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Granulometría

La granulometría es el estudio de la distribución estadística de los tamaños de una colección de elementos de un material sólido fraccionado o de un líquido multifásico.

Gráfica de la distribución por tamaños de un material granular
Arena de una playa, ejemplo de un material granular natural

El análisis granulométrico es el conjunto de operaciones cuyo fin es determinar la distribución del tamaño de los elementos que componen una muestra.

La distribución del tamaño de las partículas es la representación, en forma de tablas, números o gráficos, de los resultados obtenidos experimentalmente.

El análisis de la distribución estadística de la forma del grano a veces se asocia con el análisis del tamaño de partícula, mediante un sistema de correlación basado en el granulomorfismo de la muestra.

Noción de diámetro de una partícula

La distancia entre una línea recta D y una recta paralela en esta dirección se llama diámetro de Feret (Df), de modo que la proyección completa del grano se encuentra entre estas dos líneas. Si se rota la recta D alrededor del grano, se encontrará una posición de D para la que Df es máxima (el exo-diámetro) y otra para la que es mínima (el meso-diámetro).

La relación entre el área proyectada por la partícula y la superficie del círculo que tiene un diámetro igual al exodiámetro define lo que se llama el coeficiente de forma del grano.

Noción de diámetro equivalente

Lo que se llama tamaño de un grano es en realidad su diámetro equivalente (De), que se define como el diámetro de la esfera que se comportaría de manera idéntica durante la operación de análisis de tamaño que la partícula seleccionada.

Por ejemplo, una partícula laminar (como por ejemplo de arcilla, caolín o talco) no tiene el mismo tamaño dependiendo de si se mide con un granulómetro de sedimentación o con un granulómetro láser. Por lo tanto, siempre es importante indicar con la distribución de tamaño de una población de granos el método de medición utilizado.

Principales métodos de medición

  1. Tamizado en seco: superior a 100 μm
  2. Tamizado en húmedo: superior a 30 μm
  3. Sedimentometría: 1μm a 100μm
  4. Centrifugación analítica: 0.01 μm a 20 μm
  5. Difracción láser: 0.01 μm a 3 mm
  6. Microscopía: 50 μm a 1 mm
  7. Potencial Zeta: 3 nm a 10 μ


Tamizado

 
Conjunto de cedazos normalizados utilizados en ensayos geotécnicos

Este es el método más antiguo y todavía se usa ampliamente porque es el más económico. Consiste en medir el peso del material que pasa a través de un cedazo con una malla calibrada. Los tamices se superponen disminuyendo la malla y se mide el peso del material retenido en cada tamiz.

Esta operación se puede llevar a cabo en seco, y vibrando la totalidad de la columna de tamices en el caso de granos de tamaño relativamente grande. Cuando la población de granos tiene algunos elementos muy finos, se puede utilizar una depresión que forme una corriente de aire controlada. Cuando el tamaño del grano es menor que 300 µm, es necesario operar bajo una corriente de agua (o alcohol para productos no solubles en agua). Cada residuo se seca y se pesa.

Sedimentometría

 
Ensayo de sedimentación

El método consiste en medir el tiempo de sedimentación que requieren los finos en una columna de agua, es decir, la velocidad de caída de las partículas.

A partir del ley de Stokes, se determina el tamaño de los granos, siendo:

  • v: velocidad de sedimentación (m/s)
  • g: aceleración de la gravedad
  • Δγ: diferencia de densidad entre las partículas y el fluido (kg/m³)
  • μ: viscosidad (Pa·s)
  • r:  

Hay diferentes métodos:

La escala de Martin mide la cantidad de material depositado en una bandeja en función del tiempo. Con la pipeta Andreasen, la concentración de la suspensión se mide en un momento dado y en una altura determinada. La sedimentometría de rayos X mide la absorción de radiación por la suspensión a una altura determinada y un tiempo determinado que depende de la concentración.

Centrifugación analítica

El principio de la centrifugación es idéntico al de la sedimentación, el fraccionamiento de partículas o gotitas dispersadas en un líquido portador (fase continua) se deposita de acuerdo con sus diferencias en tamaño y densidad, según lo descrito por la ley de Stokes. Aquí el valor de "g" es variable y se calcula a partir de la velocidad angular del centrífugado, la masa de la muestra y la distancia desde el centro de rotación. Esta técnica es separativa, la centrifugación permite el fraccionamiento de las partículas y un dispositivo óptico permite cuantificar las diferentes fracciones. Este enfoque se recomienda para la resolución de sistemas polidispersados multimodales. Cada fracción separada puede analizarse independientemente de las otras poblaciones presentes en la muestra. La diferencia con la sedimentometría convencional es que puede acelerar la migración de las nanopartículas o los nanoobjetos y discriminar hasta los 10 nm, el límite inferior de cuantificación.

La suspensión o emulsión a analizar se inserta sin dilución previa en un recipiente transparente y se atraviesa con un haz de radiación de luz (visible, rayos X, infrarroja...). La principal ventaja de esta técnica es que permite obtener una distribución del tamaño de partículas independiente de las propiedades ópticas de los materiales dispersos. Los cambios en la densidad óptica debidos al desplazamiento de las fracciones se monitorizan durante la centrifugación para determinar la tasa de migración y se obtiene una distribución de tamaño de grano ponderada por la velocidad de migración de los objetos Q(v). Esta distribución se puede convertir en intensidad, masa o volumen, aunque será necesario determinar la densidad de las partículas y la viscosidad del líquido portador para resolver la ecuación de Stokes y calcular el diámetro esférico equivalente.[1][2]

Las nanopartículas figuran entre las composiciones transparentes e incoloras que absorben la radiación infrarroja.

Difracción láser

El granulómetro láser se basa en el principio de difracción de la luz. Las partículas suspendidas (en agua o en una corriente de aire) difractan la luz emitida por un haz láser. La distribución espacial de esta luz, una función del tamaño de partícula, se registra mediante un conjunto de fotodiodos. El análisis de esta distribución en el plano focal permite determinar la proporción de cada clase dimensional. La interpretación se realiza utilizando la teoría de Fraunhofer. Sin embargo, este método está limitado por un lado por la longitud de onda del rayo láser y por la transparencia de los granos. De hecho, la teoría de Fraunhofer asume partículas opacas pero también significativamente más grandes que la longitud de onda de la luz. Por lo tanto, se han desarrollado nuevos métodos para analizar la distribución espacial de la luz a partir de la teoría de Rayleigh-Mie. En este caso, se tienen en cuenta la difracción, la refracción, la reflexión y la absorción de la luz por los granos. Esto permite mediciones de tamaños mucho más pequeños.

Análisis de imágenes

 
Reconocimiento informático del tamaño de las partículas de una arena

En este método, se realiza una fotografía de los granos con un microscopio. La imagen resultante se analiza utilizando programas de ordenador especializados, capaces de contabilizar y dimensionar el número de píxeles asociados a la imagen de cada una de las partículas, y luego los asocia con una elipse (o un cuadrado, o un rombo) que define la forma general del grano. Así se obtiene una descripción numérica y geométrica del conjunto granular que permite establecer distribuciones en número, en superficie y en forma (granulomorfismo). El análisis de imágenes también permite determinar el color de los granos, lo que permite establecer curvas diferenciadas según la naturaleza de los granos.

Representación de las distribuciones de tamaño de partícula

 
Curva granulométrica representada mediante un gráfico semilogarítmico

El modo más clásico y frecuente de representación de las distribuciones de tamaño de partícula es el diagrama semi-logarítmico. Los tamaños se representan en el eje de la abscisa mediante una escala logarítmica de base 10 (generalmente en μm) y las ordenadas en una escala aritmética, de 0 a 100 %.

En ocasiones se encuentran representaciones logarítmicas normales (abscisa logarítmica y ordenada según la distribución normal de Gauss).

También hay distribuciones de ordenadas especiales, como la de Rosin-Rammler (1933) o la de Gaudin-Schumann (1948). En estos puntos de referencia, las distribuciones suelen estar representadas por una o dos líneas. Se utilizan en trabajos de separación granulométrica. Derivan de la siguiente ecuación básica, siendo q (x) la proporción en peso de las partículas para un diámetro dado x:

q(x) = axm e(-bxn)
  • m = n-1 y a = nb (Rosin-Rammler)
  • b = 0 a = (m+1) / (xom + 1) (Gaudin-Schumann)

Áreas de aplicación

Meteorología

En meteorología, la distribución del tamaño de las gotas de lluvia según su diámetro (D) resulta de tres procesos que contribuyen a la formación de las gotas: la condensación del vapor de agua en una gota, el acrecimiento de pequeñas gotas en más gotas más grandes y las colisiones entre gotas de tamaño similar. Dependiendo del tiempo transcurrido en la nube, el movimiento vertical en su interior y la temperatura ambiente, se habrá acumulado una historia muy variada y una distribución de diámetros que oscilará desde unas pocas decenas de micrómetros hasta algunos milímetros. El estudio del tamaño de partícula de las gotas permite comprender mejor estos fenómenos y calibrar los radares meteorológicos.

Geología, geotecnia y construcción

 
Balasto utilizado en las vías del ferrocarril, ejemplo de un material de construcción entre cuyas características figura una determinada composición granulométrica

El análisis granulométrico hace posible definir varias clases de materiales independientemente de su naturaleza química. La siguiente tabla corresponde al estándar francés NF P18-560 utilizado en particular en la construcción de carreteras:

Máximo Denominación Mínimo
200 mm Guijarros 20 mm
20 mm Gravas 2 mm
2 mm Arenas gruesas 0,2 mm
0,2 mm Arenas finas 20 µm
20 µm Limos 2 µm
2 µm Arcillas

Otras tres clasificaciones habituales:

N. M. Strakhov
Máximo Denominación Mínimo
Bloques 100 mm
100 mm Guijarros 10 mm
10 mm Gravas 1 mm
1 mm Arenas 100 µm
100 µm Aleuritas 10 µm
10 µm Pelitas
C. K. Wentworth
Máximo Denominación Mínimo
Bloques 256 mm
256 mm Guijarros gruesos 64 mm
64 mm Gravas 4 mm
4 mm Gránulos 2 mm
2 mm Arenas 1/16 mm
1/16 mm Limos 1/256 mm
1/256 mm Arcillas
Geológico (internacional)
Máximo Denominación Mínimo
Ruditas 2 mm
2 mm Arenitas 1/16 mm
1/16 mm Lutitas

Otras denominaciones también se derivan de estos conceptos, por ejemplo la definición de suelos granulados, que comprenden más del 50% de elementos de granulometría superiores a 80 µm. Se dividen en dos familias:

  • Gravas si más del 50% de los elementos > 80 µm tienen un diámetro > 2 mm;
  • Arenas si más del 50% de elementos > 80 µm tienen un diámetro < 2 mm.

Industria del petróleo

 
Cantos rodados o guijarros
 
Limo
 
Arcilla

En la industria petrolera, donde el idioma inglés tiene una marcada presencia, los nombres más frecuentemente utilizados, directamente derivados de la clasificación C. K. Wentworth, son los siguientes:[3][4]

Escala φ Intervalo de tamaño
(métrico)
Intervalo de tamaño
(aproximado, en pulgadas)
Nombre inglés (Nombre español)
(clases de Wentworth)
Otros nombres
<−8 >256 mm >10.1 in Boulder (bloque)
−6 hasta −8 64–256 mm 2.5–10.1 in Cobble (guijarro) (cantos rodados)
−5 hasta −6 32–64 mm 1.26–2.5 in Very coarse gravel (grava muy gruesa) Pebble (guijarro)
−4 hasta −5 16–32 mm 0.63–1.26 in Coarse gravel (grava gruesa) Pebble (guijarro)
−3 hasta −4 8–16 mm 0.31–0.63 in Medium gravel (grava mediana) Pebble (guijarro)
−2 hasta −3 4–8 mm 0.157–0.31 in Fine gravel (grava fina) Pebble (guijarro)
−1 hasta −2 2–4 mm 0.079–0.157 in Very fine gravel (grava muy fina) Granule (gránulo)
0 hasta −1 1–2 mm 0.039–0.079 in Very coarse sand (arena muy gruesa)
1 hasta 0 0.5–1 mm 0.020–0.039 in Coarse sand (arena gruesa)
2 hasta 1 0.25–0.5 mm 0.010–0.020 in Medium sand (arena mediana)
3 hasta 2 125–250 µm 0.0049–0.010 in Fine sand (arena fina)
4 hasta 3 62.5–125 µm 0.0025–0.0049 in Very fine sand (arena muy fina)
8 hasta 4 3.9–62.5 µm 0.00015–0.0025 in Silt (limo) Mud (barro)
10 hasta 8 0.977–3.9 µm 3.8×10−5–0.00015 in Clay (arcilla) Mud (barro)
20 hasta 10 0.95–977 nm 3.8×10−8–3.8×10−5 in Colloid (coloide) Mud (barro)

Véase también

Referencias

  1. Torsten Detloff (2007). «Particle size distribution by space or time dependent extinction profiles obtained by analytical centrifugation (concentrated systems)». sciencedirect.com (en inglés). 
  2. «Transparent, colorless infrared radiation absorbing compositions comprising nanoparticles». google (en inglés). 2010. 
  3. «Lexique de la compagnie de services pétroliers Schlumberger». 
  4. . Archivado desde el original el 2 de abril de 2019. Consultado el 6 de abril de 2019. 

Enlaces externos

  • Escalas de granulometría según estándares internacionales e industriales
  • Sciencedirect
  • Composiciones transparentes e incoloras que absorben la radiación infrarroja mediante nanopartículas
  •   Datos: Q12097476

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La granulometria es el estudio de la distribucion estadistica de los tamanos de una coleccion de elementos de un material solido fraccionado o de un liquido multifasico Grafica de la distribucion por tamanos de un material granular Arena de una playa ejemplo de un material granular natural El analisis granulometrico es el conjunto de operaciones cuyo fin es determinar la distribucion del tamano de los elementos que componen una muestra La distribucion del tamano de las particulas es la representacion en forma de tablas numeros o graficos de los resultados obtenidos experimentalmente El analisis de la distribucion estadistica de la forma del grano a veces se asocia con el analisis del tamano de particula mediante un sistema de correlacion basado en el granulomorfismo de la muestra Indice 1 Nocion de diametro de una particula 2 Nocion de diametro equivalente 3 Principales metodos de medicion 3 1 Tamizado 3 2 Sedimentometria 3 3 Centrifugacion analitica 3 4 Difraccion laser 3 5 Analisis de imagenes 4 Representacion de las distribuciones de tamano de particula 5 Areas de aplicacion 5 1 Meteorologia 5 2 Geologia geotecnia y construccion 5 2 1 Industria del petroleo 6 Vease tambien 7 Referencias 8 Enlaces externosNocion de diametro de una particula EditarLa distancia entre una linea recta D y una recta paralela en esta direccion se llama diametro de Feret Df de modo que la proyeccion completa del grano se encuentra entre estas dos lineas Si se rota la recta D alrededor del grano se encontrara una posicion de D para la que Df es maxima el exo diametro y otra para la que es minima el meso diametro La relacion entre el area proyectada por la particula y la superficie del circulo que tiene un diametro igual al exodiametro define lo que se llama el coeficiente de forma del grano Nocion de diametro equivalente EditarLo que se llama tamano de un grano es en realidad su diametro equivalente De que se define como el diametro de la esfera que se comportaria de manera identica durante la operacion de analisis de tamano que la particula seleccionada Por ejemplo una particula laminar como por ejemplo de arcilla caolin o talco no tiene el mismo tamano dependiendo de si se mide con un granulometro de sedimentacion o con un granulometro laser Por lo tanto siempre es importante indicar con la distribucion de tamano de una poblacion de granos el metodo de medicion utilizado Principales metodos de medicion EditarTamizado en seco superior a 100 mm Tamizado en humedo superior a 30 mm Sedimentometria 1mm a 100mm Centrifugacion analitica 0 01 mm a 20 mm Difraccion laser 0 01 mm a 3 mm Microscopia 50 mm a 1 mm Potencial Zeta 3 nm a 10 m Tamizado Editar Articulo principal Tamizado Conjunto de cedazos normalizados utilizados en ensayos geotecnicos Este es el metodo mas antiguo y todavia se usa ampliamente porque es el mas economico Consiste en medir el peso del material que pasa a traves de un cedazo con una malla calibrada Los tamices se superponen disminuyendo la malla y se mide el peso del material retenido en cada tamiz Esta operacion se puede llevar a cabo en seco y vibrando la totalidad de la columna de tamices en el caso de granos de tamano relativamente grande Cuando la poblacion de granos tiene algunos elementos muy finos se puede utilizar una depresion que forme una corriente de aire controlada Cuando el tamano del grano es menor que 300 µm es necesario operar bajo una corriente de agua o alcohol para productos no solubles en agua Cada residuo se seca y se pesa Sedimentometria Editar Ensayo de sedimentacion El metodo consiste en medir el tiempo de sedimentacion que requieren los finos en una columna de agua es decir la velocidad de caida de las particulas A partir del ley de Stokes se determina el tamano de los granos siendo v velocidad de sedimentacion m s g aceleracion de la gravedad Dg diferencia de densidad entre las particulas y el fluido kg m m viscosidad Pa s r 9 m v 2 g Dg displaystyle sqrt text 9 m v 2 g Dg Hay diferentes metodos Balanza de Martin Pipeta de Andreasen Sedimentometria bajo rayos XLa escala de Martin mide la cantidad de material depositado en una bandeja en funcion del tiempo Con la pipeta Andreasen la concentracion de la suspension se mide en un momento dado y en una altura determinada La sedimentometria de rayos X mide la absorcion de radiacion por la suspension a una altura determinada y un tiempo determinado que depende de la concentracion Centrifugacion analitica Editar El principio de la centrifugacion es identico al de la sedimentacion el fraccionamiento de particulas o gotitas dispersadas en un liquido portador fase continua se deposita de acuerdo con sus diferencias en tamano y densidad segun lo descrito por la ley de Stokes Aqui el valor de g es variable y se calcula a partir de la velocidad angular del centrifugado la masa de la muestra y la distancia desde el centro de rotacion Esta tecnica es separativa la centrifugacion permite el fraccionamiento de las particulas y un dispositivo optico permite cuantificar las diferentes fracciones Este enfoque se recomienda para la resolucion de sistemas polidispersados multimodales Cada fraccion separada puede analizarse independientemente de las otras poblaciones presentes en la muestra La diferencia con la sedimentometria convencional es que puede acelerar la migracion de las nanoparticulas o los nanoobjetos y discriminar hasta los 10 nm el limite inferior de cuantificacion La suspension o emulsion a analizar se inserta sin dilucion previa en un recipiente transparente y se atraviesa con un haz de radiacion de luz visible rayos X infrarroja La principal ventaja de esta tecnica es que permite obtener una distribucion del tamano de particulas independiente de las propiedades opticas de los materiales dispersos Los cambios en la densidad optica debidos al desplazamiento de las fracciones se monitorizan durante la centrifugacion para determinar la tasa de migracion y se obtiene una distribucion de tamano de grano ponderada por la velocidad de migracion de los objetos Q v Esta distribucion se puede convertir en intensidad masa o volumen aunque sera necesario determinar la densidad de las particulas y la viscosidad del liquido portador para resolver la ecuacion de Stokes y calcular el diametro esferico equivalente 1 2 Las nanoparticulas figuran entre las composiciones transparentes e incoloras que absorben la radiacion infrarroja Difraccion laser Editar Articulo principal Granulometria laser El granulometro laser se basa en el principio de difraccion de la luz Las particulas suspendidas en agua o en una corriente de aire difractan la luz emitida por un haz laser La distribucion espacial de esta luz una funcion del tamano de particula se registra mediante un conjunto de fotodiodos El analisis de esta distribucion en el plano focal permite determinar la proporcion de cada clase dimensional La interpretacion se realiza utilizando la teoria de Fraunhofer Sin embargo este metodo esta limitado por un lado por la longitud de onda del rayo laser y por la transparencia de los granos De hecho la teoria de Fraunhofer asume particulas opacas pero tambien significativamente mas grandes que la longitud de onda de la luz Por lo tanto se han desarrollado nuevos metodos para analizar la distribucion espacial de la luz a partir de la teoria de Rayleigh Mie En este caso se tienen en cuenta la difraccion la refraccion la reflexion y la absorcion de la luz por los granos Esto permite mediciones de tamanos mucho mas pequenos Analisis de imagenes Editar Reconocimiento informatico del tamano de las particulas de una arena En este metodo se realiza una fotografia de los granos con un microscopio La imagen resultante se analiza utilizando programas de ordenador especializados capaces de contabilizar y dimensionar el numero de pixeles asociados a la imagen de cada una de las particulas y luego los asocia con una elipse o un cuadrado o un rombo que define la forma general del grano Asi se obtiene una descripcion numerica y geometrica del conjunto granular que permite establecer distribuciones en numero en superficie y en forma granulomorfismo El analisis de imagenes tambien permite determinar el color de los granos lo que permite establecer curvas diferenciadas segun la naturaleza de los granos Representacion de las distribuciones de tamano de particula Editar Curva granulometrica representada mediante un grafico semilogaritmico El modo mas clasico y frecuente de representacion de las distribuciones de tamano de particula es el diagrama semi logaritmico Los tamanos se representan en el eje de la abscisa mediante una escala logaritmica de base 10 generalmente en mm y las ordenadas en una escala aritmetica de 0 a 100 En ocasiones se encuentran representaciones logaritmicas normales abscisa logaritmica y ordenada segun la distribucion normal de Gauss Tambien hay distribuciones de ordenadas especiales como la de Rosin Rammler 1933 o la de Gaudin Schumann 1948 En estos puntos de referencia las distribuciones suelen estar representadas por una o dos lineas Se utilizan en trabajos de separacion granulometrica Derivan de la siguiente ecuacion basica siendo q x la proporcion en peso de las particulas para un diametro dado x q x axm e bxn m n 1 y a nb Rosin Rammler b 0 a m 1 xom 1 Gaudin Schumann Areas de aplicacion EditarMeteorologia Editar Articulo principal Distribucion de gotas de lluvia En meteorologia la distribucion del tamano de las gotas de lluvia segun su diametro D resulta de tres procesos que contribuyen a la formacion de las gotas la condensacion del vapor de agua en una gota el acrecimiento de pequenas gotas en mas gotas mas grandes y las colisiones entre gotas de tamano similar Dependiendo del tiempo transcurrido en la nube el movimiento vertical en su interior y la temperatura ambiente se habra acumulado una historia muy variada y una distribucion de diametros que oscilara desde unas pocas decenas de micrometros hasta algunos milimetros El estudio del tamano de particula de las gotas permite comprender mejor estos fenomenos y calibrar los radares meteorologicos Geologia geotecnia y construccion Editar Balasto utilizado en las vias del ferrocarril ejemplo de un material de construccion entre cuyas caracteristicas figura una determinada composicion granulometrica El analisis granulometrico hace posible definir varias clases de materiales independientemente de su naturaleza quimica La siguiente tabla corresponde al estandar frances NF P18 560 utilizado en particular en la construccion de carreteras Maximo Denominacion Minimo200 mm Guijarros 20 mm20 mm Gravas 2 mm2 mm Arenas gruesas 0 2 mm0 2 mm Arenas finas 20 µm20 µm Limos 2 µm2 µm ArcillasOtras tres clasificaciones habituales N M Strakhov Maximo Denominacion MinimoBloques 100 mm100 mm Guijarros 10 mm10 mm Gravas 1 mm1 mm Arenas 100 µm100 µm Aleuritas 10 µm10 µm Pelitas C K Wentworth Maximo Denominacion MinimoBloques 256 mm256 mm Guijarros gruesos 64 mm64 mm Gravas 4 mm4 mm Granulos 2 mm2 mm Arenas 1 16 mm1 16 mm Limos 1 256 mm1 256 mm Arcillas Geologico internacional Maximo Denominacion MinimoRuditas 2 mm2 mm Arenitas 1 16 mm1 16 mm LutitasOtras denominaciones tambien se derivan de estos conceptos por ejemplo la definicion de suelos granulados que comprenden mas del 50 de elementos de granulometria superiores a 80 µm Se dividen en dos familias Gravas si mas del 50 de los elementos gt 80 µm tienen un diametro gt 2 mm Arenas si mas del 50 de elementos gt 80 µm tienen un diametro lt 2 mm Industria del petroleo Editar Cantos rodados o guijarros Limo Arcilla En la industria petrolera donde el idioma ingles tiene una marcada presencia los nombres mas frecuentemente utilizados directamente derivados de la clasificacion C K Wentworth son los siguientes 3 4 Escala f Intervalo de tamano metrico Intervalo de tamano aproximado en pulgadas Nombre ingles Nombre espanol clases de Wentworth Otros nombres lt 8 gt 256 mm gt 10 1 in Boulder bloque 6 hasta 8 64 256 mm 2 5 10 1 in Cobble guijarro cantos rodados 5 hasta 6 32 64 mm 1 26 2 5 in Very coarse gravel grava muy gruesa Pebble guijarro 4 hasta 5 16 32 mm 0 63 1 26 in Coarse gravel grava gruesa Pebble guijarro 3 hasta 4 8 16 mm 0 31 0 63 in Medium gravel grava mediana Pebble guijarro 2 hasta 3 4 8 mm 0 157 0 31 in Fine gravel grava fina Pebble guijarro 1 hasta 2 2 4 mm 0 079 0 157 in Very fine gravel grava muy fina Granule granulo 0 hasta 1 1 2 mm 0 039 0 079 in Very coarse sand arena muy gruesa 1 hasta 0 0 5 1 mm 0 020 0 039 in Coarse sand arena gruesa 2 hasta 1 0 25 0 5 mm 0 010 0 020 in Medium sand arena mediana 3 hasta 2 125 250 µm 0 0049 0 010 in Fine sand arena fina 4 hasta 3 62 5 125 µm 0 0025 0 0049 in Very fine sand arena muy fina 8 hasta 4 3 9 62 5 µm 0 00015 0 0025 in Silt limo Mud barro 10 hasta 8 0 977 3 9 µm 3 8 10 5 0 00015 in Clay arcilla Mud barro 20 hasta 10 0 95 977 nm 3 8 10 8 3 8 10 5 in Colloid coloide Mud barro Vease tambien EditarCentrifugacion analitica Nanometrologia Granulado Geologia Pedologia Textura del suelo Ceramica Pulvimetalurgia Sinterizacion Superficie especificaReferencias Editar Torsten Detloff 2007 Particle size distribution by space or time dependent extinction profiles obtained by analytical centrifugation concentrated systems sciencedirect com en ingles Transparent colorless infrared radiation absorbing compositions comprising nanoparticles google en ingles 2010 Lexique de la compagnie de services petroliers Schlumberger Publication Solids Production and Control in Petroleum Recovery page 410 page 8 del PDF Archivado desde el original el 2 de abril de 2019 Consultado el 6 de abril de 2019 Enlaces externos EditarEscalas de granulometria segun estandares internacionales e industriales Sciencedirect Composiciones transparentes e incoloras que absorben la radiacion infrarroja mediante nanoparticulas Datos Q12097476 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Granulometria amp oldid 140185698, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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