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1、適運水分極限適運水分極限(TML)測定方法測定方法流盤試驗流盤試驗1.適用范圍適用范圍流盤一般適用于最大粒度為1毫米的精礦或其它顆粒物質,最大粒度為7毫米。2.試驗儀器試驗儀器2.1流盤及附屬裝置,見附件圖1;2.2搗棒,見附件圖2;2.3容量分別為100-200ml和10ml的帶有刻度的玻璃量筒和量管;2.4直徑約為30厘米的半球形攪拌容器、膠皮手套及烘干盤或鍋;2.5內應無空氣循環(huán)烘干爐,溫度可控在110C左右。3.溫度與濕度控制溫
2、度與濕度控制最好在試樣不受溫度、氣流和濕度變化影響的房間中進行試驗。試樣的準備和試驗過程的各階段應在合理時間間隔內完成,以使水分損失最小,而且無論在任何情況下,試驗須當天完成。若可能,試樣容器應用塑料薄膜或其它蓋子蓋上。4.試驗步驟試驗步驟4.1樣品準備樣品準備測定流動水分點的試樣數量依試驗物質的比重不同而不同。煤約需2千克,而精礦需3千克。采集的試樣應能代表所運輸的物質。經驗表明,使試樣的水分漸增至流動水分點所得結果比漸減時所得結果準
3、確。將試驗物質的代表性試樣盛入攪拌容器中進行充分攪拌。按下述步驟將試樣分成三個子樣(A)、(B)和(C):(A)為試樣的五分之一,對其立即稱重,并置于烘干爐中烘干,以確定試樣“收到時”的含水量。另兩份子樣各約為試樣的五分之二,其中一份(B)用于預備試驗,另一份(C)用作主試驗。(7)快速測出其近似流動水分點的方法當含水量肯定超過流動水分點時,顛振流盤25次,測出截錐體的直徑;加入一次水后重復上述步驟,再測量截錐體的直徑;畫出表示直徑增加
4、量和含水量的兩個點,見圖1;通過此二點的直線與含水量軸的交點即是近似的流動水分點。完成了流動水分點的預備試驗后,將用作主試驗的試樣的含水量調至略低于流動水分點(約低1%至2%)。圖1快速測定出近似流動水分點的計算方法4.3主試驗主試驗在預備試驗中達到流動狀態(tài)之后,將子樣(C)的含水量調成比預備試驗中未引起流態(tài)化的最后一個含水量低1%至2%(此項建議只是為了避免主試驗時的含水量與流動水分點過于接近而需進行干燥并重新開始)。利用含水量經調整
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