novokazan.ru — Продажа квартир в новостройках Казани
  • Декор
    • Своими руками
  • Ремонт
    • Стены
    • Пола
    • Кровли
  • Отделка
    • Крыши
  • Квартира
  • Дом
28.01.1984 автор alexxlab

Песок формула: Формула песка в химии

Песок формула: Формула песка в химии
28.01.1984 автор alexxlab

Содержание

  • истинная, насыпная и средняя, как рассчитывается
    • Основные виды
  • «Формула-1» в песчаной буре восхитительна. Но как это снимают? Песок портит болиды и шлемы? — Формула жизни — Блоги
    • Песок – ужасно неудобно, но очень красиво: с ним машины как в кино
    • Песок не вредит болидам «Ф-1» – но портит пилотаж и шлемы
      • Экс-пилот «Ф-1» Сергей Сироткин завел блог на Sports.ru. Он расскажет о пути в Гран-при и создании гоночной академии
      • Мик Шумахер начинает карьеру в «Ф-1» в триколоре как на футболках сборной России. Сын Михаэля назвал цвета «крутыми и дерзкими»
      • Рейтинг дизайнов машин новой «Ф-1»: у Феттеля и Алонсо – красивейшие болиды, «Феррари» и «Уильямс» – на дне
  • Сколько весит куб песка? Калькулятор и таблицы
    • Калькулятор
    • Таблица
    • Вес куба строительного песка: формула и расчеты
    • Масса куба речного и карьерного песка
    • Статьи по теме
  • Рассчитать объем песка для разных строительных целей
    • Расчет объема песка для засыпки
    • Расчет объема песка для бетонной смеси
      • Расчет объема песка в конусной насыпи
  • Как выбрать кварцевый песок для фильтрации бассейна
  • Кварцевый песок, его характеристика и сфера применения
    • Практическое значение кварцевого песка
    • Сфера применения кварцевого песка
  • Свойства песка: основные характеристики песка
    • Зерновой состав песка
      • Полные остатки на ситах
      • Содержание зерен различной крупности
    • Классификация песчаных грунтов по плотности сложения
    • Содержание пылевидных и глинистых частиц
    • Каким испытаниям подвергается материал
    • Содержание глины в комках
    • Технические характеристики песка ГОСТ 8736-2014
    • Содержание ила
    • Строительный кварцевый песок
    • Класс песка
    • 6 Методы испытаний
    • Пористость песка
    • Происхождение и чистота
    • Влажность песка
    • 7 Транспортирование и хранение
    • Модуль крупности
    • Определение степени пучинистости песчаных грунтов самостоятельно
      • Зависимость степени пучинистости песчаных грунтов от их глубины промерзания и уровня залегания грунтовых вод (УГВ)
        • Непучинистые грунты (относительное морозное пучение < 1%)
        • Среднепучинистые грунты (относительное морозное пучение от 4 до 7%)
        • Сильнопучинистые грунты (относительное морозное пучение от 7 до 10%)
    • Коэффициент фильтрации песка
    • Почему песок так важен?
    • Насыпная плотность
    • Характеристики и применение песка
      • Характеристики песка. Песок для строительных работ. Назначение и применение.
      • Основные параметры и размеры
      • Влажность и насыпная плотность песка.
    • СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ
  • Испытание на содержание влаги в песке | Влажность песка | Процедура
    • Тест на влажность песка
    • Содержание влаги в песке Формула
      • Пример расчета:
  • Как рассчитать вес песка
    • Что такое калькулятор веса песка?
    • Пример для расчета: вес одного кубического метра песка    
    • Обобщение этого метода
  • Калькулятор песочницы: сколько песка вам нужно?
    • Пошаговый расчет: сколько песка вам нужно в песочнице
      • Какой формы песочница у вас есть?
      • Как глубоко вы хотите песок?
      • Преобразование кубических футов в количество мешков
    • Заключительные комментарии
  • Песок морской (промытый), Fisher Chemical™
      • Химические идентификаторы
    • Химические идентификаторы
    • Технические характеристики
    • Безопасность и обращение
  • Ил-Глина-Грязь
  • Эквивалент песка – Pavement Interactive
    • Обзор
    • Фон
      • Тесты на пыль и пластиковые частицы в заполнителе
        • Проблемы с эквивалентным тестом песка
    • Описание теста
      • Сводка
      • Приблизительное время тестирования
      • Основная процедура
    • Результаты
      • Измеренные параметры
      • Технические характеристики
      • Типичные значения
      • Расчеты (интерактивное уравнение)
  • Как измерить количество песка в грузовике
      • 51 Наиболее важные пункты | Инженер-строитель должен знать | Базовые знания
      • Как рассчитать длину резки хомутов в колонне или балке
      • График изгиба стержня шейной колонны | Оценка стали BBS
      • Основы формул графиков гибки стержней | Формулы BBS с примером
      • Зеленый бетон, его преимущества, недостатки, применение и материалы

истинная, насыпная и средняя, как рассчитывается

Горные породы разрушаются со временем под влиянием атмосферных явлений и образуют сыпучую смесь фрагментов диаметром до 5 мм. Во всех ремонтных работах используется строительный песок, который бывает в разных категориях, в зависимости от примесей. В рыхлом виде ячеистость составляет от 45 %, а в плотном – 35 %. Первый показатель может измениться в сторону второго при некоторых факторах. Удельная масса, содержащаяся в единице объема (г/см3 или кг/м3), напрямую связанная с пористостью – это средняя, истинная или насыпная плотность песка. Значение зависит от влажности, структуры и формы крупинок, наличия примесей.

Основной параметр, определяющий сферу использования и влияющий на характеристики зданий – это прочность. Чтобы рассчитать количество смесей, участвующих в строительстве, необходимо точное вычисление этой величины для получения заданного объема. Все растворы должны создаваться в определенной пропорции с другими составляющими. Показатель плотности сухого песка вычисляют, исходя из разновидностей материала. Бывают пылеобразные, крупнозернистые и глинистые типы. Практически каждое применение проходит предварительное просеивание или промывание. В сельскохозяйственной промышленности и огородничестве используют сухой речной песок, который измеряют ведрами. Объем в 10 литров включает до 14 килограмм песочной смеси.

Основные виды

Существует три показателя плотности, которые обусловлены разными факторами:

1. Твердая нерудная порода обладает параметром в 2500 кг/м3. Это приблизительная цифра, но существует точная формула, помогающая высчитывать истинную плотность с помощью специального прибора. В лабораторных условиях 100 г гранул взвешивают, затем сушат до определенного веса при температуре 105°С. Охлаждают над парами концентрированной серной кислоты. Далее пикнометр наполняют водой , а зерна высыпают равными порциями до риски 20 на колбе, что будет означать вытеснение объема жидкости в 20 см. Емкость несколько раз проворачивают, избавляясь от воздушных пузырьков, осадок взвешивают. Истинное значение вычисляют по формуле: p=(m-m1)/V, где m и m1 – это начальная и остаточная масса, а V – величина вытесненной воды в г/см³.

2. Насыпную плотность определяют, сбрасывая сухой материал с высоты в 10 см в сосуд емкостью один литр до конусного образования на поверхности. Затем снимают верхний слой и взвешивают оставшиеся крупинки в банке. Формула: ph=(m1-m)/V, где m1 и m – вес пустой и полной колбы соответственно, V– ее объем. Насыпная плотность характеризует сыпучие смеси в их взвешенном состоянии. Так как в этом случае рассчитывается не только параметр гранул, но и пустоты между ними, это значение всегда имеет меньший показатель, чем истинный. Средняя насыпная степень составляет около 1300-1500 кг/м3. При повышении влажности происходит снижение коэффициента, что обусловлено слипанием фракций до 10 %, далее наблюдается увеличение жидкости, и норматив снова поднимается. Эту особенность необходимо учитывать, когда распределяется объем гранул.

3. На среднюю плотность строительного песка влияет показатель пустот и влажности. Чтобы вычислить обе величины, применяют формулу для первого: Vmp=(1-(ph/(px1000))x100, где ph и p – насыпной и истинный параметр. Для второго – W=((m-m1)/m1)х100%, где m и m1 – это масса сухой и влажной навески.

Плотность песка

1. Речной песок образуется в результате дробления пород в устьях рек, отличается очищенным состоянием от всевозможных вкраплений. Зерна имеют округлую форму, благодаря воздействию воды. Отталкиваясь от размеров, различают мелкие, средние и крупные гранулы. Применяется в отделочных работах, ландшафтном дизайне. Плотность составляет около 1650 кг/м3 при фильтрации 5-7 метров в сутки. Существует таблица с указанием коэффициента, которая показывает отличия разных видов с учетом уровня влажности и примесей. Подробнее о выборе песка для пескоструйных работ в этом материале.

2. Кварцевый характеризуется отсутствием примесей, однородностью, прочностью и устойчивостью к различным средам. Из мелкой фракции изготавливают отделочные материалы, средняя подходит для фильтрующих установок, крупный применяют для производства фарфора, фаянса и стекла. Параметр плотности кварцевого песка – 1500 – 1700 кг/м3.

3. В состав строительного входят природные компоненты: слюда, кварц, полевой шпат, известняк, глина. Такие примеси дают определение названиям. Используют для укладки подушек, при производстве бетона, в различных растворах. Если строительный песок является сухим, то показатель составит 1400 кг/м3. Из-за глинистых вкраплений коэффициент увеличивается до 1800 кг/м3. Для приготовления высококачественных бетонных растворов такой вид не рекомендуется.

4. Карьерный делится на два типа. Сеяный сухой получают после переработки через несколько специальных сит с удалением камней и крупных составляющих. Намывной промывают с помощью гидротехнического оборудования. Такой способ очистки позволяет добиться высоких значений химического состава. Плотность сухого карьерного песка равна его удельному весу: 1500-1800 кг/м3 в зависимости от размера фракций.

С помощью таблицы можно определить показатели различных видов сухого песка:

КлассификацияТипПлотность кг/м
Строительныйистинная1400-1500
насыпная1700-1800
Речнойистинная1300-1500
насыпная1600-1800
Кварцевыйистинная1500-1700
насыпная1800-2100
Карьерныйистинная1500-1700
насыпная1600-1800

Средняя плотность песка в состоянии естественной влажности и сухих фракций различается, так как расчет показателя зависит от разнообразных включений и пространства между ними. Если насыпной материал подвергается усадке, то определяют уже средний коэффициент. Так при транспортировке можно выделить два параметра: во время погрузки и после доставки, когда он осядет и утрамбуется в кузове. Важную роль также играет влажность, в зависимости от этого значения меняется плотность.

«Формула-1» в песчаной буре восхитительна. Но как это снимают? Песок портит болиды и шлемы? — Формула жизни — Блоги

Русский фотограф Гран-при – о секретах шедевральных кадров.

Впервые за долгое время предсезонные тесты «Формулы-1» прошли не в Испании, а в Бахрейне, и с первого же дня команды ощутили отличия не только в конфигурации трасс, но и в погодных условиях: уже к вечеру на трек в Сахире пришла песчаная буря. Пришлось гонять под тоннами песка.

О нахлынувших проблемах, впечатлениях и мастерстве кадра в экстремальных условиях рассказал российский фоторепортер «Формулы-1» Евгений Сафронов на личном ютуб-канале – а мы изложили здесь его откровения вместе с самыми восхитительными кадрами.

Песок – ужасно неудобно, но очень красиво: с ним машины как в кино

Грядущая буря показалась примерно в 12 часов дня вдали. И она стремительно приближалась к трассе.

«Песка в воздухе становилось все больше и больше, – рассказывает Евгений. – Поверьте, я чувствовал это буквально своими глазами. Контактные линзы не дадут соврать!

Но вопрос «снимать или не снимать» вообще не стоял. Необычные погодные условия позволят снять уникальные кадры.

 

Особенно я ждал вечера, потому что песок в воздухе своей фактурой словно прорисовывал лучи света от всех этих прожекторов вокруг трассы, который как раз и подсвечивают гонку ночью.

Я больше всего старался снимать на широкий угол. Так, чтобы были видны все эти лучи и засветки от песка… Его прям даже видно, особенно на просвет к этим прожекторам вокруг трассы. Выглядит чертовски круто. Словно кино!

Вот сколько машин вы тут насчитаете? А их на самом деле три штуки», – подчеркивает фотограф запущенность погоды.

Несмотря на жесткие условия, техника Евгения справилась на «отлично». По его словам, фотоаппарат Nikon уверенно выдержал испытание песком – понадобились лишь салфетки и «груша».

«А вот из своей головы я вымывал песок намного дольше, – говорит Сафронов. – Да и вообще вся кожа и одежда была покрыта тонким слоем песка. А ведь с утра я еще так прям от души кремом солнцезащитным намазался».

Песок не вредит болидам «Ф-1» – но портит пилотаж и шлемы

Вид грозной бури внушает сомнения насчет безопасности и сохранности машин – но ничего особо страшного с ними не происходит. Об этом Евгений узнал от бывшего пилота «Уильямса» Сергея Сироткина – и поделился деталями в видео.

«Песчаная буря для самой «Ф-1» не опасна, – передает Сафронов. – Вряд ли она сможет ее погубить. Но неприятности доставит. Особенно механикам и командам.

Буря и, как правило, сильный ветер, скорее всего, повлияют на пилотаж гонщиков, а лишний песок на трассе уменьшит сцепление.

Но, тем не менее, песок, конечно, будет забиваться в фильтрах, скапливаться в непродуваемых частях машины и забивать радиаторы.

И больше всего повлияет на внешний вид машины. Так что болиды «Формулы-1» в первый тестовый день уже отлично отпескоструились.

Что касается шлема… Вероятность того, что песок попадет внутрь, совершенно мала. Это не особо критично. А вот внешняя часть шлема пострадает так же, как и машина.

Сергей еще рассказывал, что в Бахрейне до старта гонки шлем был хромированный и глянцевый, весь такой красивый. А после гонки уже с такой потертой матовой фактурой».

Как же повезло «Формуле-1» с переносом тестов в Бахрейн: сезон только начался – а в историю уже попали феноменально красивые кадры!

Экс-пилот «Ф-1» Сергей Сироткин завел блог на Sports.ru. Он расскажет о пути в Гран-при и создании гоночной академии

Мик Шумахер начинает карьеру в «Ф-1» в триколоре как на футболках сборной России. Сын Михаэля назвал цвета «крутыми и дерзкими»

Рейтинг дизайнов машин новой «Ф-1»: у Феттеля и Алонсо – красивейшие болиды, «Феррари» и «Уильямс» – на дне

Источник: YouTube-канал Евгения Сафронова

Сколько весит куб песка? Калькулятор и таблицы

Оценка статьи: 4.8 из 5
Голосов: 8

Песок – стройматериал, используемый при возведении жилых зданий, прокладке автодорог, создании насыпей, обустройстве фундамента и т.д. В производстве его применяют для изготовления бетонных растворов, железобетонных изделий и стекла. Для соблюдения пропорций при изготовлении продукции важно знать, сколько весит куб песка.

Вес песка зависит от вида, размера частиц, уровня влажности. Влажный стройматериал примерно на 20 % тяжелее по сравнению с сухим, так же, как и утрамбованный тяжелее по сравнению с разрыхленным. Характеристики песка прописаны в государственных стандартах: ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 8736-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний» и др.

Калькулятор

Оставить заявку

Таблица

Вид Удельный вес, кг/куб. м
Песок строительный 1500
Песок строит. сухой рыхлый 1440
Песок строит. сухой утрамбованный 1680
Песок строит. мокрый 1920
Песок строит. мокрый утрамбованный 2545
Песок формовочный  1710
Песок речной 1630
Песок речной мытый 1500
Песок речной утрамбованный 1590
Песок кварцевый 1650
Песок кварцевый сухой 1500
Песок кварцевый утрамбованный
1650
Песок карьерный 1500
Песок овражный 1400
Песок горный 1540

Вес куба строительного песка: формула и расчеты

Чтобы вычислить вес кубического метра песка, недостаточно знать плотность исходного материала. Этот параметр варьируется в пределах 1200–2000 кг/куб. м, изменяется с учетом внешних факторов, зависит от размера частиц (в строительстве используют материал с песчинками 0,5–4 мм). Гигроскопичность также влияет на массу, но в соответствии с нормами влажность не должна превышать 5–7 %.

Даже в условиях одного карьера характеристики отдельных партий песка не одинаковы. Поэтому производители получают паспорт или сертификат качества на каждую, проводя лабораторные испытания в аттестованных центрах. В лабораторных условиях материал взвешивают, используя специальные цилиндрические емкости. Затем производят подсчеты по формуле:

p = m : V, где
m – масса,
V – объем сосуда,
p – искомая плотность.

Произвести аналогичные расчеты можно в домашних условиях, получив приблизительную плотность. Для примера возьмите ведро объемом 12 л и до краев наполните материалов, не утрамбовывая, и взвесьте. Узнав, что масса емкости равна 18 кг, подставьте данные в формулу и произведите необходимые расчеты:

18 кг : 0,012 л = 1500 кг

Полученное значение соответствует удельному весу строительного песка в неуплотненном, сухом состоянии. Эта характеристика понадобится при подборе спецтехники для перевозки материала и пир приготовлении строительных смесей.

Масса куба речного и карьерного песка

Эти разновидности добывают со дна водоемов или карьеров. Их добывают с помощью гидромеханического оборудования, драглайнов, землечерпалок, канатных скреперов и т.д. Материалы представляют собой минеральную крошку и востребованы в частном строительстве, обустройстве дренажных систем, ландшафтных работах. Конкретное применение зависит от размера частиц: мелкозернистый (с размером частиц до 1,5–2 мм) – для стяжек, штукатурки, а крупнозернистый – для изготовления бетона и фундаментных работ.

Чтобы узнать, сколько весит 1 куб песка, используют тот же метод. Заполните 15-литровое ведро и взвесьте. Например, масса составляет чуть более 31 кг. Подставьте данные в формулу:

31 кг : 0,015 л = 2066 кг/куб. м

Полученный результат свидетельствует: перед вами уплотненный, влажный карьерный песок (его удельный вес достигает 2080 кг/куб. м). Такой стройматериал подходит для приготовления бетона, для обустройства песчаных подушек, поскольку частицы внутри располагают плотно, что способствует созданию прочного основания.

Статьи по теме

Рассчитать объем песка для разных строительных целей

Нужный объем песка постоянно рассчитывают строители при выполнении широкого спектра работ:

  • засыпки и поднятия участков;
  • строительстве фундаментов и заборов;
  • формировании стяжки;
  • заливке отмостки;
  • приготовлении бетона;
  • благоустройстве территорий.

Точный расчет необходимого объема песка экономит время и деньги

В большинстве случаев для строительных целей используют карьерный или речной песок. Удельный вес 1 м³ карьерного песка – 1 500 кг, речного – 1 630 кг.

Речной песок более тяжелый, что объясняется меньшим размером зерен и большей плотностью материала. Приобретать песок рекомендуется в сухую погоду, когда в нем содержится минимум избыточной влаги.

Расчет объема песка для засыпки

Предположим, нам нужно засыпать участок площадью 6 соток (600 м²), подняв его на уровень 0,5 м.

Для определения объема песка следует умножить площадь участка на высоту засыпки. В нашем расчете – 600 х 0,5 = 300 м³.

После засыпки песок уляжется, на это нужно сделать поправку. Коэффициент уплотнения колеблется в пределах 1,05–1,3, в зависимости от вида песка. Для нашего примера возьмем среднюю величину 1,1, то есть добавим к рассчитанному объему еще 10 %. В результате получим 300 х 1,1 = 330 м³ песка.

Песок доставляют на самосвалах с разным объемом кузова

Заказывая материал, нужно обязательно уточнить, каким транспортом его доставят. В кузов КамАза, к примеру, помещается 12 м³ песка, МАЗа – 6 м³, ЗИЛа – 3 м³. При загрузке с горкой объем может увеличиться до 1,5 раза.

Расчет объема песка для бетонной смеси

При расчете количества песка для строительной смеси при создании фундаментов или стяжки нужно учитывать марку цемента.

Из-за неправильного объема песка снизится качество бетона

Сначала вычисляют необходимый объем бетона по формуле, приведенной выше. Исходя из класса бетона определяют требуемое количество песка.

Рассчитать его можно двумя способами:

  1. По долевому соотношению песка и цемента

Для разных марок цемента используют разные пропорции. Показатель включения песка варьируется от 2–4,5 : 1.

Предположим, мы используем цемент марки М-200, для которого принято соотношение 2,8 : 1. Значит, на 100 кг цемента нужно взять 280 кг песка.

  1. По процентному содержанию в бетоне

Зная необходимый объем бетона, просчитываем объем песка, исходя из его процентного содержания в смеси. В зависимости от класса бетона доля песка колеблется в пределах 29–36 %. Значит, нам потребуется минимум 29 м³ песка.

Расчет объема песка в конусной насыпи

Представим ситуацию, когда песок уже выгружен из самосвала и точно неизвестно, сколько его было в каждой машине. Просчитать объем конусной насыпи простым сложением не получится.

Для расчета объема песка в конусной насыпи нужно замерить ее радиус и высоту

Узнать точный объем песка в конусной насыпи можно по формуле: V = ⅓π х R² х H, где R – радиус конуса, H – его высота, π = 3,14.

Предположим, высота насыпи 1 метр, а радиус – 1,5 м. Рассчитываем:

Конечно, песок не дает идеального конуса, но примерно оценить объем таким образом возможно. А зная точный объем необходимого и имеющегося в наличии песка, проще планировать расход и поставки. Не будет простоев в работе, жесткой экономии, вынужденного снижения качества бетона и, соответственно, прочности готовых конструкций.

Как выбрать кварцевый песок для фильтрации бассейна

В настоящий момент существует несколько типов кварцевого песка, что могут применяться для фильтров, которыми оборудованы бассейны. При его выборе обязательно стоит учитывать уровень загрязнения воды и ее характер. Также стоит обратить внимание  на качественные характеристики приобретаемого продукта.

Сегодня песок является наиболее востребованным веществом, применяемым в данной области. Он не содержит в своей структуре элементов глины и веществ, что растворяясь в жидкости, и могут оказывать негативное  влияние на ее свойства. Кроме того, кварц устойчив к различным повреждениям.

Приобрести кварцевый песок для фильтров можно в интернет-магазине copia.su. Для этого нужно перейти по ссылке https://copia.su/kvarcevyj-pesok-dlya-filtrov/. Продукцию предлагает ООО «КОПИА» (Адрес: Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ш. Каширское д.10; ОГРН 1175027011312; ИНН: 5009110286;).

Прежде чем начать применять кварцевый песок, необходимо прибегнуть к специальной обработке или прокаливанию. Данный процесс подразумевает воздействие на частицы высоких температур. Важно так же, чтобы сырье изначально соответствовало мировым стандартам качества, поэтому доверять стоит только проверенным производителям. Степень очистки напрямую зависит от диаметра кварцевых частиц, которые еще должны быть устойчивыми к истиранию, физическому и механическому воздействию извне. Формула, а еще плотность материала так же имеют значение.

Большинство владельцев бассейнов предпочитают использовать для нужд очистки кварцевый песок, что имеет молочно-белый цвет. Все дело в том, что данный материал включает в себя измельченные частички кварца, что положительным образом воздействуют на показатели устойчивости и истирания. То есть, фильтр сможет прослужить довольно долго, без необходимости его замены. Для целей очистки можно использовать кварцевый песок не только бытового, но и промышленного назначения.

Ели подвести итог, то можно сказать о том, что качественные характеристики продукта непосредственным образом отражаются на процессе фильтрации. Производители кварцевого песка тщательно контролируют процесс изготовления, с целью получить действительно качественный товар. Чтобы добиться желаемого эффекта чистой воды, мало купить хорошее сырье для фильтра, ему необходимо обеспечить должный уход. В данном случае речь идет о промывании.


На правах рекламы

Кварцевый песок, его характеристика и сфера применения

Практическое значение кварцевого песка

Кварцевый песок — это материал, получаемый дроблением и рассевом молочно-белого кварца. В сравнении с песками естественного происхождения этот материал выгодно отличается мономинеральностью, однородностью, высокой межзерновой пористостью, а, следовательно —грязеемкостью. Его сорбиционная способность позволяет удалять из воды растворённые железо и марганец. Обладает высокой стойкостью к механическим, химическим, атмосферным воздействиям. Применяется в производстве декоративно-отделочных материалов, в фасадных и интерьерных штукатурках,ландшафтном дизайне. Кроме всего прочего, при изготовлении бетонных блоков позволяет получать мягкие, пастельные оттенки. Так же используется в общественном питании для использования в мармитах при приготовлении кофе на песке.

Кварц (нем. Quarz) — один из самых распространённых минералов в земной коре, породообразующий минерал большинства магматических и метаморфических пород. Свободное содержание в земной коре 12 % . Входит в состав других минералов в виде смесей и силикатов. В общей сложности массовая доля кварца в земной коре более 60 %. В крови и плазме человека концентрация кремнезёма составляет 0,001 % по массе.

Ценное минеральное сырьё: используется в оптических приборах, в генераторах ультразвука, в телефонной и радиоаппаратуре (как пьезоэлектрик), в электронных приборах («кварцем» в техническом сленге иногда называют кварцевый резонатор — компонент устройств для стабилизации частоты электронных генераторов). В больших количествах потребляется стекольной и керамической промышленностью (горный хрусталь и чистый кварцевый песок) Также применяется в производстве кремнезёмистых огнеупоров и кварцевого стекла. Многие разновидности используются в ювелирном деле.

Кварцевый песок высокого качества характеризуется устойчивостью к химическим, механическим и атмосферным воздействиям. Природный сухой кварцевый песок белого цвета, имеет хорошую текучесть. Гранулы округлой хорошо окатанной формы. Песок кварцевый, формула которого SiO2, имеет неограниченную область применения.

 

Сфера применения кварцевого песка

  • декоративные штукатурки;
  • мелкозернистый бетон или полимербетон;
  • посыпки для спортивных площадок и приусадебных участков;
  • покрытие полов рабочих помещений;
  • фильтрующие материалы для питьевой воды и промышленных стоков;
  • посыпка для рубероида;
  • удаление коррозии металла;
  • производство эмали, лаков и красок;
  • изготовление стекла, стекловолокна;
  • изготовление форм для литейной промышленности;
  • производство стали;
  • производство огнеупорных продуктов;
  • песок для тормозной системы локомотивов, ж/д вагонов;
  • декоративные украшения аквариумов.

В силу своих технических характеристик, цена кварцевого песка достаточно высока и он находит свое применение в других областях. Кварцевый песок используется в химической промышленности (например для изготовления стекла), его применяют как насыпной компонент для пескоструйных аппаратов, когда струя песка, под большим давлением, очищает и полирует твердые поверхности.

Разновидности кварцевого песка используют для водоочистки, как фильтрующий элемент в водоочистных сооружениях.

В состав определенных видов красителей также входит песок кварцевый, он создает своеобразный декоративный эффект, которым пользуются дизайнеры, для создания более эффектного интерьера помещений.

Цена на кварцевый песок обычно выше, чем на строительный.

Как видите, кварцевый песок – это универсальный материал, природные свойства которого – прочность и повышенная стойкость к разрушению. Наша компания продает песок кварцевый, как с доставкой, так и на самовывоз — все зависит от желания клиента. С ценами на песок вы можете ознакомиться в нашем прайс-листе.

 Приходите, звоните, пишите — мы будем рады работать с Вами!

Свойства песка: основные характеристики песка

Зерновой состав песка

По сути, это то, из чего состоит материал: много ли в нем посто ронних примесей, слишком крупных или слишком мелких зерен.

В этот показатель входят две характеристики:

  • Полные остатки на ситах
  • Содержание зерен различной крупности

Полные остатки на ситах

Для определения этого показателя песок пропускают через сита с размерами ячеек:

  • 2,5 мм
  • 1,25 мм
  • 0,63 мм
  • 0,315 мм
  • 0,16 мм
  • менее 0,16 мм

Таким образом, самые крупные зерна остаются на верхнем сите, а самые мелкие проходят сквозь ячейки диаметром 0,16 мм. Далее рассчитывают процентное соотношение зерен на каждом сите к общей массе пробы.

В соответствии с требованиями ГОСТа, полный остаток на сите с ячейками 0,63 мм должен варьироваться в диапазоне от 10 до 75%, в зависимости от модуля крупности сырья. Для других сит конкретных т ребований не установлено, показатели определяются в ходе лабораторных испытаний.

Содержание зерен различной крупности

В данном случае измеряется количество зерен следующих размеров:

  • более 10 мм
  • более 5 мм
  • полный остаток на сите №063
  • менее 0,16 мм

Зерна размером менее 0,16 мм — это, попросту говоря, пыль, а частицы крупнее 5 мм — не что иное, как гравий (галька). Наличие тех и других зерен негативно отражается на общих характеристиках сырья и возможности его применения без дополнительной обработки. Так, например, приготовление раствора для расшивки швов кирпичной кладки потребует полного отсутствия крупных включений. Ведь такие зерна не позволят создать тонкий слой затирки или выпадут из шва после его высыхания. Поэтому чем ниже процент их содержания, тем выше качество песка.

Классификация песчаных грунтов по плотности сложения

Плотность сложения песчаных грунтов имеет важное значение при оценке их строительных качеств. О плотности сложения песчаных грунтов можно судить по коэффициенту пористости грунта e. Чем больше значение этого коэффициента, тем меньшей плотностью и большей сжимаемостью обладает грунт.

Классификация песчаных грунтов по плотности сложения (в зависимости от коэффициента пористости e):

Вид пескаПлотность сложения
ПлотныеСредней плотностиРыхлые
Пески гравелистые, крупные и средней крупностиe<0,550,55≤e≤0,7e>0,7
Пески мелкиеe<0,60,6≤e≤0,75e>0,75
Пески пылеватыеe<0,60,6≤e≤0,8e>0,8

Песчаные грунты быстро и хорошо уплотняются при их нагружении. Происходит это потому, что под нагрузкой из пор грунтов выжимается свободная вода. Грунты уменьшаются в объеме, что приводит к осадке строящегося сооружения. Так как у песчаных грунтов высокая водопроницаемость, то отжатие воды из пор и осадка грунтов основания занимает короткий период. Это очень ценное свойство именно песчаных грунтов основания, так как практически вся осадка здания происходит уже в процессе строительства.

По плотности сложения песчаные грунты бывают плотные, средней плотности и рыхлые. Плотные пески обычно залегают на глубине более 1,5 м. Нахождение на протяжении довольно длительного времени под давлением вышележащих слоев, сделало их максимально плотными и более всего подходящими в качестве основания под фундамент дома.

Песчаные грунты средней плотности как правило залегают на глубине менее 1,5 метров. Такую плотность может еще иметь искусственно уплотненный песчаный грунт. Прочность такого грунта значительно ниже, а осадка – больше, чем у плотного песка.

Содержание пылевидных и глинистых частиц

Это, пожалуй, самая важная характеристика песка. Ведь от нее зависит степень чистоты материала, а, следовательно, и возможность применения в тех или иных работах. Пылевидные и глинистые частицы имеют размер менее 0,063 мм. Они понижают сцепление более крупных зерен, что приводит к понижению прочности изделий с использованием этого материала. Поэтому, например, для приготовления бетона необходим только чистый песок.

Наличие пылевидных и глинистых частиц напрямую зависит от способа обработки исходного сырья. Наиболее чистым является мытый песок.

Для определения количества пылевидных и глинистых частиц зерна обычно просеивают через специальные сита с отверстиями размером 0,063 мм. Таким образом, все, что проходит через сита, является пылевидными и глинистыми частицами.

ГОСТом установлены требования к содержанию таких частиц. Например, в природном песке их должно быть не более 3% , а в искусственном – не более 5%. Конкретное значение определяют по отношению количества отсеянных частиц к основной массе.

Конечно, наличие таких включений важно только для определенных видов работ. Особенно – для устройства фундаментов, возведения мостов и других инженерных сооружений. Там пыль и глина могут сыграть роковую роль и со временем привести к разрушению конструкций. Если же вам нужно просто отсыпать дорожку на даче, подойдет практически любой песок.

Кроме того, в зависимости от способа добычи, среди зерен могут содержаться либо комки глины (если песок был добыт в карьере или эфельным методом), либо ил (если он был добыт со дна рек и озер). Эти включения также негативно влияют на прочность конструкций с использованием данного материала.

Об этом и поговорим далее.

Каким испытаниям подвергается материал

Согласно установленному стандарту строительный природный материал может подвергаться таким испытаниям:

  1. Вычисление насыпной плотности и наличие пустот. Чтобы определить насыпную плотность представленного изделия необходимо при помощи савка в заранее измеренную емкость в форме цилиндра, высота которого 10 см, поместит песок, заполнив до верхних краев. Можно для этих целей задействовать стандарту. Воронку с задвижкой. Конус без утрамбовки песка удаляют вровень с краями емкости при помощи металлической линейки. После этого сосуд с песком отправляют на весы. В ходе такого испытания происходит расчет насыпной плотности материала, которая вычисляется по следующей формуле: P=(m1-m)/V. В этой формуле т – масса мерного сосуда, кг; m1– масса мерного емкости с песком, кг; V– объем емкости, м3.
  2. Определение уровня влажности. Для проведения такого испытания необходимо сравнить массу материал природной влажности и после того, как его высушили. Для проведения опыта требуется взять материал в количестве 1 кг и насыпать на противень, взвесить, записать полученное значение. После эго сушки снова отправить на весы и взвесить. Определить влажность по следующей формуле: W= (m-m1) x m1 x 100. В этой формуле т –масса песка природной влажности; m1 –масса песка в сухом состоянии, г.
  3. Определения присутствия органических примесей. Для тогочтобы понять, содержит природный песок органические примеси, необходимо сравнить окраски щелочного раствора над пробой с материалом с цветом эталона.
  4. Определение количества пылевидных и глинистых компонентов. Чтобы выполнить поставленную задачу, необходимо использовать метод отмачивания, в котором принимают участие зерна размером до 0,05 мм. В этом случае используют такую формулу: Потм =(m-m1)/m x 100. В этой формуле m –масса сухого песка до отмучивания, г; m1– масса сухого песка после отмучивания, г.Определение зернового состава и модуля крупности. Эти испытания проводятся при использовании метода рассева материала на стандартном наборе сит.

Какова стоимость речного песка, можно узнать из данной статьи.

На видео – технические условия на песок для строительных работ:

Как выглядит крупный карьерный песок можно узнать прочитав данную статью.

Содержание глины в комках

Глина – это пластичное вещество, отличающееся вязкостью. В песке ее должно быть не более 0,5% от всей массы. Чтобы определить конкретный показатель, пробу материала смачивают водой, а затем прощупывают иглой. Глина, как правило, имеет низкую прочность , поэтому ее легко определить тактильно (на ощупь). После этого сравнивают отношение количества глины к количеству песка.

Глина хорошо вымывается водой, а вот сухим просеиванием от нее не избавиться. К тому же, попадая в любой строительный раствор, она остается в нем навсегда. Наличие комков глины в бетоне понижает его водостойкость, что недопустимо для гидротехнических сооружений, а также для подводных конструкций.

Технические характеристики песка ГОСТ 8736-2014

Все параметры и свойства, которым обладает строительный песок, регламентируются стандартом ГОСТ 8736-2014. Перед тем как отправить песок на реализацию, завод-изготовитель обязан указать следующие данные, полученные в ходе геологической разведки:

  • наличие пород и минералов, являющихся вредными компонентами;
  • наличие пустот;
  • присутствие органических примесей;
  • плотность гранул истинного типа.

Песок удельный вес 1м3 указан в данной статье.

Природный строительный материал в ходе обработки раствором гидроксида натрия не должен менять свой окрас в темные цвета. Кроме этого, стандарт ГОСТ 8736 2014 предполагает постановку радиационно-гигиенической оценки, которая и будет определять область задействования строительного песка. Поэтому именно его чаще всего добавляют в строительные растворы по ГОСТу. Материал с учетом значений удельной эффективной активности природных радионуклидов может принимать следующую оценку:

  • до 370 Бк/кг – новостройки и общественные здания;
  • 370 до 740 Бк/кг –возведение дорог, находящихся около населенных пунктов и зон с перспективой застройки;
  • 740 до 1500 Бк/кг – строительство дорого, расположенных вне населенных пунктов.

О том как использовать песок для строительных работ гост 8736 93 можно узнать из данной статьи.

На видео – песок для строительных работ гост 8736 2014:

ГОСТ 8736 2014 предполагает рассмотрение природного материала, у которых истинная плотность песка будет составлять 2,0-2,8 г/см. Кроме этого стандарт распространяет смеси природных смесей и песков, полученных в ходе отсева дробления. Такой материал активно задействуется при изготовлении бетонов, строительных растворов, при возведении фундаментов, автодорог, при производстве кровельных и керамических конструкций.

В статье описано в каких случаях используется песок строительный карьерный.

Содержание ила

Ил часто используют для повышения плодородных качеств почвы. Но в песке этот компонент является лишним. Например, наличие большого количества ила в бетоне требует повышенного расхода воды и цемента.

Впрочем, содержание ила не так критично, как , например, глины или пыли. Оно даже не регламентируется требованиями ГОСТа.

На основании описанных выше трех характеристик определяется так называемый класс песка.

Строительный кварцевый песок

Один из наиболее популярных видов строительного песка. Купить кварцевый песок можно для различных целей, к примеру для строительства, производства стекольной, фарфоровой продукции и т. д. Стройматериал обладает ряд преимуществ, среди которых:

  • доступная цена;
  • высокие показатели твердости и прочности;
  • устойчивость к атмосферным давлениям;
  • прекрасно впитывает жидкость.

Кварцевый песок имеет размер фракций 0,05-3 мм, влажность не более 10%, и глины не более 1%.

Класс песка

Этот параметр относится к качеству зернового состава материала.

Всего выделяют 2 класса:

  • I класс – более качественный
  • II класс – менее качественный

Теперь разберемся, в чем их отличие.

Песок I класса

Он обладает более однородным составом и меньшим процентом содержания вредных примесей.

Например, в нем должно присутствовать не более 0 ,5% зерен крупностью более 10 мм.

Допустимое содержание пылевидных и глинистых частиц у такого песка – не более 2% для крупных фракций и не более 3% — для мелких.

Глины в комках должно быть не более 0,25% для крупных фракций и не более 0,35% — для мелких.

Песок II класса

Здесь допускается менее однородный состав и большее содержание вредных примесей.

Для сравнения, у данного песка может быть до 5% зе рен размером более 10 мм (для крупных фракций) и до 0,5% (для мелких фракций).

Пылевидных и глинистых частиц может содержаться до 3% (для крупных фракций) и до 10% (для мелких фракций).

Глины в комках может быть до 0,5% (для крупных фракций) и до 1% (для мелких фракций).

Согласно требованиям ГОСТа, предъявляемые к материалам для строительных работ, песок I класса идет на более ответственные работы (фундамент, несущие конструкции, инженерные сооружения). Для менее серьезных работ подойдет продукция II класса.

6 Методы испытаний

6.1 Испытания песка проводят по ГОСТ 8735.

6.2 Коэффициент фильтрации песка и обогащенного песка, применяемых в дорожном строительстве, определяют по ГОСТ 25584.

6.3 Содержание глинистых частиц методом набухания в песке, применяемом в дорожном строительстве, определяют по ГОСТ 8735.

6.4 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют по ГОСТ 30108.

6.5 Стойкость песков к воздействию вредных компонентов и примесей определяют по ГОСТ 8735 по минералого-петрографическому составу и содержанию вредных компонентов и примесей.

6.6 Наличие засоряющих примесей определяют визуально.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

Пористость песка

Это наличие пустот размером более 2 мм (пор) между зернами материала. Отношение объема пор к объем у самого материала и есть показатель этой характеристики.

Для песка пористость составляет от 37 до 47%. Конкретный показатель зависит от вида продукции. Наибольшим показателем обладают речные пески, поскольку их зерна более окатанные. Зерна, полученные путем дробления породы, будут иметь более острые края; соответственно – и пористость будет ниже.

Данная характеристика особенно важна там, где песок используется в качестве самостоятельного материала, а не в составе растворов. Например, очень важна низкая пористость для устройства различных оснований (подушек под фундаменты или под дорожное покрытие).

Чем выше пористость, тем больше водопоглощение материала. Это особенно опасно для нашего климата, потому что зимой влага , скопившаяся в порах песка, превращается в лед. Это, в свою очередь, понижает прочность, как самого материала, так и изделий, в которых он используется.

Происхождение и чистота

Строительный песок классифицируют в зависимости от места его добычи: речной, морской, карьерный и др. Разница в основном заключается в массовой доле глинистых элементов и пыли в составе (вот почему песок, прежде чем использовать, просеивают или даже промывают), а также в показателе крупности. От процента глины в большой мере зависит, насколько плотным будет стройматериал. Так, если плотность очищенного вещества составляет 1,3 т на м³, то этот же песок с присутствием влажной глины может иметь плотность уже 1,8 т/м³.

Самым чистым (что, конечно, сказывается на цене) является речной песок. Аналоги, добытые со дна моря, требуют промывки пресной водой из-за присутствия солей. Горный и овражный (карьерный) пески имеют значительный процент глинистых элементов, что отрицательно отражается на прочности раствора, если не подвергнуть материал очистке.

На сегодняшних стройплощадках больше распространен песок природного происхождения — представляющий собой результат естественного разрушения горных пород. Но есть и варианты, получаемые искусственно — путем измельчения более крупных фрагментов добытых пород или переработки вторсырья.

Влажность песка

Название говорит само за себя. Это процентное количество влаги, содержащееся в песке. Разумеется, это не статичный показатель. Влажность может меняться в зависимости от степени просушки песка, условий его хранения, климатической обстановки и прочих факторов.

При этом, для некоторых областей применения песка существуют четкие требования к влажности поставляемой продукции.

Например:

  • Для приготовления сухих цементных смесей допускается влажность до 5%.
  • Для приготовления бетона влажность тоже не должна превышать 5%. В противном случае приходится менять п ропорции добавления воды в раствор. Кстати, строители умеют определять влажность на глаз. Для этого берется горсть песка и сжимается в кулаке. Если после этого она остается в виде комка и не рассыпается, то влажность более 5%.
  • А вот для песочниц, используемых в железнодорожных составах для сокращения тормозного пути, предел влажности песка – всего 0,5%. Если этот показатель будет выше, то зерна не смогут создать достаточного сцепления.

Не имеет значения влажность такого песка, который предполагается использовать на открытом воздухе. К примеру, если вы делаете дорожки в саду, то вам подойдет материал с любой влажностью. Главное – чтобы он не был откровенно мокрым, иначе будет неудобно работать.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование

7.1.1 Песок, обогащенный песок и фракционированный песок перевозят железнодорожным, водным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

7.1.2 Сухой фракционированный песок транспортируют в виде отдельных фракций или их смесей специализированным автотранспортом (цементовозами, капсулами и другими средствами транспортирования, обеспечивающими защиту от увлажнения и попадания загрязняющих примесей).

Допускаемую влажность песка устанавливает потребитель, при этом диапазон допускаемой влажности должен быть в пределах от 0,1% до 0,5% по массе, если иное значение не указано в других нормативных документах.

7.2 Хранение

7.2.1 Песок и обогащенный песок хранят на складе у изготовителя и потребителя в условиях, предохраняющих их от загрязнения.

7.2.2 Сухой фракционированный песок следует хранить в сухих закрытых помещениях или закрытых бункерах (силосах), исключающих попадание влаги и загрязняющих примесей.

7.2.3 При отгрузке и хранении песка и обогащенного песка в зимнее время предприятию-изготовителю следует принять меры по предотвращению смерзаемости (перелопачивание, обработка специальными растворами и т.п.).

Модуль крупности

Несмотря на то, что каждая песчинка имеет свою неповторимую форму и размер, в целом обычно выделяют преобладающую фракцию (крупность). Модуль крупности – это и есть то среднее значение , которому соответствует размер большинства отдельных частиц в песке.

Чтобы определить показатель модуля крупности, необходимо пропустить песок через вибросита. В процессе отсеивания мелкие частицы проходят сквозь его ячейки, а крупные задерживаются.

По модулю крупности выделяют следующие виды песка:

NВид пескаМодуль крупности (Мк)
1.очень тонкийдо 0,7
2.тонкий0,7-1,0
3.мелкий1,0-1,5
4.очень мелкий1-1,5
5.мелкий1,5-2,0
6.средний2,0-2,5
7.крупный2,5-3,0
8.повышенной крупности3,0-3,5

Это классификация из ГОСТа. К ней обращаются при ответственных работах, когда к качеству материала предъявляются очень высокие требования. Другое дело – частное строительство, благоустройство или ландшафтный дизайн. Там это не критично, поэтому классификацию упрощают.

В упрощенном варианте существует всего 3 группы песка:

  • Крупный (Мк от 2,5 до 3,5)
  • Средний (Мк от 2 до 2,5)
  • Мелкий (Мк до 2)

Модуль крупности влияет на возможность применения материала для тех или иных работ. Так, например , для кладочных растворов используют более крупные зерна – они обеспечивают прочную связь. Крупный песок идет и на отсыпку дорожек, площадок и песочниц (если насыпать мелкий, то он будет пылить). А мелкие зерна хорошо подходят, например, для внутренней отделки – то есть там, где важно, чтобы раствор ложился тонко и ровно.

Определение степени пучинистости песчаных грунтов самостоятельно

В том случае, если у застройщика нет возможности испытать лабораторным способом образцы грунтов, взятых с участка застройки, то можно самостоятельно определить степень пучинистости грунтов, зная глубину промерзания песчаных грунтов в этом районе и уровень залегания грунтовых вод.

Зависимость степени пучинистости песчаных грунтов от их глубины промерзания и уровня залегания грунтовых вод (УГВ)

В природе существует так называемая “капиллярная активность” грунтов – способность различных, особенно глинистых и мелкопесчаных грунтов подтягивать воду со значительных глубин на поверхность земли. Зависит эта способность от количества пылеватых частиц в составе этих грунтов: чем больше пылеватых частиц, тем больше активность.

«Благодаря» капиллярному эффекту, мелкие и пылеватые пески способны подтягивать воду от уровня залегания грунтовых вод (УГВ) ближе к поверхности земли на следующие величины:

– пески мелкие

– на 0,5 ÷ 0,75 метра;

– пески пылеватые – на 0,7 ÷ 1,2 метра.

Именно эта способность подтягивать воду определяет степень пучинистости песчаных грунтов в зависимости от разницы уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунтов (Z).

Непучинистые грунты (относительное морозное пучение < 1%)

Непучинистыми грунтами являются грунты, если разница уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунтов Z составляет:

• для мелких песков – Z > 0,75 м;

• для пылеватых песков – Z > 1,0 м;

Слабопучинистые грунты (относительное морозное пучение от 1 до 4%)

Слабопучинистыми грунтами являются грунты, если разница уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунтов Z составляет:

• для мелких песков – 0,5 м ≤ Z ≤ 0,75 м;

• для пылеватых песков – 0,75 м ≤ Z ≤ 1,0 м;

Среднепучинистые грунты (относительное морозное пучение от 4 до 7%)

Среднепучинистыми грунтами являются грунты, если разница уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунтов Z составляет:

• для мелких песков – Z < 0,5 м;

• для пылеватых песков – 0,5 м ≤ Z < 0,75 м;

Сильнопучинистые грунты (относительное морозное пучение от 7 до 10%)

Сильнопучинистыми грунтами являются грунты, если разница уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунтов Z составляет:

• для пылеватых песков – Z < 0,5м;

Пример:

Грунт – песок пылеватый;

Уровень грунтовых вод (УГВ) – 2,0 метра от поверхности земли;

Глубина промерзания грунта – 1,2 м

2,0 – 1,2 = 0,8 м – песок пылеватый слабопучинистый.

Коэффициент фильтрации песка

Еще одна важная характеристика, от которой зависит качество готовых изделий из данного товара. Если вода, попадающая в песок, свободно проходит сквозь него и впитывается нижележащим грунтом, то зерна могут хорошо переносить тяжелые климатические условия. Между ними не будет скапливаться влага, соответственно они не будут испытывать деформаций, связанных с морозным расширением льда.

И здесь определяющую роль играет наличие глины. Этот материал является отличным препятствием для воды. В определенных ситуациях это становится большим преимуществом , но не здесь. Присутствие глины в песке способствует скоплению влаги между зернами. Поэтому степень очистки материала сильно влияет на коэффициент фильтрации.

Что касается конкретных показателей, то они таковы:

  • Коэффициент фильтрации речного песка – от 5 до 20 метров в сутки
  • У карьерного песка этот показатель гораздо ниже – от 0,5 до 7 метров в сутки

Конечно, подручными средствами невозможно определить конкретное значение. Для этого используют сложное лабораторное оборудование.

Чтобы понять, как данная характеристика влияет на практическое применение материала, можно привести небольшой пример. Вспомните, как на грунтовых дорогах скапливаются лужи после дождя. Вода может неделями и месяцами оставаться на поверхности, как будто что-то мешает ей впитаться в землю. Точно такая же ситуация и с песком. Поэтому, если вы будете делать дорожку или площадку с использованием недостаточно очищенного материала, то приготовьтесь к тому, что после каждого дождя ваше покрытие будет превращаться в болото.

Почему песок так важен?

Песок — сыпучий материал нерудного происхождения, использующийся для строительства и отделки. Песок — незаменим. Это самый дешевый стройматериал, который только можно найти.

Важно!

По происхождению, строительный песок бывает двух видов: искусственный и природный. Первый получают в результате дробления и смешивания известняка, гранита, мрамора, туфа при помощи специальных заводских установок. Второй — природный песок, образуется естественным способом, без какого-либо вмешательства со стороны человека.

В его состав входят субстраты, которые отличаются по форме, размеру фракций. Также в составе песка можно нередко обнаружить всевозможные примеси, которые также оказывают влияние на его классификацию. Купить песок можно и для личных целей, например для обустройства территории дома, посыпки зимой дорожек, тротуаров и т. д.

Насыпная плотность

Это соотношение массы песка и его объема. Иными словами, характеристика показывает, сколько килограмм в кубометре материала. Здесь важно сказать, что конкретный показатель зависит от нескольких факторов.

На насыпную плотность влияют:

  • Пористость
  • Влажность

Так, если вам везут не утрамбованный сухой песок, то его насыпная плотность будет значительно ниже, чем если бы вам привезли утрамбованный материал, да еще и не высохший после дождя.

Таким образом, заранее узнать насыпную плотность невозможно. Для каждой отдельной партии она бу дет отличаться. Обычно используется среднее значение, с учетом основных характеристик материала.

Например, для песка средняя насыпная плотность будет следующей:

  • При влажности до 2% — 1 150 кг/м3
  • При влажности до 5% — 1 180 кг/м3
  • При влажности до 10% — 1 220 кг/м3
  • При влажности до 1 5% — 1 500 кг/м3
  • При влажности до 20% — 1 890 кг/м3
  • При влажности до 30% — 2 160 кг/м3

Но чаще всего берут совсем усредненные показатели, колеблющиеся в пределах 1 300-1 500 кг/м3.

Подробнее об этом свойстве читайте на странице Насыпная плотность сыпучих материалов. Если вы хотите узнать насыпную плотность разных видов песка, рекомендуем ознакомиться со страницей Насыпная плотность песка.

Характеристики и применение песка

Характеристики песка. Песок для строительных работ. Назначение и применение.

Песок (или песчаный грунт) — представляет собой сыпучий нерудный материал, который используется практически при любых строительных работах.
Песчаные грунты сложены угловатыми и окатанными обломками минералов, размером от 2 до 0,005 мм (мелкозернистые пески имеют размеры 0,1-0,25 мм). Основная масса песков состоит из кварца и полевых шпатов. В качестве примесей всегда присутствуют другие минералы – силикаты, глинистые и т. д. Пески на поверхности земли имеют широкое распространение, как на суше, так и в морях.

Пористость песков в рыхлом состоянии около 47%, а в плотном – до 37%. Рыхлое сложение легко переходит в плотное при водонасыщении, вибрации, и динамических воздействиях. Плотность песков оценивается по значению коэффициента пористости е: плотное сложение (для мелкозернистых песков е0,75).

За счёт открытой пористости пески всегда водопроницаемы. В плотном сложении пески хорошо воспринимают нагрузки и рассеивают напряжение в основаниях под фундаментами. Модуль деформации мелкозернистых песков колеблется от 30 до 50 Мпа.

Пески в строительстве имеют широкое применение. Они являются надёжным основанием, служат хорошим материалом для изготовления различных строительных изделий, цементных растворов и т. д. Применимость песков, как сырья для производства строительных материалов, находится в зависимости от крупности частиц и основного в количественном отношении минерала, а также от примесей, таких как слюды, соли, гипс, глинистые минералы, гумус. Эти примеси в ряде случаев ограничивают использование песков.

В песке размеры обломков (зерен) колеблются от 0,1 до 1 мм. В зависимости от размеров зерен различают разновидности песка крупнозернистый, пылевидный и глинистый песок.

Основными характеристиками песка являются:

  • Модуль крупности;
  • Коэффициент фильтрации;
  • Объемно-насыпная масса;
  • Класс радиоактивности;
  • Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц.

Видов строительного песка очень много. Отличается он содержанием в его составе глинистых и пылевидных частиц (поэтому загрязненные пески перед использованием следует просеять, а иногда и промыть), а так же модулем крупности, за счет чего имеет различное применение в строительстве. Плотность строительного песка очень зависит от содержания в нем глины — чистый песок может иметь плотность 1,3 т. в кубическом метре, а песок с большим содержанием глины и влаги 1,8 т. в кубическом метре.

Речной песок самый чистый; морской песок загрязнен солями и требует промывки пресной водой; горный и овражный песок загрязнен глиной, а глина снижает прочность раствора.

Песок является важным строительным материалом. Его используют:

  • Для кладки, стяжки, штукатурки
  • При производстве цемента и бетона;
  • В дорожном строительстве;
  • В стекольной промышленности;
  • В сельском хозяйстве.

К строительному песку можно отнести следующие его разновидности: речной песок и карьерный песок.

Песок для строительных работ должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта ГОСТ 8736-93 по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

Песок для строительных работ в зависимости от значений нормируемых показателей качества (зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц) подразделяют на два класса.

Основные параметры и размеры

В зависимости от зернового состава песок подразделяют на группы по крупности: I класс — очень крупный (песок из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний и мелкий; II класс — очень крупный (песок из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий и очень тонкий. Каждую группу песка характеризуют значением модуля крупности.

Группа пескаМодуль крупности, мкм
Очень крупныйСвыше 3,5
Повышенной крупностиОт 3,0 до 3,5
КрупныйОт 2,5 до 3,0
СреднийОт 2,0 до 2,5
МелкийОт 1,5 до 2,0
Очень мелкийОт 1,0 до 1,5
ТонкийОт 0,7 до 1,0
Очень тонкийОт 0,7 до 1,0

Добыча песка для строительных работ производится в карьерах или руслах рек (откуда название: речного и карьерного песка). Доставляется песок самосвальной техникой.

По виду обработки после добычи песок делится на сеянный и намывной.

Сеянный песок — это просеянный песок, очищенный от камней и больших фракций.

Намывной песок ГОСТ 8736-93 — нерудный материал получается путем промывки обычного карьерного песка. Песок промывается большим количеством воды, из него вымывается глина и пылевидные частицы. Обычно намывной песок бывает очень мелких фракций (в среднем 0,6 мм.) Применяют этот вид строительного песка для штукатурки и других работ, где нежелательно присутствие глины.

Поступающий в строительство песок должен отвечать требованиям ГОСТ 8736—93 и ГОСТ 8735—88 по зерновому (гранулометрическому) составу, наличию примесей и загрязнений.

Зерновой состав песка определяют на стандартном наборе сит с размерами ячеек: 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 и 0,16 мм. Навеску сухого песка просеивают через набор сит и определяют сначала частные (%), а затем полные остатки на каждом сите. Полный остаток на любом сите равен сумме частных остатков на этом сите и всех ситах большего размера. Размеры полных остатков характеризуют зерновой состав песка.

Для строительных растворов рекомендуется применять пески с модулем крупности не менее 1,2, а для бетонов — не менее 2. Причем зерновой состав песка для бетонов нормируется ГОСТ 10268—80 по остаткам на всех ситах. В строительстве часто используют фракционированный песок, разделенный на крупную (5…1,25 мм) и мелкую (1,25…0,16 мм) фракции.

Влажность и насыпная плотность песка.

Насыпная плотность природного песка 1300…1500 кг/м3. Песок изменяет свой объем и соответственно насыпную плотность при изменении влажности в пределах от 0 до 20 %. При влажности 3…10 % плотность песка резко снижается по сравнению с плотностью сухого песка, потому что каждая песчинка покрывается тонким слоем воды, и общий объем песка возрастает. При дальнейшем увеличении влажности вода входит в межзерновые пустоты песка, вытесняя воздух, и насыпная плотность песка снова увеличивается. Изменения насыпной плотности песка при изменении влажности необходимо учитывать при дозировке песка по объему.

СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ

Допустимое содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, используемом в качестве заполнителя для бетонов и растворов, не должно превышать следующих значений:

— аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.) — не более 50 ммоль/л;

— сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO 3 — не более 1,0 %, пирит в пересчете на SO3 — не более 4 % по массе;

— слюда — не более 2 % по массе:

— галлоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора — не более 0,15 % по массе;

— уголь — не более 1 % по массе;

— органические примеси (гумусовые кислоты) — менее количества, придающего раствору гидроксида натрия (колориметрическая проба по ГОСТ 8267) окраску, соответствующую цвету эталона или темнее этого цвета. Использование песка, не отвечающего этому требованию, допускается только после получения положительных результатов испытаний песка в бетоне или растворе на характеристики долговечности.

Допустимое содержание цеолита, графита, горючих сланцев устанавливают на основе исследований влияния песка на долговечность бетона или раствора.

Испытание на содержание влаги в песке | Влажность песка | Процедура

Содержание влаги в песке Испытание является одним из важных испытаний песка. Наличие влаги в песке влияет на водоцементное отношение в бетонной смеси.

Как правило, влага в виде тонких слоев прикрепляется к частице песка, и из-за того, что размер частиц песка меньше, она притягивает больше влаги из атмосферы по сравнению с крупным заполнителем.

Чрезмерное содержание влаги в песке может привести к увеличению количества воды в водоцементном отношении бетона, что влияет на прочность и долговечность бетона.

мы увидим, как рассчитать влажность песка в лаборатории.


Тест на влажность песка

ЦЕЛЬ:

Для определения поверхностной влажности влажного или влажного заполнителя.

Влажность песка Код IS IS 2386-3 (1963): Методы испытаний заполнителей


АППАРАТЫ
  • Металлический противень или сковорода
  • Газовая плита или электрический фен
  • Весы для измерения

Тест на влажность песка Процедура
  • Для крупного заполнителя требуется образец 2 кг , а для песка (мелкий заполнитель) — 0.Достаточно образца весом 5 кг.
  • Влажный/влажный образец затем взвешивается как сырой вес (W).
  • После этого очень осторожно нагрейте песок на металлической пластине или сковороде и перемешайте стеклянной или металлической палочкой для равномерного распределения тепла, пока с поверхности не исчезнет блеск влаги.
  • Затем поверхность мелких заполнителей становится сухой, когда они только начинают проявлять свойства текучести. Примите вес этого высушенного в печи образца как (W d ).
  • Следует избегать перегрева, так как это не даст нужной влажности поверхности.

Содержание влаги в песке Формула

влажность песка формула = [(W-W d ) / W] x 100%


Пример расчета:

  • Масса образца влажного или влажного песка = W = 500 г
  • Масса образца печного песка = 400 г

Содержание поверхностной влаги в образце песка = (500 – 400) / 500 ) x 100 %

= 20 %


Результат:

Из приведенных выше расчетов мы можем сказать, что образец песка имеет 20 % содержания влаги по весу.


Вам также может понравиться:

Как рассчитать вес песка

Обновлено 22 декабря 2020 г.

Автор: Липи Гупта

Песок представляет собой смесь нескольких типов минералов, которые со временем были изношены ветром и водой. Свойства песка меняются в зависимости от того, в какой части мира он находится. Песок часто состоит из очень мелких кусочков минералов, таких как кварц или гипс, но также может содержать небольшие кусочки органического материала, такого как ракушки.

Что такое калькулятор веса песка?

Чтобы рассчитать удельный вес песка, нам необходимо знать определенную информацию, такую ​​как объем одной единицы песка, состав песка и массовые плотности каждого компонента. Затем калькулятор веса песка будет учитывать состав песка для расчета удельного веса.

Пример для расчета: вес одного кубического метра песка    

Давайте рассмотрим пример для определения веса единицы песка, если мы определим одну единицу как один кубический метр песка.

Поскольку песок состоит из нескольких различных типов минералов, нам необходимо определить процентный состав каждого минерала в песке.

Возьмем зеленый песок, который находится на пляже Папаколеа на Гавайях. Он в основном состоит из небольших кусочков оливина, смешанного с небольшим количеством базальта. Для этого быстрого примера давайте оценим, что один кубический метр зеленого песка примерно на 92 процента состоит из оливина и на 8 процентов из базальта. Это означает, что 0,92 кубических метра оливина и 0.08 кубометров базальта, в нашей единице песка.

Далее нам нужна массовая плотность обоих минералов, которая скажет нам массу каждого минерала в том объеме, который он занимает. Средняя массовая плотность оливина составляет около 3,8 г/см 3 , а средняя массовая плотность базальта составляет около 3,0 г/см 3 .

Масса каждого компонента равна объему каждого компонента, умноженному на его плотность. Но не забывайте проверять единицы измерения и конвертировать их при необходимости!

Масса оливина

м=0.92\times 1,000,000\times 3,8 = 3,496,000\text{g}

В килограммах у нас есть 3,496 кг.

Аналогично для базальта

м=0,08\х 1000000\х 3,0 = 240000\text{ г}

В килограммах общая масса смеси оливина и базальта составляет 3736 кг.

Технически вес равен массе, умноженной на ускорение свободного падения: 3736 кг × 9,8 м/с 2 = 36 612,8 Н. В метрических тоннах (9806,65 Н = 1 метрическая тонна) это примерно 3.7 тонн песка.

Во многих случаях вам действительно понадобится масса песка, но вы всегда можете преобразовать ее в вес (силу земного притяжения, действующую на массу), умножив на 9,8 м/с 2 ускорение из-за гравитации.

Обобщение этого метода

Поскольку песок — это общий термин, который описывает вещество, состоящее из мелких зерен нескольких материалов, мы можем применить описанный выше метод к любому подобному веществу.

Общая информация, необходимая для расчета массы или веса вещества:

  1. Какие материалы входят в состав вещества? В примере с песком мы предположили, что это смесь минералов оливина и базальта.Для других типов песка у вас могут быть смеси кварца, гипса или кремнезема.
  2. Каков объемный процент каждого из составляющих материалов в одной единице вещества? Это может быть информация, которую вы можете оценить, или она может быть предоставлена.
  3. Каковы массовые плотности (или удельный вес) составляющих материалов?
  4. Из объемной и массовой плотности определите массу каждого материала. Суммируйте массы, чтобы получить общую массу вещества, которая пропорциональна общему весу.

Этот метод может быть распространен даже на другие виды веществ и твердых тел, а также на жидкости и газы.

Калькулятор песочницы: сколько песка вам нужно?

Песочницы — прекрасное дополнение к любому игровому набору на заднем дворе, но может быть немного сложно сказать, сколько песка вам на самом деле нужно, чтобы покрыть область песочницы. Независимо от того, устанавливаете ли вы свою первую песочницу, строите песочницу своими руками или заменяете песок в своей текущей, вы можете использовать наш калькулятор ниже, чтобы вычислить, сколько 50 фунтов.мешки с песком, необходимые для работы. Мы также изложили конкретный расчет ниже, если вам интересно.


Пошаговый расчет: сколько песка вам нужно в песочнице

Какой формы песочница у вас есть?

Чтобы определить необходимое количество мешков с песком, мы должны рассчитать объем песка для заполнения вашей песочницы, измеренный в кубических футах (большинство стандартных мешков с песком имеют объем 0,5 кубических фута). Возвращаясь к уроку геометрии в старшей школе, форма вашей песочницы будет определять, как рассчитать этот объем.2

Как глубоко вы хотите песок?

Мы рекомендуем 4-6 дюймов песка в вашей песочнице. Как только вы определили глубину, используйте эту формулу, чтобы получить объем в кубических футах:

Площадь x Глубина = Объем в кубических футах

Не забудьте преобразовать глубину из дюймов в футы! Так, например, 6 дюймов равняется 0,5 фута.

Преобразование кубических футов в количество мешков

Как я уже говорил ранее, каждый мешок с песком должен быть 0,5 кубических фута. Итак, если вам нужно, например, 15 кубических футов песка, вам нужно будет купить 30 мешков песка.

Если вы не уверены, какой тип песка купить, нам нравится игровой песок Quikrete, который вы можете заказать онлайн или, возможно, найти в Lowes, Home Depot или другом местном хозяйственном магазине. Вы также можете перейти к этой статье о песочнице DIY, на которую мы ссылались выше, для получения дополнительных инструкций.

Заключительные комментарии

Вот и все, простой расчет для определения того, сколько песка вам нужно для вашей новой песочницы. Дополнительные советы о том, как поддерживать чистоту и безопасность песочницы, см. в нашем контрольном списке обслуживания песочницы.

Дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы и удачи!

Песок морской (промытый), Fisher Chemical™

отсутствует перевод для «onlineSavingsMsg»
Узнать больше

Пожалуйста, войдите в свою онлайн-учетную запись, чтобы отобразить цену со скидкой

Химические идентификаторы

КАС 14808-60-7
Молекулярная формула O2Si
Молекулярная масса (г/моль) 60.08
Лей Номер MFCD00011232, MFCD00217788, MFCD00163736, MFCD07370733
Ключ ИнЧИ ВЫПСЫНЛАЙГМНЕЙ-УХФФФАОЙСА-Н
Синоним аэросил, кристобалит, диатомовая земля, инфузорная земля, кварц, кремнезем, кремнезем аморфный, кремниевый ангидрид, диоксид кремния, тридимит
Идентификационный номер PubChem 24261
ЧЭБИ ЧЕБИ:30563
Название ИЮПАК силандион
УЛЫБКИ О=[Si]=О
Посмотреть дополнительные характеристики
Продукты 3 Описание Характеристики

Химические идентификаторы

КАС 14808-60-7
Молекулярная масса (г/моль) 60.08
Ключ ИнЧИ ВЫПСЫНЛАЙГМНЕЙ-УХФФФАОЙСА-Н
PubChem CID 24261
ИЮПАК Имя силандион
леев
Молекулярная формула O2Si
Номер MFCD00011232, MFCD00217788, MFCD00163736, MFCD07370733
Синоним аэросил, кристобалит, диатомовая земля, инфузорная земля, кварц, кремнезем, кремнезем аморфный, кремниевый ангидрид, диоксид кремния, тридимит
ЧЕБИ ЧЕБИ:30563
Улыбки О=[Si]=О

Технические характеристики

леев
КАС 14808-60-7
Цвет Бежевый
Количество 500 г
Номер MFCD00011232, MFCD00217788, MFCD00163736, MFCD07370733
Ключ ИнЧИ ВЫПСЫНЛАЙГМНЕЙ-УХФФФАОЙСА-Н
ИЮПАК Имя силандион
PubChem CID 24261
Физическая форма Порошок/твердый
Упаковка Полиэтиленовая бутылка
Химическое название или материал Песок, морской, промытый
Точка кипения 2230°С
Точка плавления 1610°С
Молекулярная формула O2Si
Синоним аэросил, кристобалит, диатомовая земля, инфузорная земля, кварц, кремнезем, кремнезем аморфный, кремниевый ангидрид, диоксид кремния, тридимит
Улыбки О=[Si]=О
Молекулярная масса (г/моль) 60.08
ЧЕБИ ЧЕБИ:30563
Идентификационный номер Пройти тест
Плотность 2.65 г/см³
Безопасность и обращение

Безопасность и обращение

ВНИМАНИЕ!

Экстренный обзор
Опасность рака.Может вызвать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей. Используйте средства индивидуальной защиты. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Не вдыхайте пыль. Немедленно смойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Немедленно обратитесь за медицинской помощью при появлении симптомов. Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, в течение не менее 15 минут. Получите медицинскую помощь. Выйдите на свежий воздух. Если дыхание затруднено, дайте кислород. Немедленно обратитесь за медицинской помощью при появлении симптомов. Немедленно обратитесь за медицинской помощью при появлении симптомов.Не вызывает рвоту.

NFPA

Здоровье: 1
Воспламеняемость: 0
Нестабильность: 0

паспорт безопасности Сертификаты продукта

Ил-Глина-Грязь

Ил-Глина-Грязь-Песок-Почва: в чем разница?

Ил представляет собой зернистый материал размером где-то между песком и глиной, минеральным происхождением которого является кварц (состоящий из непрерывного каркаса кремнекислородных тетраэдров SiO4, где каждый кислород распределен между двумя тетраэдрами, что дает общую формулу SiO2) и полевой шпат ( KAlSi3O8 – NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8).Ил может встречаться в виде почвы или взвешенных отложений (также известных как взвешенные грузы) в поверхностных водоемах. Он также может существовать в виде почвы, отложившейся на дне водоема. размер частиц ила колеблется от 0,0039 до 0,0625 мм или от 3,9 до 62,5 мкм.

Глины состоят из тонких пластинчатых частиц, удерживаемых вместе электростатическими силами, поэтому существует сцепление. Согласно системе классификации состава почвы Министерства сельского хозяйства США, различие между песком и илом проводится по размеру частиц 0,05 мм.Система USDA была принята Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО). В Единой системе классификации почв (USCS) и системе классификации почв AASHTO различие между песком и илом проводится по размеру частиц 0,075 мм (т. е. материал, проходящий через сито № 200). Илы и глины механически отличаются своей пластичностью (деформация материала, претерпевающая необратимые изменения формы под действием приложенных сил).

Грязь представляет собой смесь воды и некоторого сочетания почвы, ила и глины.Древние грязевые отложения затвердевают в течение геологического времени, образуя осадочные породы, такие как сланцы или аргиллиты (обычно называемые лютитами). Когда в эстуариях образуются геологические отложения ила, образующиеся слои называются заливными илами. Грязь тесно связана с навозной жижей и отложениями.

Песок представляет собой встречающийся в природе гранулированный материал, состоящий из мелкодисперсных частиц породы и минералов. Состав песка сильно варьируется в зависимости от местных источников горных пород и условий, но наиболее распространенным компонентом песка во внутренних континентальных условиях и нетропических прибрежных условиях является кремнезем (диоксид кремния или SiO2), обычно в форме из кварц .

Второй наиболее распространенной формой песка является карбонат кальция , например арагонит, который в основном был создан за последние полмиллиарда лет различными формами жизни, такими как кораллы и моллюски. Это, например, основная форма песка, видимая в районах, где рифы доминировали в экосистеме на протяжении миллионов лет, таких как Карибский бассейн.

Почва состоит из частиц битой породы, которые были изменены химическими и механическими процессами, включая выветривание, эрозию и осаждение.Почва изменяется по сравнению с материнской породой из-за взаимодействия между литосферой, гидросферой, атмосферой и биосферой. Это смесь минеральных и органических материалов, находящихся в твердом, газообразном и водном состояниях. Почву обычно называют землей или грязью; технически термин «грязь» следует ограничивать перемещенной почвой.

Почва образует структуру, заполненную порами, и ее можно рассматривать как смесь твердых веществ, воды и воздуха (газа). Соответственно, почвы часто рассматриваются как система с тремя состояниями.Большинство почв имеют плотность от 1 до 2 г/см³. Небольшая часть почвы планеты Земля старше третичного периода и большая часть не старше плейстоцена.
Потемневший верхний слой почвы и красноватый подпочвенный слой характерны для некоторых регионов.

По объему качественная почва состоит из 45 % минералов (песок, ил, глина), 25 % воды, 25 % воздуха и 5 % органических материалов, как живых, так и мертвых. Минеральные и органические компоненты считаются постоянными, а процентное содержание воды и воздуха являются единственными переменными параметрами, где увеличение одного уравновешивается уменьшением другого.

 

Составитель: Рами Э. Кремести M.Sc., CSci, CWEM, CEnv

 

Каталожные номера:

 

1. Ассаллэй А.М., Роджерс К.Д.Ф., Смолли И.Дж., Джефферсон И. 1998. Обзоры наук о Земле 45, 61-88

.

2. Словарь терминов по почвоведению. Оттава: Сельское хозяйство Канады. 1976. с. 35. ISBN 0662015339.

3. Маккарти, Дэвид Ф. (2006). Основы механики грунтов и фундаментов: основы геотехники (7-е изд.). Река Аппер-Сэдл, Нью-Джерси: Прентис-холл. ISBN 978-0131145603.

 

 

Эквивалент песка – Pavement Interactive

Обзор

Эквивалент песка (рис. 1) — это экспресс-тест в полевых условиях для определения относительной доли мелкой пыли или глиноподобных материалов в мелком заполнителе (или зернистом грунте). Термин «эквивалент песка» выражает концепцию, согласно которой большинство мелких заполнителей представляют собой смеси желательных крупных частиц (например,, песок) и, как правило, нежелательные частицы глины или пластика и пыль (ASTM, 2003 [1] ). Эти материалы могут покрывать частицы заполнителя и препятствовать надлежащему связыванию битумного вяжущего с заполнителем.

Рисунок 1: Цилиндр, эквивалентный песку, с образцом заполнителя.

В испытании на эквивалент песка образец заполнителя, прошедший через сито № 4 (4,75 мм), и небольшое количество раствора флокулянта выливают в градуированный цилиндр и перемешивают, чтобы отделить глиноподобные покрытия от частиц песка.Затем образец орошают дополнительным флокуляционным раствором, заставляя глиноподобный материал взвешиваться над песком. После заданного периода седиментации определяют высоту хлопьев глины и высоту песка, а эквивалент песка выражают как отношение высоты песка к высоте глины. Более высокие значения эквивалента песка указывают на «более чистый» (меньше мелкой пыли или глиноподобных материалов) заполнитель.

Стандартный тест эквивалентности песка:

  • AASHTO T 176: Пластмассовая мелочь в отсортированных заполнителях и почвах с использованием эквивалентного песку теста
  • ASTM D 2419: Эквивалентное значение песка для почв и мелких заполнителей

Фон

Чрезмерное количество пыли или мелких частиц пластика (глинистых мелких частиц) в заполнителе HMA может привести к потере стабильности (колейности или расталкиванию) или повреждению влагой и зачистке.Простой тест для определения того, содержит ли конкретный заполнитель достаточное количество пыли или мелких частиц пластика, чтобы сделать смесь HMA нестабильной или склонной к расслоению, имеет важное значение для предотвращения производства смесей с плохими характеристиками.

Тесты на пыль и пластиковые частицы в заполнителе

Наибольшее внимание в США было уделено трем тестам, используемым для определения пластиковой мелочи и пыли в совокупности. Эти тесты, эквивалент песка, индекс пластичности и метиловый синий, описаны здесь на основе работы Kandhal, Lynn and Parker (1998 [ 2] ).

Эквивалент песка (рис. 1)

Испытание эквивалента песка, описанное в разделе «Описание испытания», выделяет из образца мелкого заполнителя песок, пластиковые частицы и часть пыли для определения содержания последних. более низкие значения эквивалента песка указывают на более высокое содержание пастистой мелочи и пыли.

Минимальные указанные значения эквивалента песка для мелкого заполнителя в HMA варьируются от 26 до 60, наиболее распространенное значение равно 45. Требование также зависит от типа слоя HMA (например,г., базовый слой или поверхностный слой).

Проблемы с эквивалентным тестом песка

Эквивалентное испытание песка предназначено для экспресс-тестирования в полевых условиях. Конкретные проблемы с тестом эквивалента песка:

  • Эквивалентное испытание песка не является прямой мерой физического свойства HMA. Скорее, это мера пластиковой мелочи и пыли в совокупности. Эти элементы могут способствовать уменьшению сцепления битумного вяжущего с заполнителем. Таким образом, если тест эквивалента песка будет удовлетворительным, маловероятно, что пластиковые частицы и пыль в совокупности будут проблемой для работы HMA.Однако, если тест эквивалента песка неудовлетворителен, может потребоваться дальнейшее исследование.
  • Некоторые агентства проводят испытание на материале с верхним размером меньше, чем сито № 4 (4,75 мм). Это делается для того, чтобы избежать захвата глиноподобной или пластиковой мелочи и пыли под чешуйчатыми частицами размером от 4 до 8 (от 4,75 до 2,36 мм). Испытание материала меньшего размера верхнего размера может снизить численные результаты испытания (ASTM, 2003 [1] ).
  • Заполнители, извлеченные с помощью запальной печи, кажутся непригодными для испытаний на эквивалентность песка, поскольку в процессе сжигания образуется больше материала, который при испытании на эквивалент песка будет отображаться как глина (Prowell and Carter, 2000 [3] ).
Индекс пластичности

Индекс пластичности (PI) представляет собой разницу между пределом текучести и пределом пластичности материала, проходящего через сито № 40 (0,425 мм). PI может косвенно указывать на тип и количество пластиковой мелочи (Roberts et al., 1996 [4] ).

Поэтому некоторые спецификации (ASTM D 1073, Стандартная спецификация для мелкого заполнителя в битумных смесях для дорожного покрытия и ASTM D 242, Стандартная спецификация для минерального наполнителя для битумных смесей для дорожного покрытия) ограничивают PI фракции заполнителя, соответствующей требованиям №

.40 (0,425 мм) до значения 4 или менее. Kandhal, Lynn and Parker (1998 [2] ) обзор литературы не выявил корреляции между PI и эффективностью HMA в полевых условиях.

Метиленовый синий (MB) Тест

В этом тесте к образцу сухого мелкого заполнителя, прошедшему через сито № 200 (0,075 мм), добавляют определенное количество стандартного водного раствора красителя метиленового синего (МС) (рис. 2) до тех пор, пока не прекратится адсорбция красителя. Раствор МБ титруют ступенчато до 0.По 5 мл порциями из бюретки в постоянно перемешиваемую суспензию мелкого заполнителя. После каждого добавления раствора МБ и перемешивания в течение одной минуты небольшую каплю суспензии агрегатов удаляют стеклянной палочкой и помещают на фильтровальную бумагу. Первоначально образуется четко очерченный круг из окрашенной MB пыли, окруженный внешним кольцом прозрачной воды. Последовательные добавления раствора MB повторяют до тех пор, пока не будет достигнута конечная точка, когда кольцо чистой воды станет светло-голубым.

Рисунок 2: Метиленовый синий.

Значение МБ для конкретной фракции мелкого заполнителя указывается в миллиграммах МБ на грамм мелкого заполнителя. Величина МС по существу выражает количество МС, необходимое для покрытия всей поверхности илистой фракции образца одномолекулярным слоем МС. Следовательно, значение MB пропорционально произведению содержания глины на удельную поверхность глины (Hosking, 1992 [5] ). Более высокие значения MB указывают на большее количество глины.

Основываясь на результатах своих испытаний, Кандхал, Линн и Паркер (1998 [2] ) рекомендовали испытание МБ по сравнению с испытанием, эквивалентным песку, как испытание, которое «лучше всего связано со вскрышными работами в HMA».Однако Woodward, Woodside and Jellie (2002 [6] ) отмечают, что тест MB зависит от типа породы, и его применение к другим типам пород, кроме базальта, может быть проблемой.

Стандартный тест на метиленовый синий:

  • AASHTO TP 57: Содержание метиленового синего в глинах, минеральных наполнителях и мелочи

Описание теста

Следующее описание является кратким описанием теста. Это не полная процедура, и ее не следует использовать для выполнения теста.Полную процедуру испытания плоских и удлиненных частиц можно найти по адресу:

.
  • AASHTO T 176: Пластмассовая мелочь в отсортированных заполнителях и почвах с использованием эквивалентного песку теста
  • ASTM D 2419: Эквивалентное значение песка для почв и мелких заполнителей

Сводка

Небольшой образец мелкого заполнителя, прошедший через сито № 4 (4,75 мм), помещается в мерный цилиндр и смешивается с раствором флокулянта для отделения мелкой пыли глиноподобных частиц от остального образца заполнителя.Образец встряхивают, а затем оставляют на 20 минут. Высота до верха частиц песка выражается в процентах от высоты до верха мелких/глиноподобных частиц. На рис. 3 показано основное испытательное оборудование, эквивалентное песку.

Рисунок 3: Испытательное оборудование, эквивалентное основному песку.

Приблизительное время тестирования

Время высыхания образца заполнителя может варьироваться, но обычно не превышает 1 часа. Время тестирования, включая разделение образцов, занимает около 40 минут.

Основная процедура

1.Получите образец заполнителя, прошедший через сито № 4 (4,75 мм).

Обязательно смойте всю мелочь, прилипшую к частицам, оставшимся на сите № 4 (4,75 мм), и включите их в пробу, эквивалентную песку.

2. Разделите этот образец, чтобы получить чуть больше четырех 3 унций. (85 мл) жестяная мера (рис. 4) материала (около 12 унций или 340 мл).

Рисунок 4: Совокупный образец в 3 унции. (85 мл) жестяная банка. Соблюдайте особую осторожность, чтобы получить репрезентативную пробу в каждой банке. По мере уменьшения количества делимого или четвертуемого материала снижается точность предоставления репрезентативных частей (AASHTO, 2000b [7] ).

3. Подготовьте необходимое количество проб для испытаний одним из следующих альтернативных способов:

  • Воздушно-сухой. Заполните банки объемом 3 унции (85 мл) воздушно-сухим материалом и постучите по банке во время наполнения, чтобы в нее попало как можно больше материала.
  • Предварительное смачивание. Либо используйте уже влажный образец, либо намочите образец, чтобы получить состояние, при котором образец становится достаточно влажным, чтобы при сжатии в вашей руке образовывался слепок. После достижения надлежащей влажности разделите образец, поместив его на ткань и прокатав его, взяв угол ткани и подняв его к диагонально противоположному углу.Когда материал станет однородным, заполните банки материалом.
  • Сушка в духовке. Получите образцы для испытаний одним из двух описанных выше способов, дайте образцам высохнуть до постоянной массы при 230°F (110°C), затем охладите до комнатной температуры.

[предупреждение}Влажные образцы почти всегда дают более низкие значения эквивалента песка. Стандартной поправки между эквивалентными значениями песка влажного и сухого образца не существует (AASHTO, 2000b [7] ).

Образцы заполнителя, предлагаемые для использования в HMA, должны быть высушены в печи, если приемка материала заполнителя HMA основана на образцах, полученных после сушилки заполнителя на заводе HMA.

4. Откачать 4,0 дюйма (101,6 мм) раствора хлорида кальция в градуированный пластиковый цилиндр.
5. Перелейте подготовленный образец для испытаний из мерной банки в цилиндр с помощью воронки (рис. 5). Постучите по дну цилиндра, чтобы убедиться, что образец полностью смочен раствором хлорида кальция.

Рисунок 5: Заливка образца в градуированный цилиндр.

6. Оставьте смоченный образец на 10 минут.
7. Встряхните образец одним из следующих способов:

  • Механический шейкер. Установите таймер и встряхивайте в течение 45 секунд.
  • Ручной шейкер (Видео 1). Поместите цилиндр в ручной шейкер и встряхивайте в течение 100 циклов.
  • Ручной. Встряхивайте цилиндр вручную в горизонтальном прямолинейном движении в течение 30 секунд с ходом около 9 дюймов (229 мм). Трясти только предплечьями.

Видео 1: Механическое встряхивающее устройство для теста на эквивалент песка.

8. Промойте образец. Поместите ирригационную трубку в образец и используйте ирригатор, чтобы смыть образец со стенок цилиндра по мере опускания трубки.Переместите пробирку до дна цилиндра, аккуратно протыкая и поворачивая пробирку, чтобы пройти через образец агрегата. Продолжайте протыкать и вращать, чтобы вымыть мелкие частицы вверх, пока цилиндр не заполнится до отметки 381 мм.

Для некоторых почв (в частности, для измельченного материала) колющее действие может оказаться невозможным. В этом случае продолжайте скручивание по мере того, как ирригационная трубка вытягивается, чтобы максимально возможное количество мелких частиц вымылось вверх (AASHTO, 2000b [7] ).

9. Продолжая орошение, поднимите ирригационную трубку из цилиндра так, чтобы уровень жидкости оставался на отметке 381 мм. Объем ирригационной трубки заменяется объемом жидкости при удалении трубки (рис. 6).

Рисунок 6: Цилиндр после встряхивания и орошения – глина не осела.

10. Оставьте цилиндр с образцом в покое на 20 минут.
11. Запишите уровень в верхней части глиняной суспензии. Запишите это как «показания глины» (рис. 7).

Рисунок 7: Крупный план цилиндра, показывающий высоту глины и песка.

В некоторых образцах уровень суспензии глины может отсутствовать. В этих случаях дайте образцу постоять дольше, пока не образуется чистый уровень. Если через 30 минут он не образуется, повторите тест с тремя образцами и запишите показания глины в первом образце, чтобы показать отчетливый уровень глины.

12. Вставьте опору в сборе с грузом в цилиндр, пока опора не коснется поверхности песка (Рисунок 8). Прочтите отметку индикатора на узле утяжеляющей опоры и вычтите 254 мм из этого уровня, чтобы получить уровень песка (индикатор находится на 254 мм выше основания утяжеленной опоры).Это значение является «показанием для песка» (Рисунок 7).

Рисунок 8: Утяжеленная опора в сборе в цилиндре.

Результаты

Измеренные параметры

Эквивалентное значение песка.

Технические характеристики

Таблица 1: Эквивалентная спецификация песка Superpave Mix

Таблица 2. Спецификации, эквивалентные песку для смеси Superpave, в зависимости от проектных ESAL


Примечание 1 Требования основаны на ожидаемой нагрузке в расчетной полосе на 20-летний период независимо от предполагаемого расчетного срока службы.

Типичные значения

Значения эквивалента песка могут широко варьироваться в зависимости от источника заполнителя, промывки карьера и процедур хранения. Типичные значения эквивалента песка варьируются от менее 30 до более 90.

Расчеты (интерактивное уравнение)

Рассчитайте эквивалент песка, используя следующую формулу:

Где:
показание песка = высота песка в цилиндре (мм)
показание глины = высота глины в цилиндре (мм)

Значение эквивалента песка следует указывать с округлением до ближайшего большего целого числа.Например, если уравнение SE дает SE = 38,25, сообщаемое SE должно быть 39,

.

Как измерить количество песка в грузовике

В этой статье сегодня мы поговорим о Как измерить количество песка в грузовике | Объем песка в одном грузовике | Формула измерения песка | Сколько кубических футов песка в одном грузовике | 1 Грузовик Количество песка в CFT | Как рассчитать количество песка в грузовике | Объем песка на один трактор в кубических футах

Как рассчитать количество песка в грузовике в CFT:

Как рассчитать 1 трактор или грузовик количество песка в CFT , Как измерить песок в грузовике на строительной площадке , Привет, ребята, в этом эксклюзивном инженерном руководстве вы получите несколько полезных советов по измерению количества песка или каменная крошка в грузовике на строительной площадке, и узнайте, как измерить песок в грузовике , как рассчитать песок в грузовике в CFT, измерение песка в грузовике и количество песка в 1 тракторе в кубических футах и ​​объем песка в одном грузовик на строительной площадке. Формула измерения песка

Как измерить количество песка в грузовике

При измерении количества песка в грузовике в кубических футах следует соблюдать осторожность

1) когда грузовик прибыл на строительную площадку, заполненную песком или заполнителем. В верхней части загруженного грузовика наблюдается очень неравномерное возвышение песка, сначала следует выровнять это неравномерное возвышение песка в плоскости забоя с равномерным распределением их высоты.

2) прибл.10 футов небольшого куска 16-миллиметрового стального стержня используются для измерения высоты загруженного грузовика путем равномерного нанесения штрихов до внутренней глубины загруженного грузовика в 4 или 5 точках и маркировки. измеряя высоту с помощью рулетки, будьте осторожны при измерении высоты загруженных грузовиков, потому что при меньших ошибках вы получите неверный расчет и оценку, чтобы найти количество песка в кубических футах загруженного грузовика.

Как измерить песок в грузовике в CFT?

Измерение песка в грузовике и как рассчитать песок в грузовике в кубических футах и ​​чтобы начать расчет изначально, должны быть известны длина, ширина и высота загруженных грузовиков.Расчет количества песка в грузовике в кубических футах производится двумя способами

1) когда значения указаны только в футах и ​​не имеют значения в дюймах:

Q1) мы делаем расчет для первой точки, когда грузовик с песком или заполнителем прибыл на строительную площадку, мы должны измерить длину, ширину и высоту с внутренней стороны кузова грузовика, пожалуйста, будьте осторожны при измерении и не снять мерку снаружи своего тела. Если там. Формула измерения песка

Длина внутренней кромки кузова грузовика = 15 футов

Ширина внутреннего края грузовика = 6 футов

Высота загруженного грузовика = 5 футов

Обратите внимание, что это не стандартный размер грузовика. Значение в футах взято только для примера для расчета количества песка в кубических футах

Объем песка = l × b × h

Объем песка = 15 футов × 6 футов × 5 футов

Объем песка = 450 кубических футов

450 кубических футов песка, загруженного в один грузовик среднего размера

Ответ.:- Значение количества песка в грузовике в CFT составляет около 450.

Теперь вопрос: сколько песка в одном грузовике?

Ответ. : если длина, ширина и высота внутреннего края грузовика, загруженного песком, составляют 15 футов × 6 футов × 5 футов соответственно, то объем песка в одном грузовике рассчитывается путем умножения всех размеров внутреннего края грузовика (15 футов × 6 футов). × 5′) составляет 450 кубических футов, поэтому 450 кубических футов — это объем песка в одном грузовике.

Измерение 1 куб. футов песка в килограммы требует измерения плотности песка, и как вы конвертируете 1 куб. футов песка в килограммы? Формула измерения песка

Плотность или Удельный вес песка в кг очень от 1520 до 1680 кг/м3,

Принимаем среднюю плотность =1631 кг/м3

Значит 1 м3 песка имеет вес = 1631 кг

1м3 песка =35.32 кубических фута таким образом Сколько кубических футов песка в одном грузовике

35,42 кубических фута = 1631 кг песка

Таким образом, 1 кубический фут = 1631/35,32 = 46 кг

So 450 кубических футов = 46×450 = 20700 кг Формула измерения песка

Вопрос в том, сколько весит 1 кубический фут песка в кг?

Ответ:- вес 1 куб. футов песка составляет 46 кг, Грузовик с фактической загрузкой составляет 450 куб. футов,

, то вес песка в одном грузовике равен 450×46 = 20700 кг = 20.7 тонн.

Ответ. :- Значение количества песка в загруженном грузовике в CFT составляет 450 (20,7 тонн) среднего размера.


2) когда значение измерения загруженного грузовика указано как в футах, так и в дюймах:

Длина внутреннего края кузова грузовика = 18 футов и 2 дюйма

Ширина внутреннего края грузовика = 4 фута и 5 дюймов

Высота загруженного грузовика = 6 футов и 3 дюйма

Обратите внимание, что это не стандартный размер грузовика. Значение в футах взято только для примера для расчета количества песка в кубических футах. Сколько кубических футов песка в одном грузовике

Измерение песка в грузовике:

Измерение песка в грузовике просто умножает все размеры грузовика на длину и высоту = внутренняя длина × внутренняя ширина × высота.

Объем песка = l × b × h

Объем песка = 18 футов 2 дюйма × 4 фута 5 дюймов × 6 футов 3 дюйма

Мы переводим дюймы в футы путем деления на 12, потому что 1 фут = 12 дюймов

2 дюйма = 2/12 = 0,166

5 дюймов = 5/12 = 0.416

3 дюйма = 3/12 = 0,25 поместите все это значение

Объем песка = 18,166 фута × 4,416 фута × 6,25 фута

Объем песка = 501,382 кубических фута

Значение количества песка составляет 501,382 кубических футов в загруженном грузовике

Плотность или удельный вес песка в кг от 1520 до 1680 кг/м3,

Принимаем среднюю плотность =1631 кг/м3

Значит 1 м3 песка имеет вес = 1631 кг

1 м3 песка = 35,32 кубических фута, таким образом,

35,42 кубических футов = 1631 кг песка Сколько кубических футов песка в одном грузовике

Таким образом, 1 фут3 = 1631/35.32 = 46 кг

Итак, 501,382 кубических фута = 46×501,382 = 23063,57 кг

Таким образом, вес песка 501,382 кубических футов = 23,06357 тонны.

Количество песка в груженом грузовике в CFT составляет 501 (23 тонны).


Размер тележки трактора в Индии:

Размер тележки трактора в Индии: —  есть разные размеры тележки трактора 75 куб. футов, 90 куб. футов, 100 куб. футов и 120 куб. 6 футов × 1.25 футов) объемом 75 кубических футов, спецификация размера тележки среднего трактора 3000 мм × 1800 мм × 508 мм (10 футов × 6 футов × 1,5 фута) объемом 90 кубических футов, размер тележки большого трактора со спецификациями 3000 мм × 1800 мм × 711 мм (10 футов × 6 ′ × 2′) объемом 120 кубических футов и другие размеры тракторных тележек также доступны на рынке 80 кубических футов и 100 кубических футов.

Размер тележки для трактора в футах: – на рынке доступны тележки для трактора размером 75, 80, 90, 100, 105 и 120 кубических футов, которые используются в транспортных и сельскохозяйственных целях в Индии.

Размер тележки для трактора в кубических метрах :- Тележка для трактора размером от 2,2 до 2,85 кубических метра, используемая в транспортных и сельскохозяйственных целях в Индии.

Размер тележки трактора в Пакистане: – размер тележки трактора в Пакистане составляет 12 футов в длину, 2 фута в высоту и 6 футов в ширину, так что 12 футов × 2 фута × 6 футов составляет 144 кубических фута.

1 тракторный песок количество в ЦФТ:

Тракторные тележки разных марок имеют разный размер, а тракторные тележки используются для перевозки сельскохозяйственной продукции и видов работ в гражданском строительстве, для перевозки сырья, такого как цемент, песок, сталь и заполнитель, и других видов работ.

Замечательные вопросы, сколько кубических футов песка в одном тракторе, мы знаем, что существуют тракторы разных размеров, но стандартная емкость песка для 1 трактора составляет 100 кубических футов, и обычно в строительной линии используется от 80 до 100 кубических футов песка в 1 тракторе.

Один тракторный песок объемом от 80 до 100 кубических футов, который используется в строительной линии.

Вопрос в том, как рассчитать единицу песка в грузовике-тягаче, есть простой ответ: возьмите внутренние размеры длины и ширины грузовика-тягача и умножьте на высоту, поэтому единица песка в грузовике-тягаче равна = внутренняя длина × внутренняя ширина × высота = 10 футов × 5 футов × 2 = 100 футов

В гражданском строительстве, как правило, один вопрос заключается в том, какова стоимость 1 количества тракторного песка в CFT, тракторные тележки доступны на рынке разных размеров, а некоторые из них изготавливаются в соответствии с требованиями заказчика.

Тележка для минитрактора General

размером 3000 мм × 1800 мм × 406 мм (10 футов × 6 футов × 1,25 фута) объемом 75 кубических футов.

Средняя тракторная тележка размером 3000 мм × 1800 мм × 508 мм (10 футов × 6 футов × 1,5 фута) объемом 90 кубических футов.

Большая тракторная тележка размером 3000 мм × 1800 мм × 711 мм (10 футов × 6 футов × 2 фута) объемом 120 кубических футов.

Тракторные тележки других размеров также доступны на рынке: 80 куб. футов и 100 куб. футов

Стандартный размер тракторной тележки

, которая используется для перевозки цемента, песка и заполнителя для строительных целей на строительной площадке, составляет 100 кубических футов.

Для перевозки строительных материалов тракторными тележками, используемыми на стройплощадке, обычно грузоподъемность составляет от 75 до 100 кубических футов

Значение количества песка на 1 тракторную тележку в кубических футах в диапазоне от 70 до 100 кубических футов.

1 песок тракторный количество в тоннах:

Мы знаем, что стандартная грузоподъемность 1 тракторного песка составляет 100 CFT, которые используются в строительной линии для перевозки песка и заполнителя.

Как мы знаем, вес 1 CFT песка составляет приблизительно 46 кг, а вместимость 1 тракторного песка составляет 100 CFT, тогда вес 100 CFT или 1 тракторного песка в кг равен = 46 × 100 = 4600 кг.

Теперь 1 тракторный песок в тоннах, мы знаем, что 1 тонна = 1000 кг, тогда 4600 кг = 4600/1000 = 4,6 тонны, поэтому 1 тракторный песок в тоннах равен 4,6.

Теперь вопрос, сколько тонн песка в тракторе, их ответ будет 4,6 тонны песка в 1 тракторе.

Сколько CFT песка в одном тракторе, их ответ будет 100 CFT (4,6 тонн, 4600 кг) песка в одном тракторе.

Другие важные примечания:

Объем песка для одного трактора: – объем песка для 1 трактора составляет 100 куб.также доступны на рынке в соответствии с местным назначением и требованиями, но стандартный размер тележки трактора составляет 100 кубических футов, поэтому объем одного тракторного песка составляет 100 кубических футов.

1 грузоподъемность трактора:  стандартный размер тележки трактора составляет 100 куб. футов, около 25 куб. футов = 1 тонна, поэтому грузоподъемность одной тележки трактора составляет 4 тонны материала или 100 куб. футов.

1 вес песка для трактора: — стандартный размер тележки для трактора составляет 100 кубических футов в футах, около 25 кубических футов = 1 тонна песка, поэтому вес 1 песка для трактора составляет около 4000 кг или 4 тонны.

1 самосвал вместимость песка: – на рынке доступны самосвалы разных размеров, такие как 5, 8, 10, 12, которые используются для транспортировки песка. Такого стандарта не существует, так как размер/объем может варьироваться в зависимости от типа Tripper. Для измерения емкости песка на 1 самосвал Вам необходимо рассчитать объем самосвала, длина x ширина x высота, после чего вы можете рассчитать общий объем песка.

Вместимость 1 самосвала в тоннах :- размер самосвала варьируется от 180 до 425 кубических футов, около 25 кубических футов = 1 тонна, поэтому вместимость 1 самосвала варьируется от 7.от 5 до 17 тонн.

Вместимость 1 hyva: —  10 шин 1 hyva имеют грузоподъемность около 26 тонн заполнителя (10 мм, 20 мм, 40 мм) с перегрузкой, поэтому мощность 1 hyva составляет 26 тонн заполнителя или 650 кубических футов. надеюсь, вы все понимаете эти статьи, которые могут помочь вам найти, как рассчитать количество песка или заполнителя в CFT загруженного грузовика или трактора на строительной площадке. если вам нравятся эти статьи, пожалуйста, прокомментируйте и поделитесь ими с друзьями, которые интересуются гражданским строительством.


ДРУГИЕ ПОЧТЫ:

51 Наиболее важные пункты | Инженер-строитель должен знать | Базовые знания

Как рассчитать длину резки хомутов в колонне или балке

График изгиба стержня шейной колонны | Оценка стали BBS

Основы формул графиков гибки стержней | Формулы BBS с примером

Зеленый бетон, его преимущества, недостатки, применение и материалы


Заключение:

Полная статья о Как измерить количество песка в грузовике | Объем песка в одном грузовике | Формула измерения песка | Сколько кубических футов песка в одном грузовике | 1 Грузовик Количество песка в CFT | Как рассчитать количество песка в грузовике | Объем песка на один трактор в кубических футах .

No related posts.

Предыдущая статьяМангал из кирпича фото: Мангал из кирпича - 95 фото лучших конструкций и идеи для постройкиСледующая статья Что стелится на черновой пол из досок: Что постелить на черновой пол в деревянном доме. Полы в деревянном доме: наиболее подходящие варианты

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики

  • Декор
  • Дом
  • Имитация
  • Квартира
  • Кровля
  • Крыша
  • Отделка
  • Пол
  • Проводка
  • Ремонт
  • Своими руками
  • Стены
  • Разное
© 2019 «ВсеНовостройкиКазани.рф» Проект интернет-буржуя Андрея Рябых, издатель Медиа Картель

Карта сайта