Hvilke egenskaper ved byggesand påvirkes av dens tetthet? Bestemmelse av sann tetthet av sand for byggematerialer Tettheten av sand t m3.

Hvis du planlegger å bygge et hus, etter å ha opprettet et prosjekt, kommer spørsmålet om kjøp av materialer i forgrunnen. For å beregne hvor mye sand du skal kjøpe for å blande det nødvendige volumet av murmørtel eller betongblanding, må du vite tettheten til bulkkomponenten. Denne indikatoren påvirker parametrene for styrken til strukturer og bygninger betydelig. Omdannelsen av masse til volum (og omvendt) utføres også fordi prisen på et materiale er angitt på forskjellige måter: per vekt eller volumenhet.

Hva er tetthet og hva avhenger det av

Dette er en fysisk karakteristikk av et stoff, som viser massen til volumenheten og uttrykt i g / cm3, kg / m3, t / m3. Sand, som alle bulkmaterialer, har følgende funksjon: avhengig av forholdene kan samme mengde av det oppta et annet volum. Følgende faktorer påvirker tettheten til byggesand.

1. Kornstørrelse (kornstørrelsesmodul). Sand er en blanding av partikler som varierer i størrelse fra 0,14 til 5 mm, dannet naturlig under ødeleggelse av bergarter. Jo mindre kornstørrelse og jo mer homogen sammensetningen er, jo tettere blir sanden. Grovt og middels kornet materiale brukes til fremstilling av betong, finkornet - for sementmørtel, finkornet (støvlignende) - for å bygge fine blandinger.

2. Porøsitet og komprimeringsnivå. De karakteriserer antall tomrom i en bulk substans. I løs tilstand har bygningssand en porøsitet på omtrent 47%, i tett tilstand - ikke mer enn 37%. Løshet reduseres på grunn av fuktighetsmetning, vibrasjon, dynamiske påvirkninger. Porøsiteten estimeres ved å bruke en spesiell koeffisient e: for finkornet tett sand er den omtrent 0,75, for grov og middels kornet sand - 0,55. Den komprimerte sandmassen tar ganske høye belastninger og fordeler godt belastningen som oppstår i fundamentene.

3. Fuktighet. Vanligvis gir referansebøker tettheten ved et normalt fuktighetsnivå, regulert av GOST. Når du kjøper, bør det tas i betraktning at vekten av en kubikkenhet av råstoff avviker betydelig fra den teoretiske indikatoren. Med en økning i fuktighet fra 3 til 10%, er sandkornene innhyllet i vann - på grunn av dette øker volumet, og tettheten reduseres følgelig. Med ytterligere fuktmetning (opptil 20%) fortrenger vann luft og fyller tomrommene mellom kornene – mens vekten på en kubikkmeter øker.

4. Tilstedeværelsen av urenheter. Noen ganger er det partikler av leire, støv, salt, glimmer, gips, humus, pukk, steinflis. De påvirker kvalitetsegenskapene til byggematerialet: hvis det for ren sand er gjennomsnittlig 1 300 kg / m3, så for leire - 1 800 kg / m3. Sanden kan renses ved å skylle med vann, men kostnaden øker.

Tetthetstyper

Det er mulig å karakterisere byggesand ved å bruke forskjellige indikatorer for dens volumetriske vekt: teoretisk og faktisk.

1. Sant (tidligere navn - egenvekt). Dette er massen av en kubikkmeter i absolutt komprimert tilstand, unntatt luftgapene mellom partiklene. Den sanne indikatoren bestemmes på en kompleks laboratoriemåte, verdien tilsvarer vekten av en kubikkmeter fast ikke-metallisk sandstein - omtrent 2500 kg / m3.

2. Medium (bulk). Når du bestemmer det, tas det i betraktning at det beregnede volumet ikke bare inkluderer korn, men porer og hulrom som fyller hullene mellom dem. Gjennomsnittet er vanligvis under den sanne verdien.

For uavhengig å bestemme gjennomsnittlig tetthet, bruk en 10 liters bøtte. Sand helles inn i den fra en høyde på 10 meter til en bakke dannes - den kuttes forsiktig horisontalt i nivå med bøttens øvre kant. Materialet som er plassert i beholderen veies, og deretter beregnes tettheten i kg / m3: del massen i kg med 0,01 (bøttevolum i kubikkmeter).

Den sanne verdien er konstant og har en hjelpeverdi. For å kunne utføre konstruksjon kompetent, foreta praktiske beregninger og evaluere kvaliteten på det kjøpte materialet, er det viktigere å kjenne gjennomsnittet. For eksempel, hvis en kubikkmeter veier mindre enn 1300 kg, indikerer dette et stort antall tomrom og krever at de fylles med et bindemiddel. Samtidig øker materialkostnadene, noe som gjør byggingen dyrere.

Tetthet av ulike typer

De omtrentlige indikatorene for bulk (gjennomsnittlig) tetthet angitt i tabellen vil bidra til å kjøpe sand med de nødvendige parameterne, raskt gå fra vekt til volum og beregne vektfraksjonene av mørtelen.

Navnet på sanden, arten eller sorten. Andre navn. Bulkdensitet eller egenvekt i gram per cm3. Bulkdensitet eller egenvekt i kilogram per m3. - - -
Tørke. Tørr sand.1.2 - 1.7 1200 - 1700 - - -
Elv. 1.5 - 1.52 1500 - 1520 - - -
Elva komprimert. Sand fra elva, vasket uten leirfraksjon.1.59 1590 - - -
Elvekornstørrelse 1,6 - 1,8. Sand fra elven, sand fra elven, sand fra bunnen av elven.1.5 1500 - - -
Elvealluvial. Sand fra elven, sand gjenvunnet i elven, sand fra bunnen av elven utvunnet ved alluvial metode.1.65 1650 - - -
Elvevasket grovkornet. Den grove sanden fra elva vaskes.1.65 1400 - 1600 - - -
Bygning. sand til konstruksjon, sand til konstruksjon og etterbehandling, sand brukt og brukt i konstruksjon.1.68 1680 - - -
Konstruksjon tørr løs. Sand til konstruksjon, sand til konstruksjon og etterbehandling, sand brukt og brukt i konstruksjon.1.44 1440 - - -
Konstruksjon tørr komprimert. Komprimert sand for konstruksjon, komprimert sand for konstruksjon og etterbehandling, komprimert sand brukt og brukt i konstruksjon.1.68 1680 - - -
Karriere. Sand fra et steinbrudd, sand brutt.1.5 1500 - - -
Steinbrudd finkornet. Finkornet sand fra et steinbrudd, finsand brutt.1.7 - 1.8 1700 - 1800 - - -
Kvarts vanlig. Kvartssand.1.4 - 1.9 1400 - 1900 - - -
Kvarts tørr. Kvartssand.1.5 - 1.55 1500 - 1550 - - -
Kvarts forseglet. Kvartssand.1.6 - 1.7 1600 - 1700 - - -
Nautisk. Sand fra havet, sand fra havbunnen.1.62 1620 - - -
Gruslig. Sand blandet med grus.1.7 - 1.9 1700 - 1900 - - -
Støvete. Støvete sand.1.6 - 1.75 1600 - 1750 - - -
Støvete komprimert. Komprimert sand blandet med støv.1.92 - 1.93 1920 - 1930 - - -
Støvete vannmettet. Støvete sand.2.03 2030 - - -
Naturlig. 1.3 - 1.5 1300 - 1500 - - -
Naturlig grovkornet. Sanden er av naturlig opprinnelse, vanligvis kvarts.1.52 - 1.61 1520 - 1610 - - -
Naturlig mellomkornet. Sanden er av naturlig opprinnelse, vanligvis kvarts.1.54 - 1.64 1540 - 1640 - - -
For byggearbeid - normal fuktighet i samsvar med GOST. Byggesand.1.55 - 1.7 1550 - 1700 - - -
Ekspandert leire karakterer 500 - 1000. Utvidet leiresand.0.5 - 1.0 500 - 1000 - - -
Utvidet leirestørrelse av harde korn (partikler) - fraksjon 0,3. Utvidet leiresand.0.42 - 0.6 420 - 600 - - -
Utvidet leirestørrelse av harde korn (partikler) - fraksjon 0,5. Utvidet leiresand.0.4 - 0.55 400 - 550 - - -
Fjell. Steinbruddssand.1.5 - 1.58 1500 - 1580 - - -
Ildleire. Chamotte sand.1.4 1400 - - -
Støping av normalt fuktighetsinnhold i samsvar med GOST. Sand til støpedeler, støpesand, sand til støpeformer og støping.1.71 1710 - - -
Perlitt. Utvidet perlittsand.0.075 - 0.4 75 - 400 - - -
Perlitt tørr. Utvidet tørr perlittsand.0.075 - 0.12 75 - 120 - - -
Ravine. Sand som ligger i raviner, sand fra raviner.1.4 1400 - - -
Alluvium. Vasket sand, sand utvunnet ved vask.1.65 1650 - - -
Medium størrelse. Middels kornet sand.1.63 - 1.69 1630 - 1690 - - -
Stor. Grov sand.1.52 - 1.61 1520 - 1610 - - -
Middels kornet. Middels korn sand.1.63 - 1.69 1630 - 1690 - - -
Liten. Fin sand.1.7 - 1.8 1700 - 1800 - - -
Vasket. Vasket sand hvorfra jord, leire og støvfraksjoner er fjernet.1.4 - 1.6 1400 - 1600 - - -
Kondensert. Kunstig komprimert og komprimert sand.1.68 1680 - - -
Middels tetthet. Sand med normal tetthet, normal, middels tetthet for byggearbeid.1.6 1600 - - -
Våt. Sand med høyt vanninnhold.1.92 1920 - - -
Våtkomprimert. Komprimert sand med høyt vanninnhold.2.09 - 3.0 2090 - 3000 - - -
Våt. Sand med høy luftfuktighet, forskjellig fra den normale i henhold til GOST.2.08 2080 - - -
Vannmettet. Sand i akviferen.3 - 3.2 3000 - 3200 - - -
Beriket. Sand etter anrikning.1.5 - 1.52 1500 - 1520 - - -
Slagg. Slaggsand.0.7 - 1.2 700 - 1200 - - -
Porøs sand fra slagg smelter. Slaggsand.0.7 - 1.2 700 - 1200 - - -
Hoven. Perlitt- og vermikulittsand.0.075 - 0.4 75 - 400 - - -
Vermikulitt. Oppsvulmet sand.0.075 - 0.4 75 - 400 - - -
Uorganisk porøs. Porøs lett sand av uorganisk opprinnelse.1.4 1400 - - -
Pimpstein. Pimpsteinsand.0.5 - 0.6 500 - 600 - - -
Agloporitt. Sanden oppnådd etter utbrenningen av mineralene - utbrenningen av den opprinnelige bergarten.0.6 - 1.1 600 - 1100 - - -
Kiselgur. Kiselgur sand.0.4 400 - - -
Tuffaceous. Tuff sand.1.2 - 1.6 1200 - 1600 - - -
Eolisk. Naturlig sand dannet naturlig som et resultat av eolisk forvitring av faste bergarter.2.63 - 2.78 2630 - 2780 - - -
Jorda er sand. Naturlig sand, jord med svært høyt sandinnhold.2.66 2660 - - -
Sand og pukk.
Bygningsmaterialer.sand 1,5 - 1,7 og pukk 1,6 - 1,8sand 1500 - 1700 og pukk 1600 - 1800- - -
Sand og sement. Bygningsmaterialer.sand 1,5 - 1,7 og sement 1,0 - 1,1sand 1500 - 1700 og sement 1000 - 1100- - -
Sand og grus. En blanding av sand og grus.1.53 1530 - - -
Sand-grusblandingen komprimeres. En blanding av sand og grus.1.9 - 2.0 1900 - 2000 - - -
Kjemp mot den vanlige røde leirsteinen. Sand oppnådd ved å knuse røde keramiske leirstein.1.2 1200 - - -
Mullite. Mullitt sand.1.8 1800 - - -
Mullitt korund. Mullitt-korund sand.2.2 2200 - - -
Korund. Korund sand.2.7 2700 - - -
Cordieritt. Sanden er kordieritt.1.3 1300 - - -
Magnesit. Magnesit sand.2 2000 - - -
Periklase-spinell. Periclase-spinell sand.2.8 2800 - - -
Fra masovnslagg. Slaggsand fra masovnslagg.0.6 - 2.2 600 - 2200 - - -
Fra dumpeslagg. Slaggsand fra dumpeslagg.0.6 - 2.2 600 - 2200 - - -
Fra granulert slagg. Slaggsand fra granulert slagg.0.6 - 2.2 600 - 2200 - - -
Fra slagg pimpstein. Slagg pimpsteinsand.1.2 1200 - - -
Fra ferrotitanslagg. Slagg pimpsteinsand.1.7 1700 - - -
Titan-aluminiumoksyd. Titan-aluminiumoksyd sand.1.7 1700 - - -
Basaltisk. Basalt sand.1.8 1800 - - -
Diabase. Diabas sand.1.8 1800 - - -
Andesitt. Andesittsand.1.7 1700 - - -
Dioritt. Dioritt sand.1.7 1700 - - -
Fra skrap varmebestandig betong med ildleiretilslag. Sand fra varmebestandig betongskrot med ildleiretilslag.1.4 1400 - - -
Noen avklaringer på spørsmålet.

Som du allerede har lagt merke til, er det på Internett ganske vanskelig å finne et klart svar på et spesifikt spørsmål: hva er tettheten til sand eller dens egenvekt. En søkemotor, for eksempel Yandex eller GUGL, gir ut mye informasjon. Men alt er snarere "indirekte" i naturen, snarere enn presist og forståelig. Søkemotoren velger forskjellige omtaler, utklipp av setninger, linjer fra store og obskure tabeller over byggematerialers egenvekt, der verdier i forskjellige enheter av enheter er gitt veldig kaotisk. «Underveis» faller det ut en stor mengde «ekstra» informasjon på nettstedene. Hovedsakelig: etter typer og varianter av sand, dens bruk, anvendelse, opprinnelse, mineralogisk sammensetning, farge, størrelse på faste partikler, farge, urenheter, gruvemetoder, pris, pris på sand, og så videre. Dette legger til usikkerhet, ulempe for vanlige mennesker som raskt vil finne et nøyaktig og forståelig svar: hvor mye er tettheten av sand i gram per cm3. Vi bestemte oss for å "utbedre situasjonen" ved å kombinere data om forskjellige typer sand i en generell tabell. Etter å ha utelukket på forhånd "overflødig" etter vår mening, "tilfeldig" informasjon av generell karakter. Og etter å ha angitt i tabellen bare de nøyaktige dataene, hva er tettheten til sanden.

Hva er tettheten til sand eller dens egenvekt (volumetrisk vekt, egenvekt - synonymer)? Tettheten av sand er vekten per volumenhet, som oftest anses å være cm3. Ganske objektivt er spørsmålet komplisert av situasjonen at sand i seg selv har mange typer, forskjellig i mineralogisk sammensetning, størrelsen på fraksjonen av faste partikler i sanden og mengden urenheter som finnes. Urenheter i sanden kan være leire, støv, pukk, steinsprut og større steiner. Naturligvis vil tilstedeværelsen av urenheter umiddelbart påvirke tettheten av sanden vil bli bestemt av laboratoriemetoder. Men mest av alt vil tettheten til sanden bli påvirket av fuktighetsinnholdet. Våt sand er tyngre, veier mer og øker umiddelbart den spesifikke vekten per volumenhet av dette materialet betydelig. Hva er relatert til verdien ved kjøp og salg. For eksempel, hvis du vil kjøpe sand etter vekt, bør salget være knyttet til det såkalte normale fuktighetsinnholdet, bestemt av GOST. Ellers, hvis du kjøper våt eller fuktig sand, risikerer du å tape mye på den totale mengden. Uansett, for forbrukeren er det mye bedre å kjøpe sand målt i volumenheter, for eksempel i terninger (m3), enn i vektenheter (kg, tonn). Fuktighetsinnholdet i sanden påvirker dens tetthet, men svært lite påvirker volumet. Selv om det er noen "finesser" her. Mer tett våt og våt sand tar opp et litt mindre volum enn tørr sand. Noen ganger må dette tas i betraktning. Egenvekten til sanden i det valgte volumet, det vil si tettheten, vil i stor grad bli påvirket av dens "leggingsmetode". Her er det forstått at sand av samme type kan være: i en tilstand av naturlig forekomst, være under påvirkning av veiende påvirkning av vann, være kunstig komprimert eller ganske enkelt helles. I hvert tilfelle har vi helt forskjellige betydninger, hvor mye er tettheten til denne typen sand. Naturligvis er det vanskelig å reflektere alt dette mangfoldet i én tabell. Noen data må letes etter i spesiallitteratur.

Blant alle de mange alternativene for tetthet av tørr sand, av praktisk interesse for besøkende, er vanligvis bare en representert - dette er bulktettheten. Det er for henne vi gir verdiene for egenvekten til tørr sand i tabellen. Det er nyttig å vite at det også er en annen tetthet - dette er den sanne tettheten til tørr sand. Hvordan definere det? Det bestemmes av laboratoriemetoder eller beregnes ved hjelp av en formel. Selv om det er mer praktisk å bruke referansedataene i en spesiell tabell. Den sanne tettheten til tørr sand gir oss en annen egenvekt - teoretisk, som alltid er mye høyere enn verdiene for egenvekten til tørr sand som brukes i praksis og anses å være materialets teknologiske egenskaper. Med noen forbehold kan den sanne spesifikke vekten til tørr sand betraktes som tettheten av faste partikler (korn) inkludert i sammensetningen. Forresten, når man bestemmer bulktettheten, og dermed den teknologiske spesifikke vekten til tørr sand, spiller kornstørrelsen også en viss rolle. Denne egenskapen til materialet kalles kornstørrelse. I dette tilfellet vurderer vi mellomkornet tørr sand i denne tabellen. Grovkornet og finkornet brukes sjeldnere, og deres egenvektverdier kan variere noe. Ikke bare kornstørrelsen, men den mineralogiske sammensetningen av dette bulkbyggematerialet kan være annerledes. Denne tabellen viser bulkdensiteten til et materiale som hovedsakelig består av kvartskorn. Mengde og vekt måles i kilogram (kg) og tonn (t). La oss imidlertid ikke glemme andre typer materiale. På siden vår kan du finne mer snever informasjon som sjelden finnes på Internett.

Merk.

Tabellen viser tettheten av sand av følgende typer: elvesand, elv naturlig, elv komprimert, elv med kornstørrelse 1,6 - 1,8, elvalluvial, elvvasket grovkornet, bygning vanlig, bygning løs, bygning komprimert, dagbrudd vanlig, dagbrudd finkornet, kvarts naturlig, kvartstørr, kvarts komprimert, marin, grusaktig, siltig, siltig komprimert, siltig vannmettet, naturlig, naturlig grovkornet, naturlig mellomkornet, for anleggsarbeid med normal fuktighet innhold i henhold til GOST, ekspandert leire kvaliteter 500 - 1000, ekspandert leire med en hard kornstørrelse på 0,3, ekspandert leire med en størrelse harde korn 0,5, fjell, ildleire, støping med normal fuktighet i henhold til GOST, perlitt, perlitt tørr, slukt , alluvial, middels grov, middels kornet, fin, vasket, komprimert, middels tetthet, våt, våtkomprimert, våt, vannmettet, anriket, slagg, porøs fra slaggsmelter, vermic ulitisk, hoven, uorganisk porøs, pimpstein, aggloporitt, kiselgur, tuffaceous, eolisk, jordsand, sandholdig grusblanding, komprimert sandholdig grusblanding, fra slaget ved vanlige røde leire keramiske murstein, mullitt, mullitt korund, korund, korund, kordieritt, ovnslagg, fra dumpeslagg, fra granulær slagg, fra slaggpimpstein, fra ferrotitanslagg, titan-aluminiumoksyd, basalt, diabas, andesitt, dioritt, fra varmebestandig betongskrot med ildleirefyllstoff og noen andre typer.

Menneskeheten har brukt sand til byggebehov i lang tid, uten det kan det ikke med sikkerhet bygges et hus. Det brukes aktivt i tørre bygningsblandinger som selges i butikker eller som en komponent for fremstilling av sementmørtel. Byggesand brukes avhengig av dens tetthet, for eksempel brukes visse typer for å lage andre for å produsere en avrettingsmasse på betong.

Sand er et ikke-metallisk byggemateriale med en frittflytende konsistens. Som regel er dette en blanding av korn 0,14-5 mm i størrelse, som ble dannet i perioden med naturlig ødeleggelse av bergarter. Det er flere.De er preget av et annet innhold av fine leirpartikler eller bare støvlignende elementer.

Den reneste av dem og den høyeste kvaliteten er elvesand. Sjømat er verre, siden den allerede inneholder salter, som den må rengjøres fra. Steinbruddssand og fjellsand kjennetegnes ved tilstedeværelsen av uønsket leire, noe som betyr at kvaliteten på produktet er lavere. Sand har i utgangspunktet følgende sammensetning: kvarts og samt urenheter i form av silikater og alle den samme leire.

For å karakterisere dette byggematerialet er det et konsept som tettheten av sand. Det estimeres ved porøsitetskoeffisienten. For eksempel har finkornede varianter en indikator på 0,75. Tettheten av byggesand, dens kvalitet bestemmes alltid av tilstedeværelsen av leire i den. Byggere elsker å jobbe med et elveprodukt som er unikt i sin renhet. Den har en tetthet på 1,3 tonn per kubikkmeter. Tettheten av sand med leireinnhold er høyere og utgjør allerede 1,8 tonn I samme volum.

Dette materialet har fungert som grunnlag for sement- og betongsammensetninger i mange år. Det er veldig etterspurt ved legging av motorveier, ved blåsing av glassprodukter og i landbruket.

I konstruksjon er begrepet tetthet av grunnleggende betydning, som er forholdet mellom massen av sand og volumet, det har måleenheter: g / cm3 og kg / m3. Naturlig sand er 1300-1500 kg / m3.

For bulk byggematerialer er denne indikatoren variabel og avhenger av graden av komprimering. Dette betyr at samme mengde produkt opptar et annet volum. Tettheten av sand er alltid avhengig av fuktighet, og eventuelle endringer i den påvirker massetettheten. Med en økning i fuktighet dekkes sandkornene med et lag med vann, og følgelig øker sandvolumet kraftig. Det er sand med svingninger i luftfuktighet som tas med i beregningen av sanddosering for nødvendig volum. Hvis denne faktoren ikke tas i betraktning, vil ikke bygningsblandingen ha den nødvendige sikkerhetsmarginen, og generelt vil konstruksjonskonstruksjonen være av dårlig kvalitet.

Nå brukes den hovedsakelig, den trekkes ut enkelt - ved å vaske steinbruddsanden. Dette gjøres på denne måten: leire og støv vaskes ut av det med et stort volum vann.

Tettheten av byggesand avhenger også av strukturen til kornene. For eksempel indikerer en høy indikator direkte at den inneholder tette, spesielt sterke og frostbestandige korn. Det er dette materialet med høy koeffisient som er uunnværlig for konstruksjon under permafrostforhold. Det er grunnlaget for høyfast betong med utmerket frostbestandighet.

Tetthet i løs tilstand er preget av en indikator på 1500 kg / m3, men den kan øke til 1700 kg / m3. Det er preget av de beste hygieniske egenskaper og er et vasket og kalsinert tørt naturmateriale. Ved bruk i konstruksjon sikres høye hygieniske egenskaper til hjemmet. Tettheten av kvartssand er en svært viktig parameter som tas i betraktning når man utfører byggearbeid.

Den gjennomsnittlige tettheten av sand er en viktig indikator som de operasjonelle egenskapene til stoffet og de fremtidige parametrene til betongkonstruksjonsblandingen, styrken og stabiliteten til bygninger, samt mulig forbruk av råvarer direkte avhenger av. Den viser hvilken masse sand som er inneholdt i én måleenhet for volum, som det tas en kubikkmeter (1 m3) for.

Mengden stoff som passer inn i 1m3 avhenger sterkt av typen sand - for eksempel er fin konstruksjonssand mer kompakt enn mellomstor sand, siden i det første tilfellet er gapene mellom individuelle partikler av byggemateriale mye mindre, og en stor masse får plass i en kubikkmeter.

Denne parameteren er nært knyttet til slike materialindikatorer som tomhet og fuktighet, graden av komprimering og porøsitet. Funksjoner og riktigheten av målingen av parametere kan også introdusere en viss feil i sluttresultatet. Det er følgende forhold mellom disse faktorene: jo større tomrom mellom partiklene og fuktighetsinnholdet i stoffet, jo mindre bulk-karakteristikk og jo mindre ren sand får plass i en kubikkmeter. Denne regelen er identisk for fuktighet, men med motsatt fortegn - på grunn av vedheft av fraksjoner komprimeres det våte byggematerialet.

Tettheten avhenger også av strukturen til kornene, med en reduksjon i størrelsen som denne egenskapen vokser, og også av innholdet av leire og andre urenheter. Av de ovennevnte grunnene er tettheten til elvesand vanligvis høyere (gjennomsnittlig koeffisient på 1,5) enn for renset sand (for konstruksjon er forholdet 1,4).

Hvilke varianter finnes?

Tetthet i kg / m3 er en tvetydig karakteristikk som har to hovedvarianter, forskjellige i definisjon, noen funksjoner og målemetoder:

  • Ekte. Det er forholdet mellom kroppsvekt (i dette tilfellet tørr sand) og volumet og måles i kg / m3. I dette tilfellet blir det ikke tatt hensyn til frie tomrom mellom individuelle partikler, det vil si at vi snakker om tettheten til materialet i komprimert tilstand. Sann tetthet (som alle andre stoffer) er konstant.
  • Romvekt. En indikator som tar hensyn til ikke bare volumet av selve stoffet, som i forrige tilfelle, men også alle hullene mellom partiklene. Bulk er alltid mindre enn den sanne og gjennomsnittlige tettheten, målt i kg/m3.

Det er også en gjennomsnittsverdi, som allerede er nevnt ovenfor.

Parametre for ulike typer materiale

Som nevnt tidligere varierer tettheten mye avhengig av egenskapene til råvarene. Følgende tabell er ment å hjelpe med å spore dette faktum:

Dermed vil en kubikkmeter tørr sand ha en masse fra 1200 til 1700 kilo, og en kubikkmeter våt sand - 1920.

Tabellen gjenspeiler ikke alle typer - en mer utvidet liste med koeffisientene som er nødvendige for å beregne tettheten av råvarer kan finnes i referansekilder.

For å måle tettheten brukes følgende metoder på stedet:

  • Anvendelse av konverteringsfaktorer som er forskjellige for hver type materiale. Denne metoden er ikke helt nøyaktig, siden målefeilen kan nå 5%. Med store mengder råvarer utgjør tapene mer enn én kubikkmeter!
  • Veiing av bulkråvarer (for eksempel elv) sammen med et fartøy som er helt fylt med det, hvoretter beregningen er ved å dele sandmassen med volumet til fartøyet.

Bestemmelse av bulktetthet spiller en viktig rolle i konstruksjonen, siden antall kuber av råvarer som kreves for arbeid i stor grad avhenger av verdien. Dette er spesielt viktig i tilfeller der hver kubikkmeter teller.