激光粒度儀工作原理:
利用顆粒對光的散射現象,根據散射光能的分布推算被測顆粒的粒度分布。歐美克通過對光學、機械、電子、計算機等系統的整合和優化,使歐美克激光粒度儀具備重復性良好、動態測量范圍寬廣、操作簡單方便等優點。 根據現實的各種粒度測量儀器的工作原理,不妨將“粒徑”定義如下:當被測顆粒的某種物理特性或物理行為與某一直徑的同質球體(或其組合)zui相近時,就把該球體的直徑(或其組合)作為被測顆粒的等效粒徑(或粒度分布)。
利用顆粒對光的散射現象,根據散射光能的分布推算被測顆粒的粒度分布。歐美克通過對光學、機械、電子、計算機等系統的整合和優化,使歐美克激光粒度儀具備重復性良好、動態測量范圍寬廣、操作簡單方便等優點。 根據現實的各種粒度測量儀器的工作原理,不妨將“粒徑”定義如下:當被測顆粒的某種物理特性或物理行為與某一直徑的同質球體(或其組合)zui相近時,就把該球體的直徑(或其組合)作為被測顆粒的等效粒徑(或粒度分布)。
該定義包含如下幾層含意:
(1) 粒度測量實質上是通過把被測顆粒和同一種材料構成的圓球相比較而得出的;
(2) 不同原理的儀器選不同的物理特性或物理行為作為比較的參考量,例如:沉降儀選用沉降速度,激光粒度儀選用散射光能分布,篩分法選用顆粒能否通過篩孔等等;
(3) 將待測顆粒的某種物理特性或物理行為與同質球體作比較時,有時能找到一個 ( 或一組)在該特性上*相同的球體(如庫爾特計數器,詳見§6.2),有時則只能找到zui相近的球體 。由于理論上可以把“相同”作為“相近”的特例,所以在定義中用“相近”一詞,使定義更有一般性;
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