【求助】国内外关于粒级标准使用的情况是什么?

所谓粒级标准的选择,
就是指采用什么标准来划分粒径级限,
而这个问题,
是解决碎屑
沉积分类命名的首要问题
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  • 哈密瓜 (2014-10-30 15:03:18)

    这个粒级标准的分类界限是一个几何系列,可以用Φ单位进行表示写成
    D=2

      
    式中
    D
    为直径毫米数,
    Φ是指数,
    任何
    D
    值均有一个Φ值相当值,
    负号的选择是为了工作的
    便利,因大多数样品的主要粒级,均在一毫米以下,在Φ值前加一个负号,可将大多数粒级
    的Φ值转换为正数,假如取二位对数之底,表示上述关系,则为  
    Φ = -
    log
    2

    D  
    经过这一转换,就赋予温氏粒级以新的性质,这就是:任何一个粒径值,均有一个相当
    的Φ值,
    温氏粒级界限在Φ值法中均为整数,
    从而使温氏粒级由等比粒级关系,
    转换成算数
    级数关系,这就具有下列功用:  
    1.按温氏粒级分类所得的任何沉积资料,
    可以直接绘在算术图纸上
    (构成隐含的对数关
    系)
    ,便于图解表示和统计分布,同时可以求出若干粒度系数,相互比较,以探求沉积机械
    分异的内在规律。  
        2.1933
    年温氏以颗粒在搬运中的物理性质,审查了它的粒级界限,证明了某些粒级与
    悬移及推移的变化十分吻合。
  • 蓝色雨梦 (2014-10-30 15:04:23)

    由于它有严谨的数学关系,便于进一步实现实验室工作的技术革新。
         温氏粒级的主要缺点是?
  • 大花猫bb (2014-10-30 15:05:45)

    细粒级划分较多,采用吸管法工作量较大。
    2.

    粒级界限为分数式(或较复杂的小数位)
    ,初次接触时,很不习惯。
    (二)阿特贝尔格粒级标准  
         这种标准
    1905
    年为阿特贝尔格提出,
    在欧洲大多数国家比较习惯采用,
    他是以寻求沉
    积物的物理性质为基础而进行粒级划分的,
    同时考虑了成果资料的图解表示和统计分析,

    粒级的基数为二,两个相邻粒级的比值为
    10,这个分级标准
    1927
    年被国际土壤科学会议采
    用作为土壤分析的标准,其分级名称如表
    3。
      

    3、阿特贝尔格粒级标准  
    直径(毫米)  
    名称
    θ值
    >2
    砾石
    0
    2.0-0.2
    粗砂
    -0-1
    0.2-0.02
    细砂
    1-2
    0.02-0.002
    粉砂
    2-3
    <0.002  
    粘土  
    3-4
  • QQ爱 (2014-10-30 15:06:41)

    上式即完成阿氏粒级向θ分类法的转换,
    经过θ法转换,
    阿氏粒级的粒级界限均为整数,
    并构成算术级数关系(如表
    3,θ值一栏所示)
    。  
    阿氏粒级也可以进一步加以细分而构成较详细的粒级标准,这就是在每两个粒级之间,
    插入一个粒级,插入粒级的粒径大小,为其左右相邻两个粒级的几何平均数,例如在
    20

    2
    之间,插入的粒级,两个粒级界限之积的平均方根,即
    6.32,其余依此类推,这样就较原
    粒级详细了一倍,
    两个粒级之间的比值保持了
    10
    的恒关系,
    由于比值
    10

    10
    1/2

    换算为对
    数即为
    1/2log10 .因此在对数标纸上,新增粒级正位于原阿氏粒级间隔曾中点之上。从而
    使这种分类,
    保持十进位的特点,
    又保持等比制粒级的特点,
    也是一种比较科学的分类方法。
      
    这种分类现在西欧已为土壤学,建筑工程学等部门所广泛采用。例如,美国(m、I、T
    系统)
    ,英国(B、S1377)
    、德国(DIN、18196
    规格草案)
    ,因此它反映了西方国家当前土质
    分类的基本情况。  
    分类采用的界限值如表
    4
    所示。
      


      

    4、 西德“土的工学分类”表
    粒径名称  
    粒径范围(㎜)
    名称
    代号

    200~以上
    200~63
    块石


    R
    63~20
    20~6.3
    6.3~2
    粗砾
    中砾
    细砾

    G

      
    筛分析粒径  
      
    2~0.6
    0.6~.2
    0.2~0.06
    粗砂
    中砂
    细砂

    S
    0.06~0.02
    0.02~0.006
    0.006~0.002
    粗土
    中土
    细土

    U
      
    水分析粒径  
    <0.002  
    粘土  
    T  
    这种分类的主要优点是:  
    1. 与温氏粒级一样,也是一个等比制粒级,采用θ分类法以后也可以在算术纸上直接
    作图,便于图解表示,统计分析和地质解释。  
    2. 粒级的划分与沉积物的物理特征极为吻合,不少土质、工程学家认为它是土质特性
    最恰当的分类。  
    缺点是:  
    1. 粒级的划分,仍然过粗,不能表示沉积物粒度频率分布的组节,诸如在频率曲线中
    有可能抹掉沉积分布的双峰形式和粒度频率分布
    “尾部”
    的详细特征等,
    因而不便于区分沉
    积环境,
    和对粒度结构参数进行深入细致的探讨研究,
    虽然也可以进一步按θ/4,
    甚至θ/10
    的间隔插入某些粒级,但在市场上不易购置相应的套筛。  
    2.总的来说,在地质部门使用较少,在我国也基本上无人采用。
    (三)
    、 十进制粒级标准  
    在前苏联及我们国内应用较广,
    其他国家的部门也有采用。
    其主要特点是,
    粒级基本上
    按十进制排列。例如:1000;100;10;1;0.1;0.01;0.001。其插入粒级则按
    1/2

    1/4
    比例排列。  
    现以别兹鲁科夫
    1960
    年的分类为例。
      

    5、别兹鲁科夫分类
    沉积物类
    沉积物名称








    (㎜)
    Md(㎜)
    岩块
    >1000

      
            粗
    漂砾    中
            细  
    1000~500
    500~250
    250~100
      
            粗
    卵石    中
            细
    100~50
    50~25
    25~10
      
    粗碎屑沉积  
            粗
    砾      中
            细  
    10~5
    5~2.5
    2.5~1  
      
    砂质沉积  
    粗  
    砂      中
            细

    1~0.5
    0.5~0.25
    0.25~0.1
    1~0.5
    0.5~0.25
    0.25~0.1
    粉砂质沉积
    粗粉砂  
    细粉砂质软泥
    0.1~0.05
    0.05~0.01
    0.1~0.05
    0.05~0.01
    粘土质沉积  
    粉砂-粘土质软泥
    粘土质软泥  
    <0.01(<70%)
    <0.01(>70%)  
    0.01~0.007
    <0.007  
      
       在十进制粒级中,对粒级级限及名称由于各有关部门,所持的实际依据不同,对砾石、
    砂、粉砂、和粘土的分界,又颇多出入,从而使粒径按十进制递变的规律,有了一定程度的
    破坏,现列表比较我国和苏联各有关部门,颗粒粒度级限及命名概况(见表
    6
    和表
    7)

      

    6、国内各部门采用的碎屑颗粒粒度分级表
    石油工业
    部  
    地质部
    水文工程
    地质局
    地质部
    南京中心
    实验室
    地质部
    宣化地校
    (工程)
    科学院
    土壤所  
    全国海洋
    调查暂行


    (1961)
    水电部
    华东水科

      
    同济大学











      
      
      
      
      
      
      
      
         上表系根据国内已公开发表的材料搜集。不一定反映近期实际采用的粒级标准。

    7、苏联各部门采用的碎屑颗粒粒度分级表  
    莫斯科
    石油学院
    鲁欣  
    (1956)
    什维佐夫
    (1948)
    工程地质

    (1955)
    土壤学
    (1950)
    国立海洋
    研究所
    地质研究
    所第四纪
    调查局
    水文研究











      
      
      
      
      
      
      
      






      
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