Понимание "сетки": Легкий перевод в микроны

Пояснение 1 Диаметр сита (мкм) ≈ 14832,4 / номер ячейки Единица измерения, зернистость ячеек, относится к размеру частиц сырья, обычно представленному максимальной длиной частиц. Ячейка представляет собой размер отверстий в стандартном сите. В стандартной системе сит Тайлера ячейка означает количество [...].

Оглавление

Объяснение 1

Диаметр сита (мкм) ≈ 14832,4 / Количество ячеек

Единица измерения, зернистость сетки, относится к размеру частиц сырья, обычно представленному максимальной длиной частиц. Ячейка представляет собой размер отверстий в стандартном сите. В стандартной системе сит Тайлера ячейка означает количество отверстий на дюйм (2,54 см), называемое просто ячейкой.

Стандартный просев Тайлера: Градация системы просеивания Тайлера основана на размере отверстия 200 меш, 0,074 мм, умноженном или разделенном на n-ую силу корня главного модуля (1,141) (где n=1, 2, 3...), чтобы получить сита с размером более мелким или более крупным, чем 200 меш. Если четвертый корень из 2 (1,1892) умножить или разделить на n-ую степень 0,074 мм, можно получить ряд сит с более тонкими градациями.

Чем выше номер ячейки, тем мельче частицы. Это похоже на увеличение металлографических структур.

Знак плюс или минус перед номером ячейки указывает, могут ли частицы пройти через ячейку данного размера. Отрицательное число означает, что частицы могут пройти через сетку, что указывает на то, что их размер меньше размера ячейки; положительное число означает, что они не могут пройти через сетку, что указывает на то, что их размер больше размера ячейки.

Например, частицы размером от -100 до +200 меш могут пройти через сито 100 меш, но не через сито 200 меш. При просеивании таких частиц сито с большим номером ячеек (200) должно быть расположено ниже сита с меньшим номером ячеек (100), и частицы, удерживаемые на сите с большим номером ячеек (200), будут теми, которые находятся между -100 и +200 меш.

сеткамкмсеткамкмсеткамкм
280004235518080
367004532520075
447504830023062
540005027024061
633506025025058
728006523027053
823607021230048
1017008018032545
1214009016040038
14118010015050025
16100011512560023
1888012012080018
20830125115100013
24700130113134010
2860014010920006.5
3055015010650002.6
325001609680001.6
3542517090100001.3
4038017586

Число ячеек равно количеству отверстий на квадратный дюйм. Чем выше номер ячейки, тем меньше отверстие.

Как правило, количество ячеек × размер отверстия (в микрометрах) = 15 000. Например, сито с 400 ячейками имеет размер апертуры около 38 микрометров; сито с 500 ячейками - около 30 микрометров.

Из-за переменного коэффициента открытой площади, на который влияет толщина проволоки, используемой для плетения сетки, в разных странах действуют разные стандарты: Американские, Британские и Японские, причем Британские и Американские стандарты похожи, а Японские значительно отличаются.

В Китае используется американский стандарт, который можно рассчитать по формуле, приведенной выше. Сравнительную таблицу размеров ячеек сита по американскому стандарту Тайлера можно посмотреть на следующей веб-странице.

Из этого определения следует, что номер ячейки определяет размер отверстия сита, которое, в свою очередь, определяет максимальный размер частиц (Dmax) просеянного порошка.

Таким образом, полировальный порошок 400 меш может быть как очень мелким, например, всего 1-2 микрометра, так и крупным - 10 или 20 микрометров, поскольку отверстие сита составляет около 38 микрометров. D50 полировального порошка, который мы производим в 400 меш, составляет 20 микрометров.

Поэтому использование числа ячеек для количественной оценки размера частиц полировального порошка неправомерно. Правильным подходом является представление размера частиц с помощью размера зерна (D10, медианный диаметр D50, D90), с преобразованием в максимальный размер зерна с помощью номера ячейки. Японские стандарты на абразивные материалы (стандарты JIS) очень научны в этом отношении.

Для каждой марки абразива определены требования к D3, D50, D97, и данные различаются при использовании разных принципов измерения размера частиц. Стандарты очень строгие. Например, для порошка с D50, равным 2 микрометрам, D3 составляет примерно 0,9 микрометра, а D97 - 4 микрометра.

Это означает, что в порошке, заявленном как 2 микрометра, менее 0,9 микрометра не может превышать 3%, а более 4 микрометров не может превышать 3%. Это строгое требование, которому не может соответствовать большинство полировальных порошков, представленных на рынке, в том числе и зарубежных, особенно при сильном превышении в мелком порошке.

Использование числа ячеек для характеристики зернистости полировального порошка имеет свои причины. На старых заводах по производству полировочного порошка использовались процессы сухого шарового помола и сухого просеивания, в результате чего получались порошки с D50 около 9 микрометров для 300 меш и около 2 микрометров для 500 меш.

Этот метод, как правило, определял производство и использование. Однако с появлением новых производственных процессов и повышением требований к точности полировки этот метод также нуждается в усовершенствовании.

Объяснение 2

Сетка означает количество отверстий на квадратный дюйм сита, при этом 50 меш обозначает 50 отверстий на квадратный дюйм, а 500 меш - 500 отверстий.

Чем выше номер ячейки, тем больше в ней отверстий. Помимо обозначения количества отверстий в сите, сетка также представляет собой размер частиц, которые могут пройти через сито - чем выше номер сетки, тем меньше размер частиц.

Размер частиц порошка называется гранулометрией. Из-за сложной формы частиц существует несколько методов представления их размера, включая гранулярность просеивания, гранулярность седиментации, гранулярность эквивалентного объема и гранулярность эквивалентной площади поверхности.

Зернистость просеивания означает размер частиц, которые могут пройти через отверстия сита, представленный количеством отверстий в сите шириной 1 дюйм (25,4 мм), поэтому его называют "ячейкой".

В настоящее время на международном уровне не существует единого стандарта гранулометрического состава порошка, и каждая компания имеет свои собственные определения и методы представления размера частиц. Спецификации грохотов и значение термина "ячейка" различаются в разных странах и отраслях промышленности, что затрудняет стандартизацию.

В международной практике для обозначения размера частиц обычно используется расчетный диаметр частицы в эквивалентном объеме, выраженный в мкм или мм.

сеткаразмер частиц (мкм)сеткаразмер частиц (мкм)сеткаразмер частиц (мкм)
53900140104160010
1020001708918008
1611902007420006.5
208402306125005.5
257102705330005
305903254435004.5
355004003840003.4
404204603050002.7
453505402660002.5
502976502170001.25
6025080019
8017890015
100150110013
120124130011

В Китае обычно используется таблица сравнения количества ячеек и размера частиц (мкм).

сеткамкмсеткамкмсеткамкмсеткамкм
2.579251213976024532547
358801411656522042533
44599169918019850025
539622083310016562520
633272470111015080015
727942758918083125010
82362324952007425005
91981354172506132502
1016514035027053125001
Не забывайте, что делиться - значит заботиться! : )
Шейн
Автор

Шейн

Основатель MachineMFG

Как основатель MachineMFG, я посвятил более десяти лет своей карьеры металлообрабатывающей промышленности. Мой обширный опыт позволил мне стать экспертом в области производства листового металла, механической обработки, машиностроения и станков для обработки металлов. Я постоянно думаю, читаю и пишу об этих предметах, постоянно стремясь оставаться на переднем крае своей области. Позвольте моим знаниям и опыту стать преимуществом для вашего бизнеса.

Далее

Электрический и гидравлический листогибочный пресс - какой из них подходит для вашего бизнеса?

I. Введение С развитием технологий современная обработка листового металла, особенно процесс гибки, требует все более высоких стандартов. Существуют различные технические требования к оборудованию и обработке...

Размеры и вес двутавровых балок

Вы когда-нибудь задумывались о скрытом мире стальных двутавровых балок? В этой увлекательной статье мы раскроем тайны, скрывающиеся за этими важнейшими строительными компонентами. Наш эксперт, инженер-механик, проведет...
Калькулятор коэффициента K

Калькулятор коэффициента K для гибки листового металла (онлайн и бесплатно)

Вы испытываете трудности с проектированием точных деталей из листового металла? Раскройте секреты коэффициента K, важнейшего понятия в производстве листового металла. В этой статье наш эксперт, инженер-механик, объясняет...

Диаграмма веса двутавровой балки, размеры и онлайн-калькулятор

Вы когда-нибудь задумывались о том, как выбрать идеальную двутавровую балку для вашего строительного или производственного проекта? В этом блоге наш эксперт, инженер-механик, проведет вас через весь процесс...

Медные и алюминиевые кабели: Всестороннее сравнение

I. Преимущества кабелей с медными жилами перед кабелями с алюминиевыми жилами: 1. Низкое удельное сопротивление: Удельное сопротивление кабелей с алюминиевыми жилами примерно в 1,68 раза выше, чем у кабелей с медными жилами.....

Как правильно выбрать предохранительный клапан: Пошаговое руководство

Ввиду разнообразия предохранительных клапанов, а также разнообразия и сложности систем, работающих под давлением, при выборе предохранительного клапана необходимо учитывать влияние таких факторов, как температура, давление и среда...

Советы по использованию предохранительных клапанов: Повышение безопасности вашей системы

Исследователь провел проект системы горячего водоснабжения гостиницы, обеспечивающей круглосуточное снабжение паром (0,3 МПа) в качестве источника тепла, температурой подачи воды 60-55 градусов, с использованием...
MachineMFG
Поднимите свой бизнес на новый уровень
Подпишитесь на нашу рассылку
Последние новости, статьи и ресурсы, еженедельно отправляемые в ваш почтовый ящик.

Свяжитесь с нами

Вы получите наш ответ в течение 24 часов.