岩石为生的微生物

    【分享】仪器分析表明:火星可能存在吃岩石为生的微生物

    [center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807151153_98264_1622715_3.jpg[/img]科学家在操作激光光学与化学成像仪[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807151154_98265_1622715_3.jpg[/img]从新西兰乌木半岛是采集的黄钾铁矾[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807151154_98266_1622715_3.jpg[/img]机遇号拍摄的此图是名为“埃尔卡普坦”岩石的特写,此岩石含有黄钾铁矾[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807151158_98267_1622715_3.jpg[/img]画家描绘的火星样本返回任务[/center]  据美国太空网报道,火星生命或许隐藏在岩石下或岩石里。一项新研究可以提供一种简单技术,以探测截留在岩石中的生物或生命起源之前的生物分子。  通过研究从地球上不同地方收集的7种黄钾铁矾矿石样品,一支科学家小组能识别出氨基酸――蛋白质的基本组成,它们可能和矿石晶体结构成了一体。  美国蒙大纳州大学的兰西• 辛曼表示,虽然这不是第一次从岩石中发现生物化合物,但此新技术具有优势,在不预备样品的情况下就能开展检测工作。辛曼和她的同事认为,他们的技术是未来找寻火星生命样本的理想手段。  矿石和微生物共存  黄钾铁矾是一种黄褐色的硫化矿石,包含有氢氧化钾和铁,在世界各地都有发现,但它只形成于非常酸性的水中。2004年,机遇号火星车在火星上发现了黄钾铁矾,科学家马上预报此红色行星上曾经有过水。但让人更加感兴趣的是,黄钾铁矾的形成过程中的一步是黄铁矿与氧结合。而这种氧化反应只有在某些吃岩石的微生物的作用下才能进行。辛曼说:“在没有水和微生物的情况下,黄钾铁矾的形成速度特别慢。地球不是检查非生命过程的好场所,而火星是。”  矿石垃圾桶  有理论表明在没有微生物的情况下,黄钾铁矾也可以形成。蒙大纳州大学的另一作者迈克尔• 柯特勒说:“火星上是高度氧化的环境,因此黄钾铁矾能从火星上大量的玄武岩风化形成。”  此外,火星上的黄钾铁矾可能存在有火星版的吃岩石的微生物。如果是这样,这些微生物的残余可能就留存于这些矿石当中。这是因为地球上的黄钾铁矾是各种外来元素与其晶体结构合为一体。辛曼说:“这有点像是矿石垃圾桶。”  这些外来物质是有机化合物。然而,先前探测它们的技术需要将黄钾铁矾溶解到溶液中,或与其它的溶媒混合,以冲淡样品,此过程面临被污染的风险。辛曼说:“我们最担心的就是污染。”  为避免这种污染的风险,辛曼小组开发了新技术,可以不用准备样品。他们利用美国爱达荷州国家实验室里的激光光学与化学成像仪(LOCI),让单束激光将晶体表面的少量物质蒸发成单个的离子,再让这些离子通过质谱仪,从而识别每一个离子的质量和电荷是多少。  在对上述7种样品的4次检测中,科学家发现了甘氨酸――构成蛋白质的最小的一种氨基酸。  采集火星矿石回地球  美国宇航局詹森太空研究中心的卡尔顿• 艾伦说:“此研究表明利用此仪器搭乘未来火星任务上火星后,将可以探测到火星矿石中的构成生命的基本分子。”  但由于激光光学与化学成像仪笨重且复杂,一时还不能送入太空。因此,美国宇航局最近的任务是从火星采集矿石回地球来进行检测。此仪器不仅能识别出有机物,还能测量出碳和其它元素的同位素之比。如果准确率有所提高,此方法将可能让科学家知道他们能否在火星上发现有机分子。  此技术的优势之处采用了较轻的同位素。而生物样品中的碳12和碳13同位素比例较高。

  • 【讨论】压片法测试岩石中氧化物含量如何建立标准曲线

    实验室新购一台波长X荧光光谱仪,需要对岩石,水泥等样进行大量检测,为节约时间,需要用压片法进行常规检测。故需建立压片测试标准曲线。目前遇到的问题如下:1.为消除基体效应,采取以样品本身为标准物质建立标准曲线(以熔融样品前处理检测结果为准)但是会使曲线跨度过小,无法满足检量线两端样品测试2.购买纯物质进行模拟配置相应基体作为标准物质来减弱基体效应的影响,最佳配比量的选择及标准品金属氧化物晶体结构是否会有影响?请各位达人讨论,哪种方案为最佳,或者有更好的方案解决,谢谢!

  • 如何确定现场试验、现场演示、测量审核(盲样试验)项目?

    如何确定现场试验、现场演示、测量审核(盲样试验)项目?根据实验室申请/已获认可的服务范围及提供的能力分析、仪器设备配置,并考虑时间和场地条件、人员等因素,评审员确定具有代表性的试验项目。试验可能是现场试验或现场演示。现场试验是指完整的试验过程,出具检测/校准结果报告的试验。现场演示是指可以表现试验过程及要点的试验,通过部分现场试验,加上操作人员口述和模拟操作,展现试验全过程。现场演示可以不是完整的试验过程,可以不出具检测/校准结果报告。对于某些检测/校准过程时间很长,或某些检测/校准步骤对评审意义不大的项目,以及样品过大、品种不便准备齐全时,均可考虑采用现场演示。现场评审的试验项目必须涉及申请范围内每个领域。所确定的试验项目应覆盖申请产品标准或测量参数要求的主要项目。当一个标准或规范涉及多个产品或参数时,应至少安排两至三个相应产品或参数试验。对多个标准或规范中具有共性的或有代表性的试验,可只安排一个试验。标准或规范的主要项目、典型参数在试验项目计划中一定要列入。现场试验的评价内容主要包括校准/检测方法、校准/检测结果的表述、校准/检测经验和熟练程度、样品制备、测量系统和记录报告。若发现现场试验结果复现性差或者与已知数据明显偏离,则要求实验室分析原因。如系偶然,尽可能安排重做试验,否则不予确认。

  • 硅酸盐岩石-碘溴氯的测定

    1 范围本方法适用于硅酸盐岩石及其它相类似组成的岩石中碘、溴、氯的测定。测定范围:可测定试样中质量分数为10-6水平的I-、Br-和Cl-。2 原理试样溶液和强电解淋洗液一起,流经离子交换剂填充的交换柱后,待测离子顺序流出,这时可借用电化学检测器或电导检测器显示信号,定量显出待测离子浓度。3 试剂3.1 淋洗液:0.015mol/L NaNO3,2.8mmol/L NaHCO3/2.2mmol/L Na2CO3,1mmol/L Na2CO3/10mmol/L NaHCO3/14.7mmol/L乙二胺。3.2 再生液 0.0125mol/L H2SO4。3.3 732阳离子交换树脂:预先处理成H+型,并用水洗净,抽干备用。3.4 标准溶液分别准确称取干燥的KI 1.3080g,经105℃干燥1h~2h并在干燥器中冷至室温的KBr 1.4893g,经500℃~600℃灼烧恒定后的NaCl 1.6485g,分别溶于水中,转入1000mL容量瓶中,以水稀释至刻度,摇匀。各标准贮备溶液浓度均为1mg/mL,使用时移取部分贮备溶液用水逐级稀释至所需浓度使用。3.5 实验用水均为电导率1ms的去离子水。4 仪器4.1 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]及其附件:电导检测器;电化学检测器;阴离子分离柱及保护柱;纤维抑制柱,薄膜抑制柱。4.2 记录仪。5 试样试样粒度应小于74mm;试样应预先在105℃干燥2h~4h,置于干燥器中,冷却至室温;对易吸水的试样,应取空气干燥试样,在称样的同时进行吸附水的测定;最终以干态计算结果。6 操作步骤6.1 碘与溴的测定称取试样1g(精确至0.0001g),于预先盛有约7g NaCO3+ZnO(质量比为3∶2研细混匀)混匀,再在其上面复盖一薄层,放进高温炉中,升温至750℃~800℃,并在此温度保持45min使半熔,取出冷却后用热水浸取,洗出坩埚与盖,冷却至室温,定容。定量吸取部分清液,抗坏血酸存在下,用经处理成H+型的732阳离子交换树脂静态交换3h,进样pH为7~8,用0.015mol/L Na2NO3淋洗,在Dionex 2020i电化学检测器,Eapp=0.26V.AG5+As5柱测定色谱图值。6.2 氯的测定取上述制得定量清液,Dionex 2020i电导检测器AG3+As3柱用AMMS,淋洗液2.8mmol/L NaHCO3-2.2mmol/L Na2CO3淋洗液,电位0.13V,直接进样测定色谱图值。6.3 标准[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]图I-、Br-色谱图:0.015mol/L NaNO3淋洗液,施加电位0.26V,输出范围10nA/V时含10ng/mL I-和40ng/mL Br-,其标准溶液的色谱图如图1-1所示。Cl-的色谱图:施加电位0.13V,输出范围为10nA/V时50ng/mL Cl-,其标准溶液的色谱图如图1-2所示。图1-1 I-、Br-连测(分离柱,HPIC-AS5,AG5,流速2mL/min,进样量50mL).图1-2 Cl-的测定分离柱HPIC-AS3,AG3,流速1.8mL/min进样量50mL7 结果计算从所得试样色谱图信号强度,在标准曲线上查得试样中各阴离子的质量浓度,根据取样质量计算待测阴离子的质量分数。8 方法的精密度与准确度对含碘(mg/g)分别是0.015和0.029地球化学标样,经5次测定其平均值对应为0.014和0.030,其标准偏差为0.0024和0.0049;RSD分别为17.1%和16.3%。9 参考文献9.1 钟展环,方容,佘小林. [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]在岩石矿物、环境地质研究中的应用. 岩矿测试. 1990,9(1):14.

  • 【求助】检测的温度?

    我用的是山东鲁南瑞红化工的SP-6800A的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url],这两天柱温升不到检测的温度,仔细查看,是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]后面的散热窗关不严实,只能人为的将其关闭才能进行检测,不知哪位同仁知道那块出现了问题?

  • 【演示视频】无水报警检测、水箱在位检测、光电液位传感器

    [b]液位传感器安装位置展示:[/b][img=,440,248]http://bbs.elecfans.com/data/attachment/forum/201806/13/140447qdg3rmerd2ez3mrs.gif[/img][color=#444444][/color][b][color=#444444]1.[/color][color=#444444]检测水箱是否在机器中(一盏灯是检测水箱是否在机器中,一盏是检测液位的变化)[/color][/b][img=,440,]http://bbs.elecfans.com/data/attachment/forum/201806/13/141125bp6arlrrdljkkfwj.gif[/img][b]2.容器中无水信号灯报警,加水报警灯关闭[/b][img=分离式加水3m-1.gif]http://upload.gongkong.com/Upload/gongkong/technicalDataImage/201806/13/8e35a5dea2a8481d94a631f92ba42d82_w.gif[/img][color=#444444][/color][b]产品参数[/b]额定电压: DC5V额定电流:<18mA低电平输出:<0.1V高电平输出:>4.6V液位检测精度:±0.5mm产品寿命: 50,000Hrs<[b]产品特性:[/b]l、可在检测到无水时给出信号报警2、自动加水3、可感知水箱是否在机器中4、液位控制精度高,±0.5mm5、符合安规标准要求6、符合RoHS要求深圳市能点科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应[url=http://www.eptsz.com/Index.aspx][color=black]液位传感器[/color][/url]、液位开关、倾倒开关、霍尔流量计、运动开关、轻触开关、鱼缸自动智能补水器等产品。官方网站:www.eptsz.com 联系电话:0755-23244886-801 有需要的朋友可以联系我 [img]http://img.baidu.com/hi/jx2/j_0002.gif[/img]

  • 如何确定现场试验、现场演示、测量审核(盲样试验)项目?

    根据实验室申请/已获认可的服务范围及提供的能力分析、仪器设备配置,并考虑时间和场地条件、人员等因素,评审员确定具有代表性的试验项目。试验可能是现场试验或现场演示。现场试验是指完整的试验过程,出具检测/校准结果报告的试验。现场演示是指可以表现试验过程及要点的试验,通过部分现场试验,加上操作人员口述和模拟操作,展现试验全过程。现场演示可以不是完整的试验过程,可以不出具检测/校准结果报告。对于某些检测/校准过程时间很长,或某些检测/校准步骤对评审意义不大的项目,以及样品过大、品种不便准备齐全时,均可考虑采用现场演示。现场评审的试验项目必须涉及申请范围内每个领域。所确定的试验项目应覆盖申请产品标准或测量参数要求的主要项目。当一个标准或规范涉及多个产品或参数时,应至少安排两至三个相应产品或参数试验。对多个标准或规范中具有共性的或有代表性的试验,可只安排一个试验。标准或规范的主要项目、典型参数在试验项目计划中一定要列入。现场试验的评价内容主要包括校准/检测方法、校准/检测结果的表述、校准/检测经验和熟练程度、样品制备、测量系统和记录报告。若发现现场试验结果复现性差或者与已知数据明显偏离,则要求实验室分析原因。如系偶然,尽可能安排重做试验,否则不予确认。

  • 测土壤岩石样品Se

    先说一下前处理方法:0.5000g样品加1+1王水10ml水浴1小时,后补加1+1盐酸10ml水浴15min定容摇匀静置过夜上机测定。仪器条件:290V负高压,100mA灯电流。2%硼氢化钾+0.5%氢氧化钠还原剂,载流5%盐酸。工作曲线线性0.9992。问题:自带标准样品计算结果小了10倍,而且平行样差异也有5倍,重现性巨差!想求教高人们怎么解决。而且想知道一般你们做土壤岩石样品的前处理是这么做的。(以前做感觉挺准的)

  • 【分享】让岩石长出蔬菜来

    2002年,加拿大宇航局研究人员就开始在位于北极极地的加拿大迪温岛上建立实验温室,模拟火星的气候和地理状况,种植蔬菜,为的是将来宇航员长期停留在火星时,有新鲜蔬菜可以享用。负责该研究项目的加拿大宇航局科学和学术发展部主任、科学家阿莱恩·伯恩斯坦表示,人类如果希望在火星和月球等星球上长期生活,就需要种植温室植物,一是为了自己的食物供应;二是为了净化空气和水。他表示,无论今后我们要在任何星球上建设温室,都将面临极端的气候条件和地理条件,而在极地建立温室正是要为此积累经验。极地温室建在火星研究所所属的豪顿火星项目研究站,该站只是每年夏天有一两个星期有科学家在站上工作。所建温室处于北极极地,气候异常寒冷,就是每年的7月,气温也在零摄氏度以下,年降水量几乎为零。当地几乎没有植被,地表层被岩石和碎石覆盖,非常荒凉。这种极端的气候环境以及岩石地表,与火星环境非常相似,因此常常被用于试验将来在火星和其他星球上使用的机器人、太空服等技术。  在模拟温室中,研究人员种植了生菜、萝卜、甜菜等蔬菜品种,为在无人环境下种植农作物积累经验。伯恩斯坦表示,模拟火星温室可以自主独立运行,无需人的干预,这在世界上还属首家。一般的温室不同程度上都需要电力、热量以及人力。而在模拟火星温室,人力是通过遥控联系实现的。  研究人员每年夏天到温室中种下一种春季植物和一种秋季作物。同时,科学家还对计算机系统进行更新,以便随时对作物的生长进行监控,并可以保证作物在生长季节获得足够的水分和适当的温度环境。  在夏季,温室采用丙烷加热,计算机靠太阳能提供电力。水来自于附近的小溪,部分水是冬季积存下来的。研究人员通过网络摄像机和传感器对作物生长情况实施监测,传感器可以探测营养液的酸度以及环境温度和水量多少的信息。  由于所使用的电子元器件难以承受极地冬季极端寒冷的气温,加拿大科学家花了将近6年时间,终于建立了一套在春季可以正常运行的系统,能够在春季发送指令并收集数据。这套系统对该项研究工作可谓是一个重要里程碑。

  • 普氏岩石硬度系数知识

    由俄罗斯学者于1926年提出的岩石坚固性系数(又称普氏系数)至今仍在矿山开采业和勘探掘进中得到广范应用。岩石的坚固性区别于岩石的强度,强度值必定与某种变形方式(单轴压缩、拉伸、剪切)相联系,而坚固性反映的是岩石在几种变形方式的组合作用下抵抗破坏的能力。1. 普氏系数又称岩石的坚固性系数、紧固系数,数值是岩石或土壤的单轴抗压强度极限的1/100,记作f,无量纲。   f=Sc/100,式中:Sc的计量单位为kg/cm2。   2.因为在钻掘施工中往往不是采用纯压入或纯回转的方法破碎岩石,因此这种反映在组合作用下岩石破碎难易程度的指标比较贴近生产实际情况。岩石坚固性系数f表征的是岩石抵抗破碎的相对值。因为岩石的抗压能力最强,故把岩石单轴抗压强度极限的1/10作为岩石的坚固性系数,即   f=R/10   式中: R是岩石的单轴抗压强度,MPa。 f是个无量纲的值,它表明某种岩石的坚固性比致密的粘土坚固多少倍,因为致密粘土的抗压强度为10MPa。岩石坚固性系数的计算公式简洁明了,f值可用于预计岩石抵抗破碎的能力及其钻掘以后的稳定性。 根据岩石的坚固性系数(f)可把岩石分成10级(见下表),等级越高的岩石越容易破碎。为了方便使用又在第Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ级的中间加了半级。考虑到生产中不会大量遇到抗压强度大于200MPa的岩石,故把凡是抗压强度大于200MPa的岩石都归入Ⅰ级。   这种方法比较简单,而且在一定程度上反映了岩石的客观性质。但它也还存在着一些缺点:   (1) 岩石的坚固性虽概括了岩石的各种属性(如岩石的凿岩性、爆破性,稳定性等),但在有些情况下这些属性并不是完全一致的。  (2) 普氏分级法采用实验室测定来代替现场测定,这就不可避免地带来因应力状态的改变而造成的坚固程度上的误差。极硬(f=20)、 很硬(f=15)、 坚硬(f=8~10)、较硬(f=5~6)、 普通(f=3~4)、 较软(f=1.5~2)、软层(f=0.8~1)、 松软(f<1)等8类。

  • 压力试验机改装成岩石三轴试验机的研制

    Ⅰ 前言 岩石三轴试验是研究岩石力学的重要手段,岩石三轴试验数据是岩石力学的一个重要参数,它能比较完整的模拟岩土在原始地应力状态下的力学性能,是工程设计的重要依据。由于深部岩石处于复杂的应力状态,本身又是一种十分复杂的天然材料,在很多情况下,简单应力状态下的岩石应力试验不能完全反映工程实际中的岩体应力状态,必须充分认识复杂应力状态下岩石的力学性质。因此,开展三轴状态下的岩石试验研究显得十分重要。 岩石的力学性能指标与其试验方法密切相关,同时也与试验用仪器密切相关。为了能够获取准确的岩石力学性能指标,必须有一套精密的试验仪器和一套试验用的控制系统,这是取得可靠的岩石三轴试验数据的基础。目前市场上岩石三轴试验机价格不菲,利用本单位现有的试验机改制成岩石三轴试验机,这对节约经费和充分利用试验场地都具有实际意义。Ⅱ 岩石三轴试验机的改造2.1原压力试验机现状与研制思路 原压力试验机为广州生产的微机控制电液伺服万能试验机,试验机最大负荷600KN。根据目前工程建设和岩石三轴试验的方法,改装以后的岩石三轴试验机应符合以下特点:智能化程度高,实现岩石试验过程的自动控制,避免过多的人为干扰因素,提高试验的真实性、科学性,向智能化试验发展;岩石三轴试验机的围压、轴压必须能适应目前工程建设的需要;同时,仪器还必须一机多用,为复杂应力条件下的试验提供方便;构造简单,操作方便、还必须经济。 根据现有试验机的现状,决定利用原压力试验机的轴向加压系统,增加三轴压力室及围压加压系统、编制新的控制软件,但仍需保留压力试验机的完整性、独立性和原万能试验机的控制系统。2.2岩石三轴试验机的改装2.2.1侧向加载装置及测量控制系统 侧向加载装置及测量系统,主要由琴式液压源泵、侧向加载装置、压力室提升及固定装置、电气测量与控制系统等部分组成。液压源与琴台式机柜有机地组合在一起,同时,全自动采集控制器和电气拖动系统安装再机柜内部,整体布局简洁,操作舒适,占地面积小。液压源系统中,电磁换向阀选用日本YUKEN液压元件,溢流阀、减压阀、压力随动阀均采用美国SUNHYDRAULICS的浮动式插入阀。采用SUN的浮动式插入阀,在于阀尾端的自由浮动,藉此精密配合工作组件,减少对阀的安装扭矩的敏感度要求,避免阀芯卡住的可能,并提高了阀的使用寿命。作为电液伺服控制的核心元件,所采用的伺服阀均为进口意大利原装ATOS伺服阀。油泵采用德国进口ECKERLE内合齿轮泵,其具有超高压力,噪音低的特点。侧向加载装置选用高精度伺服阀对作动器进行控制,确保系统平稳、高效率传动围压,实现系统平稳加载。2.2.2压力室及试样装卸固定装置 改装后的岩石三轴压力室体积较小,灵活轻巧,一是适于装卸,二是可以减少侧向加压介质,减少试验准备时间,另外还可实现一机多用,不使用岩石三轴试验时可将压力室部分放置到固定支架上。 新型压力试验机结构采用目前比较先进的小型压力室设计思路,通过液压工程缸活塞的移动完成试样的装夹和卸样,且整个过程都是全自动控制;围压通过液压油充满内腔实现平稳逐级加载;试样与液压油之间采用特殊材料制成的内膜隔离,整个试验过程只需在支架上装夹试样,试验时讲该装置移动到主机框架内固定即可。设备改装完成验收时围压已达35MPa,在系统实际工作时控制最高围压为30MPa。2.2.3试验机的数据采集、测量系统 SY全自动通道闭环测控系统主要有载荷闭环、位移闭环和变形闭环3套独立的采集及控制模块组成。 试验载荷测量:采用高精度负荷传感器,配备高精度、高分辨率采样、放大系统及数字滤波系统、A/D转换器件,确保测力精度。 位移测量:通过测量作动器活塞的位移,反映出上下夹头间的却对位移,进而实现系统的位移控制,也可用于大变形材料的拉伸伸长测量。同时,通过使用高精度差动变压器式位移传感器,可提高试样变形的测量精度,并以该通道采集数据作为反馈量,实现真正意义上的变形控制。2.2.4试验机的控制系统 计算机全数字实时显示负荷、位移、变形、围压等工程量,可以显示载荷与时间、主应力差与主应力、主应力差与时间、轴位移与时间等各种试验曲线,并根据需要可以选择曲线,直观明了。压力试验机控制系统能自动标定试验机准确度,能够自动清零,能完成试验条件的试样参数及试验数据的采集和存储,试验过程具有过载等设定条件的保护功能,在整个试验过程中,自动实时存储试验数据,以防止突然停电时造成数据的丢失,试验完毕可对数据进行分析处理,打印图标及试验报告。 研制的岩石三轴试验机具有应力控制和应变控制界面,装有三轴蠕变试验的控制程序,可以进行软岩及深部固结土的三轴蠕变试验。可以看出,该岩石三轴试验机具有较强的试验功能,完全能满足目前工程建设的需要和符合有关标准。 2.2.5经济实用 岩石三轴试验机改装以后,在经费方面要比购置新设备节约40%左右,并且在软件控制方面根据试验的要求,本着方便、实用为原则,界面友好。Ⅲ 结 论 岩石三轴试验机改装完成以来,经过了有关专家的鉴定验收,已用于本科生的毕业设计和硕士生的学位论文等有关试验。使用证明:改装的岩石三轴试验机抗干扰能力强,精度高,机械运行平稳可靠,计算机控制程序功能强,能实现岩石三轴压缩强度试验的有关要求,围压控制平稳,并且节省费用,经济使用,达到了预期的改装研制目的。

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