Навеску порошка материала массой 10…30 г высыпали в предварительно взвешенный пикнометр вместимостью 50…200 мл. Пикнометр взвешивали вместе с навеской, заполняли инертной жидкостью до метки и вновь взвешивали. Затем пикнометр освобождали от содержимого, промывали, заполняли той же жидкостью до метки и взвешивали (рис. 4).
Истинную плотность материала r, г/см3, вычисляли по формуле:
|
где_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Рис. 4. Схема определения истинной плотности с помощью пикнометра
Таблица 3
Результаты определения истинной плотности ____________________________________ с помощью пикнометра
Номер опыта |
Масса пикнометра, г |
Масса пикнометра с навеской, г |
Масса пикнометра с навеской и жидкостью, г |
Масса пикнометра с жидкостью, г |
Истинная плотность, г/см3 |
|
текущее значение |
среднее значение |
|||||
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Выводы:__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Средняя плотность материала – это _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
где_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Зная среднюю плотность материала, можно рассчитать его объем по известной массе и наоборот, а также рассчитать _____________________ материала.
Чтобы определить среднюю плотность материала, достаточно знать объем и массу его образца в высушенном состоянии. Когда образец имеет правильную геометрическую форму, его объем легко вычислить. Но бывают случаи, когда образец правильной формы по каким-либо причинам получить не удается. Тогда, как и для истинной плотности, объем образца определяют по объему вытесняемой им жидкости (установлено, что точность определения плотности в этом случае выше, чем на образцах правильной формы).
Р
Рис. 5. Схема образца правильной формы
азмеры образца в форме ___________________ (рис. 5) определяли с помощью _____________________________, затем образец взвешивали.Среднюю плотность материала rm, г/см3, вычисляли по формуле:
|
где_______________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Таблица 4
Результаты определения средней плотности ________________________________________ на образцах правильной формы
Номер опыта |
Масса образца, г |
Размеры образца, см |
Объем образца, см3 |
Средняя плотность, г/см3 (кг/м3) |
|
текущее значение |
среднее значение |
||||
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
Цилиндр объемом 250…500 мл примерно до половины высоты шкалы заполняли инертной жидкостью и определяли ее объем. Предварительно высушенный и взвешенный образец материала покрывали пленкой из расплавленного парафина, охлаждали, взвешивали и помещали в мерный цилиндр (рис. 6).
С
Рис. 6. Схема определения средней плотности материала на образцах неправильной формы с помощью мерного цилиндра
реднюю плотность материала rm, г/см3, вычисляли по формуле:
|
где_______________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Таблица 5
Результаты определения средней плотности ________________________________________ на образцах неправильной формы с помощью мерного цилиндра
Номер опыта |
Масса образца, г |
Объем жидкости, см3 |
Объем жидкости и образца, см3 |
Средняя плотность, г/см3 (кг/м3) |
||
без парафина |
с парафином |
текущее значение |
среднее значение |
|||
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
Метод гидростатического взвешивания основан на законе Архимеда, гласящего, что всякое тело, погруженное в жидкость, испытывает давление снизу вверх, равное весу жидкости в объеме данного тела, и, следовательно, теряет в своем весе столько, сколько весит жидкость в объеме данного тела.
Согласно данному методу, предварительно высушенный и взвешенный образец материала покрывали тонкой пленкой из расплавленного парафина, охлаждали и взвешивали сначала на воздухе, затем на гидростатических весах в воде (рис. 7).
Рис. 7. Схема определения средней плотности материала на образцах неправильной формы с помощью гидростатического взвешивания
Среднюю плотность материала rm, г/см3, вычисляли по формуле:
|
где_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Коэффициент плотности материала характеризует ___________________________
________________________________________________________________________________
|
где_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Пористость материала – это _______________________________________________
________________________________________________________________________________
|
Различают общую, замкнутую и открытую пористость. Замкнутыми считаются поры, __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Открытыми называют поры, _______________________________________________
________________________________________________________________________________
От величины пористости и ее структуры зависят практически все основные эксплуатационные свойства материалов.
Коэффициент плотности Кпл, %, рассчитывали по формуле
|
где_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Общую пористость Побщ, %, рассчитывали по формуле:
|
где_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
За величину открытой пористости По принимали водопоглощение материала по объему (табл. 11). Закрытую пористость Пз рассчитывали как разность между общей и открытой пористостью.
Таблица 7
Результаты определения пористости ________________________________
Номер опыта |
Истинная плотность, г/см3 (табл. 1, 2 или 3) |
Средняя плотность, г/см3 (табл. 4) |
Коэффициент плотности, % |
Пористость, % |
||
общая |
закрытая |
открытая |
||||
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|