Газосиликата калькулятор: Онлайн калькулятор расчета количества газобетонных блоков
62 кирпича — Газосиликатные блоки
Продукция:
- АКЦИИ
- Полнотелый кирпич
- Облицовочный кирпич
- Силикатный кирпич
- Шамотный кирпич
- Керамический камень
- Газосиликатные блоки
- Керамзитобетонные блоки
- Тротуарная плитка BRAER
- Тротуарная плитка Artstein
- Тротуарная плитка Колдиз
- Тротуарная плитка (Рязань)
- Технический углерод (сажа)
- Шамотная глина
- Огнеуп. клад. смесь
- Фундаментные блоки
- Кольца для колодца
- Крышка на колодец
- Трубы безнапорные
- Песок
- Щебень
- Металл
- Цемент
- Пиломатериалы
- Сухие смеси Perfekta
- Теплоизоляция
- Натуральный камень
- Валуны
- Цветной гранитный щебень
- Пластиковые емкости
- Крепеж
- Трубы канализации
- Скворечники и кормушки
- Садовые фигуры
- Корма для животных
- Эрклезы
- Камни для бани
- Изделия из чугуна
- Уличные тренажеры
- Таблетированная соль
Низкие цены. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Скидки.
У нас можно купить газосиликатные блоки в наличии и на заказ
Оптом дешевле! Наш прайс-лист
Наимено-вание | Кол-во на под-доне | Марка по средней плот-ности кг/м3 | Цена, руб за м3. |
PORITEP 625*250*100 (1,875м3 в поддоне) | 120 | D-500 | |
PORITEP 625*250*150 (1,875м3 в поддоне) | 80 | D-500 | |
PORITEP 625*250*200 (2,000м3 в поддоне) | 64 | D-500 | |
PORITEP 600*200*300 (1,8 м3 в поддоне) | 50 | D-500 | |
PORITEP 625*250*300 (1,875м3 в поддоне) | 40 | D-500 | |
PORITEP 625*250*375 (1,875м3 в поддоне) | 32 | D-500 | |
PORITEP 625*250*400 (2,000м3 в поддоне) | 32 | D-500 | |
КАЛУЖСКИЙ 625*250*100 (1,875 м3 в поддоне) | 120 | D-500 | |
КАЛУЖСКИЙ 625*250*125 (1,875 м3 в поддоне) | 121 | D-500 | |
КАЛУЖСКИЙ 625*250*150 (1,875 м3 в поддоне) | 122 | D-500 | |
КАЛУЖСКИЙ 625*250*200 (1,750 м3 в поддоне) | 123 | D-500 | |
КАЛУЖСКИЙ 625*250*250 (1,875 м3 в поддоне) | 124 | D-500 | |
КАЛУЖСКИЙ 625*200*300 (2,1 м3 в поддоне) | 125 | D-500 | |
КАЛУЖСКИЙ 625*250*300 (1,875 м3 в поддоне) | 126 | D-500 | |
КАЛУЖСКИЙ 625*250*300 (2,25 м3 в поддоне) | 127 | D-500 | |
КАЛУЖСКИЙ 625*250*350 (1,75 м3 в поддоне) | 128 | D-500 | |
КАЛУЖСКИЙ 625*250*375 (1,875 м3 в поддоне) | 129 | D-500 | |
КАЛУЖСКИЙ 625*250*400 (1,5 м3 в поддоне) | 130 | D-500 | |
КАЛУЖСКИЙ 625*250*400 (2,25 м3 в поддоне) | 131 | D-500 | |
КАЛУЖСКИЙ 625*250*450 (1,69 м3 в поддоне) | 132 | D-500 | |
КАЛУЖСКИЙ 625*250*500 (1,875 м3 в поддоне) | 133 | D-500 | |
Новоблок газосиликатный блок | 1 м3 | D-500 | |
Липецкий газосиликатный блок | 1 м3 | D-500 | |
Новоблок газосиликатный перегородочный блок 500*250*70 | 1 шт | D-500 |
Преимущества ячеистого бетона
Кирпич на любой вкус! Огромное количество расцветок.
Газосиликатные блоки 600х300х100 по выгодной цене за штуку
Область применения и особенности газосиликата 600х300х100
Согласно ГОСТ 31630- 2007 газосиликат типоразмера 600х300х100 относится к перегородочным материалам — по соотношению сторон он рассматривается как оптимальный вариант для возведения узких легких перегородок, межкомнатных и внутрикомнатных стен. Помимо основной функции изделие используется как основное и дополнительное кладочное в проектном и малоэтажном частном строительстве:
- ненесущие и несущие частично нагруженные внутренние стены и перегородки, особенно в квартирах свободной планировки, где имеет значение минимальная нагрузка на перекрытие в любой части помещения;
- утепление наружных стен в жилых домах с ограничением по толщине кладки и нагрузке на несущие конструкции, теплоизоляция перегородок между помещениями с разными температурными режимами;
- утепление и теплоизоляция ограждающих конструкций балконов и лоджий, устройство противопожарных перегородок, создание дополнительного теплоизоляционного слоя на стенах из монолитного жб, панелей, кирпича;
- утепление и шумоизоляция фасадных систем с опиранием кладки на несущие части конструкции и последующей отделкой панелями или другими материалами.
Небольшая толщина блока 600х300х100 позволяет использовать его в случаях, когда необходимо минимально жертвовать размерами зданий и помещений, чтобы повысить теплоизоляцию, в том числе и с применением минерального волокна в матах и рулонах. При обустройстве внутренних несущих перегородок необходимо провести расчеты нагрузки и убедиться в устойчивости конструкции с учетом ограниченной площади опирания.
Что такое газосиликат типоразмера 600х300х100
Этот вид газоблока относится к мелкоштучным материалам из легкого ячеистого бетона, изготовленным по ГОСТ 31360-2007 методом формовки и автоклавирования. Основой для производства служит песок силикатный, известь и портландцемент в смеси с водой. В процессе замешивания состава в него добавляется алюминиевая пудра, которая при реакции с известью выделяет водород.
После первоначального твердения и получения пористой структуры блоки направляются на выдерживание в автоклаве при повышенной температуре и давлении. Благодаря этому воздействию достигается равномерная пористость и заданное соотношение плотности и прочности на разрыв.
Основные характеристики и преимущества
Купить газосиликат типоразмера 600х300х100 рекомендуется с подбором по цене за штуку или кубометр с учетом основных характеристик. Для продукции этого типа характерна морозостойкость в пределах 100 циклов, влагопоглощение 20 — 30 %, класс прочности от В1 — В1,5 до В3 — В3,5 в зависимости от плотности. Один слой кладки газосиликата плотностью D300 при прочности В1,5 в условиях нормальной влажности имеет теплопроводность, аналогичную слою полнотелого кирпича толщиной 90 см.
Блок 600х300х100 имеет вес в пределах 10 — 11 кг (от плотности), в кубометре содержится 55 блоков, стандартная паллета вмещает 60 единиц продукции. Изделия выпускаются плотностью (D) 300, 400, 500 и 600 — первые два вида относятся к теплоизоляционным, вторые к конструкционно-изоляционным. ГОСТ допускает производство с плотностью D700 — D900, но практически при небольшой глубине блока это утрачивает смысл из-за ограниченной устойчивости.
К преимуществам блоков газосиликатных размера 600х300х100 относят оптимальное соотношение плотности, размеров и веса, возможность выбора разных вариантов по прочности и удобство монтажа. Особо ценится возможность создавать перегородки, стены и наружные ограждения небольшой толщины.
Продажа газосиликата 600х300х100
У нас вы можете купить газосиликатный блок по выгодной цене за штуку и кубометр с доставкой по Москве и области. По заявке заказчика мы отгружаем продукцию в ваш транспорт без задержек. Предоставляем все необходимые документы, принимаем оплату в любой форме, помогаем сформировать заказ по спецификации к проекту.
простых калькуляторов | WBDG — Руководство по проектированию всего здания
Национального комитета по механической изоляции (NMIC)
Калькулятор контроля конденсации — горизонтальная труба
Этот калькулятор позволяет оценить толщину изоляции, необходимой для предотвращения образования конденсата на внешней поверхности изолированной горизонтальной стальной трубы. Входные данные включают рабочую температуру, условия окружающей среды (температура, относительная влажность и скорость ветра) и сведения о системе изоляции (материал и оболочка).
Изоляционные материалы, включенные в этот калькулятор, были выбраны как репрезентативные для некоторых материалов, обычно используемых в промышленности. Список не является исчерпывающим, доступны и другие материалы. Также обратите внимание, что некоторые материалы доступны не во всех размерах и толщинах, указанных в этих калькуляторах, а некоторые доступны в размерах и толщинах, не указанных в списке.
Данные о теплопроводности для материалов, включенных в калькулятор, были взяты из соответствующей спецификации материалов ASTM. В таблице ниже указаны спецификации ASTM, а также тип и/или класс материала, используемые в калькуляторе.
Материал | Стандарт изоляции |
---|---|
Ячеистое стекло | ASTM C 552 Тип II |
Эластомер | ASTM C 534 Тип I, Группа 1 |
Стекловолокно | ASTM C 547 Тип I |
Гибкий аэрогель | ASTM C 1728 Тип I, Группа 1B |
Минеральная вата | ASTM C 547, типы II и III |
Фенольный | ASTM C 1126 Тип III |
Полиэтилен | ASTM C 1427 Тип I, Gr1 |
Полиизоцианурат | ASTM C 591 Тип IV |
Полистирол | ASTM C 578 Тип XIII |
- Калькулятор контроля конденсации для горизонтальной трубы
Калькуляторы потерь энергии, сокращения выбросов, температуры поверхности и годового дохода
В качестве помощи для понимания взаимосвязи между энергией, экономикой и выбросами для изолированных систем были разработаны простые калькуляторы для оборудования (вертикальные плоские поверхности) и горизонтальные приложения для труб. Эти калькуляторы оценивают производительность изолированной системы с учетом рабочей температуры, температуры окружающей среды и других сведений о системе.
Алгоритмы, используемые в этих калькуляторах энергии, основаны на методологиях расчета, изложенных в стандарте ASTM C 680 «Стандартная практика для оценки притока или потери тепла и температуры поверхности изолированных плоских, цилиндрических и сферических систем с использованием компьютерных программ». . Стандарт ASTM C 680 обычно используется для прогнозирования потерь или притока тепла и температуры поверхности некоторых систем теплоизоляции, которые могут достигать одномерных, установившихся или квазистационарных условий теплопередачи в полевых условиях. Пользователям рекомендуется ознакомиться с разделами «Область применения» и «Значение» и «Использование» настоящего стандарта.
Калькулятор оборудования оценивает тепловые потоки через вертикальную плоскую стальную поверхность (типичная стенка большого стального резервуара, содержащего нагретую или охлажденную жидкость). Информация о гипотетической системе изоляции (например, площадь, рабочая температура, температура окружающей среды, скорость ветра, изоляционный материал и коэффициент поверхностного излучения предлагаемой системы изоляции) может быть введена пользователем. Результаты расчетов даны для различных типов и толщин изоляции и включают: 1) температура поверхности, 2) тепловой поток, 3) годовая стоимость топлива, 4) период окупаемости, 5) годовая норма прибыли и 6) годовой объем выбросов CO 2 выбросы.
- Калькулятор энергии для оборудования (вертикальные плоские поверхности)
Калькулятор труб оценивает тепловые потоки через горизонтальные стальные трубы. Информация, касающаяся гипотетической системы изоляции (например, длина участка, размер трубы, рабочая температура, температура окружающей среды и скорость ветра, изоляционный материал и коэффициент поверхностного излучения предлагаемой системы изоляции) может быть введена пользователем. Результаты расчетов даны для различных типов и толщин изоляции и включают: 1) температура поверхности, 2) тепловой поток, 3) годовая стоимость топлива, 4) период окупаемости, 5) годовая норма прибыли и 6) годовой объем выбросов CO 2 выбросы.
- Калькулятор энергии для горизонтального трубопровода
Следует отметить, что калькулятор горизонтальной трубы и калькулятор вертикальной плоской поверхности были разработаны для типичных применений механической изоляции. Другие ориентации, геометрия и базовые материалы, безусловно, также встречаются, и их можно проанализировать с помощью доступного программного обеспечения (например, 3E Plus®, доступного на сайте www.pipeinsulation.org).
Для систем трубопроводов ориентация оказывает минимальное влияние, за исключением голых труб при низких скоростях ветра. Для оголенной трубы в неподвижном воздухе вертикальные трубы обычно имеют меньшие потери тепла (на 5% или менее), чем горизонтальные трубы того же диаметра. Для изолированного трубопровода различия в потерях тепла (горизонтальные и вертикальные) будут минимальными (менее 1%).
Плоские горизонтальные поверхности в неподвижном воздухе (например, верх обогреваемых резервуаров) будут иметь более высокие потери тепла, чем вертикальные поверхности, в то время как горизонтальные поверхности с направленным вниз тепловым потоком (например, днища обогреваемых резервуаров) будут иметь более низкие потери тепла, чем вертикальные поверхности. Опять же, различия минимальны для изолированных поверхностей и поверхностей с движущимся воздухом.
Изоляционные материалы, включенные в эти калькуляторы, были выбраны как репрезентативные для некоторых материалов, обычно используемых в промышленности. Список не является исчерпывающим, доступны и другие материалы. Также обратите внимание, что некоторые материалы доступны не во всех размерах и толщинах, указанных в этих калькуляторах, а некоторые доступны в размерах и толщинах, не указанных в списке.
Данные о теплопроводности для материалов, включенных в калькулятор, были взяты из соответствующей спецификации материалов ASTM. В таблице ниже указаны спецификации ASTM, а также тип и/или класс материала, используемые в калькуляторах.
Материал | Стандарт изоляции платы | Стандарт изоляции труб |
---|---|---|
Силикат кальция | ASTM C 533-09 Тип I | ASTM C 533-09 Тип I |
Ячеистое стекло | ASTM C 552-07 Тип I | ASTM C 552-07 Тип II |
Эластомер | ASTM C 534-08 Тип II, Группа 1 | ASTM C 534-08 Тип I, Группа 1 |
Стекловолокно | ASTM C 612-09 Тип I B | ASTM C 547-07 Тип I |
Минеральная вата | ASTM C 612-09 Тип IV B | ASTM C 547-07 Тип II |
Полиизоцианурат | ASTM C 591-08a Тип IV | ASTM C 592-08a Тип IV |
Смета затрат на системы изоляции предоставлена на основе отраслевых источников и предназначена только для иллюстративных целей. Эти сметы расходов основаны на однослойных установках с алюминиевым кожухом. Следует отметить, что для некоторых изоляционных систем и применений использование алюминиевой отделки кожуха может не потребоваться. Они предполагают беспрепятственный и разумный доступ для установки, без допусков на фурнитуру, вешалки или проходки. В эти оценки не включены никакие дополнительные замедлители испарения или герметики. Фактические затраты будут варьироваться в зависимости от местных ставок оплаты труда, производительности, сложности и географического положения работы, фактической системы изоляции и множества других факторов. Множитель стоимости предназначен для помощи в корректировке этих затрат для конкретных систем изоляции и условий.
Калькулятор финансовой отдачи — расчет
Этот калькулятор был разработан для удобного расчета финансовой отдачи от инвестиций в механическую изоляцию: простая окупаемость в годах, внутренняя норма доходности (IRR или ROI), чистая приведенная стоимость (NPV). ), а также годовой и совокупный денежный поток. Его можно использовать для общего проекта механической изоляции или для небольших капиталовложений в механическую изоляцию, таких как изоляция клапана или замена секции изоляции.
- Финансовый калькулятор механической изоляции
Оценка времени до замерзания воды в изолированной трубе
Этот калькулятор позволяет оценить время, в течение которого длинная заполненная жидкостью труба (без потока) достигает температуры замерзания.
Важно понимать, что изоляция замедляет поток тепла; это не останавливает его полностью. Если температура окружающего воздуха остается достаточно низкой в течение длительного периода времени, изоляция не может предотвратить замерзание стоячей воды или воды, текущей со скоростью, недостаточной для того, чтобы имеющееся теплосодержание могло компенсировать потери тепла. Однако хорошо изолированные трубы могут значительно увеличить время до замерзания.
- Калькулятор расчета времени до замерзания воды в изолированной трубе
Калькулятор защиты персонала для горизонтального трубопровода
Этот калькулятор позволяет оценить максимальное время контактного воздействия на наружную поверхность системы изоляции горизонтального трубопровода, исходя из возможности контактных ожогов. Входные требования включают размер трубы, рабочую температуру, температуру окружающей среды и скорость ветра, а также сведения о системе изоляции (материал и оболочка).
Максимальное время контактного воздействия оценивается с использованием процедур, изложенных в стандарте ASTM C 1055-03 (повторно утвержден в 2009 г.) Стандартное руководство по условиям поверхности нагреваемой системы, вызывающим контактные ожоги . Это руководство устанавливает средства, с помощью которых инженер, проектировщик или оператор могут определить приемлемую температуру поверхности системы, где возможен контакт с нагретой поверхностью. Процедура требует от пользователя принятия нескольких решений. Тщательное документирование обоснования каждого решения и промежуточного результата является важной частью процесса оценки.
Для целей данного калькулятора максимальное время контактного воздействия основано на приемлемом уровне повреждения при ожогах первой степени (обратимое повреждение эпидермиса или предел, представленный нижней кривой «Порог B», показанной на рисунке 1 Стандарта). . Приемлемое время контакта будет зависеть от приложения. Ясно, что совершенно разное время контакта может быть оправдано для таких разнообразных случаев, как случаи, связанные с младенцами и бытовыми приборами, а также с опытными взрослыми, работающими с промышленным оборудованием. Там, где нет доступных стандартов для этого времени, Стандарт рекомендует следующее на основе обзора медицинской литературы:
Промышленный процесс 5 сек | Потребительские товары 60 сек |
Изоляционные материалы, включенные в этот калькулятор, были выбраны как репрезентативные для некоторых материалов, широко используемых в промышленности. Список не включает все типы материалов, доступны и другие материалы. Также обратите внимание, что некоторые материалы доступны не во всех размерах и толщинах, указанных в этих калькуляторах, а некоторые доступны в размерах и толщинах, не указанных в списке.
Данные о теплопроводности для материалов, включенных в калькулятор, были взяты из соответствующей спецификации материалов ASTM. В таблице ниже указаны спецификации ASTM, а также тип и/или класс материала, используемые в калькуляторе.
Материал | Стандарт изоляции |
---|---|
Силикат кальция | ASTM C 533-09 Тип 1 |
Ячеистое стекло | ASTM C 552-07 Тип I |
Эластомер | ASTM C 534-08 Тип II, Группа 1 |
Стекловолокно | ASTM C 612-09 Тип I B |
Минеральная вата | ASTM C 612-09 Тип IV B |
Полиэтилен | ASTM C 1427-07 Тип II, Группа 1 |
Полиизоцианурат | ASTM C 591-08a Тип IV |
Полистирол | ASTM C 578-09 Тип XIII |
- Калькулятор защиты персонала для горизонтального трубопровода
Перепад температуры воздуха в изолированном воздуховоде или жидкости в изолированной трубе Калькуляторы
Эти калькуляторы оценивают падение (или повышение) температуры воздуха, протекающего в воздуховоде, или жидкости, протекающей в трубе.
Примером является использование изоляции для сведения к минимуму изменения температуры (падение или повышение температуры) технологической среды при перемещении из одного места в другое (например, горячая жидкость, стекающая по трубе).
- Калькулятор перепада температуры для воздуховодов
- Калькулятор падения температуры для гидравлических трубопроводов
Инструменты для петрологов – доктор Кайла Яковино
Здравствуйте! Я рад, что эти инструменты продолжают быть полезным ресурсом для многих. Я регулярно обновляю эту страницу, когда нахожу или разрабатываю новые инструменты, но я не часто проверяю размещенные здесь комментарии. Если у вас есть вопросы о любом из этих инструментов, , не стесняйтесь обращаться по электронной почте kayla [точка] iacovino [at] nasa [точка] gov
Электронные таблицы, калькуляторы и код Python Плоттер диаграмм TAS
Электронная таблица Excel, которая позволяет быстро наносить на диаграмму TAS (общее количество щелочного кремнезема) для использования при наименовании вашей вулканической породы по составу. Создано с использованием координат, указанных в Le Maitre et al (2002).
Пожалуйста, указывайте как: Яковино, Кайла и Гуар, Седрик. (2021). Построитель диаграмм TAS (3.0). Зенодо. https://doi.org/10.5281/zenodo.5907859
Версия TAS Diagram Plotter на испанском языке
Испанская версия перевода диаграмм TAS traducido del Inglés por Crescencio Fernandez H.
Пожалуйста, указывайте как: Iacovino, Kayla, Gouard, Cédric, & Fernandez, Crescencio. (2021). Версия TAS Diagram Plotter на испанском языке. Зенодо. https://doi.org/10.5281/zenodo.5907888
Версия 3.0 Новая версия Седрика Гуара. Значительные улучшения и новые возможности! Логика, основанная на составе породы, теперь будет классифицировать тип вашей породы даже дальше, чем поля на диаграмме TAS. Например, трахибазальт может быть дополнительно идентифицирован как гавайит или калиевый трахибазальт; базальтовый трахиандезит может быть дополнительно идентифицирован как мугеарит или шошонит. Диаграмма TAS теперь более разумно рисуется из формул, а общее удобство для пользователя улучшено.
Версия 2.0 Теперь пользователь может изменять размер диаграммы диаграммы TAS и сохранять границы области в неприкосновенности. Однако имейте в виду, что метки регионов могут по-прежнему перемещаться относительно своих полей.
Plutonic Diagram Plotter
Электронная таблица Excel на основе Volcanic TAS Diagram Plotter (v2.0) с обновленными параметрами и метками для плутонических пород. Создано Полом Азимоу с использованием координат и меток, указанных в EAK Middlemost (1994).
Пожалуйста, указывайте как: Яковино, Кайла и Азимов, Пол. (2018). Построитель диаграмм Plutonic TAS (1.0). Зенодо. https://doi.org/10.5281/zenodo.5907892
Версия 1.0 На основе Volcanic TAS Diagram Plotter v2.0
DensityX: Glass Density Calc v4.0
Excel электронная таблица. Введите состав силикатного стекла/расплава в % масс. и содержание Н3О в % масс., а также температуру и давление образца. Электронная таблица выводит плотность вашего стекла/расплава в г/см 3 и г/л. Пользовательские входы помещаются в синие поля, выходные данные автоматически генерируются в красных полях.
Ссылки: Iacovino & Till (2019); Ланге и Кармайкл (1990); Окс и Ланге (1999); См. также Hack & Thompson (2011)
Пожалуйста, цитируйте как: Iacovino, K. and Till, C.B. (2019) «DensityX: Программа для расчета плотности магматических жидкостей до 1627 °C и 30 кбар», Volcanica , 2(1), стр. 1–10. doi: 10.30909/vol.02.01.0110.
Версия 4.0
4.0: Обновлено для соответствия коду Python DensityX версии 1.1.0, которая включает все изменения, внесенные в программу в ответ на рецензенты рукописи DensityX для публикации в Volcanica.
3.2: Обновленный справочный список, включающий все используемые значения и справочные значения P и T. Обновлено 10 апреля 2017 г.
3.1: Незначительные изменения макета для уточнения ввода данных пользователем и вывода программы. Исправлена опечатка в эталонной температуре для h3O. Обновлено 29 марта 2017 г.
3.0: обновлены данные зависимости от температуры, чтобы они относились к правильной эталонной температуре. Расчеты теперь работают при высокой температуре. Обновлено 26 января 2014 г.
🐍 Библиотека Python DensityX
При желании вы можете скачать библиотеку Python DensityX локально. Его также можно установить через pip «pip installdensityx».
🕸️ Веб-инструмент DensityX
Онлайн-интерфейс к библиотеке Python DensityX. Просто загрузите файл и запустите его!
Расчет буфера fO2
Электронная таблица Excel. Инструмент для расчета фугитивности кислорода с точки зрения обычных буферов, когда известен logfO2, или для преобразования значений fO2, выраженных в единицах различных буферов. Это полезно для преобразования рассчитанных значений фугитивности кислорода в значения дельта-буфера и между ними (например, ΔNNO, ΔQFM…).
Ссылки:
- Б. Р. Фрост в Минералогическом обществе Америки, «Обзоры минералогии», том 25.
- Кэмпбелл, А. Дж. и др. Воздействие высокого давления на кислородные буферы фугитивности железо-железо-оксид и никель-оксид никеля. Earth Planet Sc Lett 286, 556–564 (2009).
- Френч, Б. М. и Югстер, Х. П. Экспериментальный контроль летучести кислорода с помощью равновесия графит-газ. J Geophys Res 70, 1529–1539 (1965).
- Pownceby, M. I. & O’Neill, H. St. C. Термодинамические данные окислительно-восстановительных реакций при высоких температурах. IV. Калибровка кислородного буфера Re-ReO2 по измерениям датчиков ЭДС и окислительно-восстановительного потенциала NiO+Ni-Pd. контр. Минеральная. И бензин. 118, 130–137 (1994).
- Holzheid, A. & O’Neill, H. St. C. Кислородный буфер Cr-Cr2O3 и свободная энергия образования Cr2O3 по данным высокотемпературных электрохимических измерений. Геохим Космохим Ac 59, 475–479 (1995).
- Бюгден Дж. , Дю Сичен и С. Ситхараман. «Термодинамическое исследование системы молибден-кислород». Metallurgical and Materials Transactions B 25.6 (1994): 885-891.
Пожалуйста, указывайте как: Яковино, Кайла. (2022). Рассчитайте буфер fO2 (1.5). Зенодо. https://doi.org/10.5281/zenodo.7387196
Версия 1.5 1 декабря 2022 г. Фиксированный буфер Re-ReO (ранее использовался журнал, когда следовало использовать ln). Спасибо Дэниелу Култхарду за исправление!
Версия 1.4 19 июля 2021 г. Добавлено уравнение для буфера Mn-MnO. Также отмечено, какие реакции откалиброваны только для 1 бар (эти уравнения не имеют зависимости от давления).
Версия 1.3 3 июня 2021 Добавлены уравнения для графит-CO-CO2 (GCO), Re-ReO, Cr-Cr2O3 и MoMoO2. Добавлена вкладка «Перевод с IW».
Версия 1.2 28 мая 2020 г. Добавлено уравнение для буфера Si-SiO2.
Версия 1.1 Добавлена возможность преобразования значения буфера в фактическое значение logfO2 и в другие буферы. Полезно, например, при сравнении двух наборов данных, один из которых выражен в терминах ΔNNO, а другой — в терминах ΔQFM. Обновлено 6 октября 2016 г.
🐍 Python Script: Oxygen Fugacity (Redox) Buffer Plotter
Скрипт Python, который отображает значения буфера fO2 в любом заданном диапазоне давления и температуры. Щелкните правой кнопкой мыши ссылку выше и «Сохранить объект как…» и разархивируйте файл .zip, содержащий скрипт и библиотеку Python. Пользователь должен отредактировать файл create_plot.py и запустить этот скрипт, чтобы создать график.
Пожалуйста, указывайте как: Яковино, Кайла. (2021). Буферный плоттер кислородной фугитивности (окислительно-восстановительного потенциала). Зенодо. https://doi.org/10.5281/zenodo.5907875
Обновление от 6 июля 2021 Исправлены уравнения QFM, HM, CoCoO и QIF для использования давления в барах вместо ГПа.
Железо/железо, Fe3+/FeT, f Конвертер O2 (Кресс и Кармайкл, 1991)
Электронная таблица Excel. Инструмент для расчета соотношения трехвалентного и двухвалентного железа в расплаве для любого заданного значения fO2 и наоборот. Также вычисляет новые значения массовых процентов и мольных долей FeO и Fe2O3 в расплаве. Полезно для определения теоретического состава железа, когда общее количество указано как FeOобщее или Fe2O3общее и известно fO2. Также можно рассчитать или пересчитать % масс. FeO и Fe2O3 из данных Fe3+/FeT и FeOT (или существующих % масс. FeO и Fe2O3).
Ссылки: Кресс и Кармайкл (1991); Б. Р. Фрост в Минералогическом обществе Америки, «Обзоры минералогии», том 25.
Пожалуйста, указывайте как: Iacovino, Kayla. (2021). Конвертер железа/железа, Fe3+/FeT, fO2 (Кресс и Кармайкл, 1991) (3.2). Зенодо. https://doi.org/10.5281/zenodo.5907844
Версия 3.2
3.2: Исправлена ошибка в ячейках J5 и J6, в которых ранее использовался неправильный коэффициент преобразования (0,8998 вместо 2). Январь 2021.
3.1: Добавлена вкладка для расчета FeO и Fe2O3 из Fe3+/FeT. Декабрь 2020.
3.0: Добавлены все параметры для расчетов при высоком давлении. Переработанный пользовательский интерфейс. Добавлено преобразование из состава расплава в fO2. 12 октября 2018 г.
2.2: исправлена ошибка, из-за которой выпадающий список для выбора буфера фугитивности кислорода не работал. 11 октября 2016 г.
2.1: Исправлена критическая ошибка в расчете XFeO на основе отношения, заданного уравнением в Kress & Carmichael. 15 октября 2015 г.
Средство преобразования влажных расплавов
Электронная таблица Excel с макросами VisualBasic. Инструмент для преобразования безводного состава силикатного расплава в весовых % плюс известная мольная доля летучих веществ в расплаве (смесь h3O и CO2) в водный состав расплава как в весовых %, так и в мольных долях. Я создал этот инструмент как часть независимого исследования во время учебы. Также см. учебник.
Инструмент преобразования WtpertoMolper
Электронная таблица Excel с макросами VisualBasic. Инструмент для преобразования состава расплава (водного или безводного) из мас.% в мол.%.
Инструмент преобразования оксидов в элементы
Электронная таблица Excel, которая преобразует составы, измеренные в оксидах (SiO2, FeO, K2O и т. д.), в элементы (Si, Fe, K и т. д.) и наоборот.
Пожалуйста, указывайте как: Яковино, Кайла. (2019). Инструмент преобразования оксида в элемент. Зенодо. https://doi.org/10.5281/zenodo.5907879
Вода из восстановления железа
Электронная таблица Excel. Отлично подходит для петрологов-экспериментаторов. Если силикатный расплав «плавится» или «предварительно плавится» при той же летучести кислорода, при которой в конечном итоге проводятся эксперименты, соотношение трехвалентного и двухвалентного железа в расплаве останется неизменным. Однако, если расплав расплавить на воздухе, а затем запустить в более восстановительных условиях, некоторое количество Fe2O3 будет восстановлено до FeO, и в процессе в ваш расплав будет добавлена вода. Используйте этот инструмент, чтобы рассчитать, сколько воды было добавлено в ваш расплав из-за восстановления железа во время вашего прогона. Работает только в том случае, если предварительный fO2 находится в воздухе (т. е. все железо представляет собой Fe2O3 до запуска), но расчет можно выполнить для любого экспериментального fO2.
Ссылки: Кресс и Кармайкл (1991); Б. Р. Фрост в Минералогическом обществе Америки, «Обзоры минералогии», том 25.
Пожалуйста, указывайте как: Iacovino, Kayla. (2020). Вода от восстановления железа (1.1). Зенодо. https://doi.org/10.5281/zenodo.5907885
Версия 1.1
Внешние электронные таблицы и калькуляторы
🐍 Ссылка: Библиотеки Python для ученых Земли
Кураторский список пакетов Python для использование в науках о Земле Маурицио Петрелли.
Ссылка: Gabbrosoft Mineralogical Spreadsheets
Таблицы для расчета формул минералов на основе электронно-зондового анализа. Электронная таблица делает всю тяжелую работу, поэтому вам не нужно! Также найдите калькулятор Bulk KD для расчета объемных значений KD микроэлементов с учетом минерального состава образца и калькулятор плотности магмы для расчета плотности магмы по составу ее основных элементов.
Ссылка: Расчет формулы минерала
Различные электронные таблицы Excel от Carlton College. Полезные инструменты для расчета формул различных типов минералов на основе измерений с помощью электронного микрозонда или EDX (или чего-либо еще, где у вас есть анализ минерала с точки зрения содержания оксидов в процентах).
Ссылка: rockPTX
Отличный ресурс по оптической петрологии и минералогии, а также электронной микроскопии. Этот веб-сайт представляет собой ресурс, созданный Фрэнком Маздабом и содержащий многочисленные сканы тонких срезов с высоким разрешением (PPL и XPL) вместе с пояснениями по минералогии. Также много хороших советов по оптической минералогии.
Ссылка: Chemical Equation Balancer
Фантастический инструмент, который уравновешивает химические уравнения (рассчитывает стехиометрию реакции), а затем позволяет рассчитать моли или массу продукта (продуктов) с учетом молей или массы реагента (ов).
Модели, доступные онлайн
Некоторые из моих любимых моделей, ни одна из которых не принадлежит мне, но все они используются мной!
Модель Папаля для распределения/растворимости H3O-CO2 в магмах
Рассчитать изобары, распределение жидкости/расплава, давления насыщения, растворимости! Расчеты прямо из модели Папале П., Моретти Р., Барбато Д. (2006) Композиционная зависимость поверхности насыщения флюидов h3O + CO2 в силикатных расплавах. Химическая геология 229, 78-95.
MagmaSat для Mac
MagmaSat — калькулятор, определяющий условия насыщения смешанного флюида H3O-CO2 в силикатных жидкостях природного состава. Калькулятор реализует термодинамическую модель Ghiorso and Gualda (2015).
VolatileCalc
Это программное обеспечение рассчитывает равновесие расплава вода-СО2 для риолитовой и базальтовой систем. Программное обеспечение написано как Visual Basic для макросов приложений в Microsoft Excel. Расчеты по модели Newman, S. , Lowenstern, J.B., 2002, VolatileCalc: модель раствора силикатного расплава-h3O-CO2, написанная на Visual Basic для Excel: Computers and Geosciences vol. 28 нет. 5, стр. 597-604.
SolEx
Эта модель рассчитывает состав базальтового расплава и сосуществующих паров в системе C–O–H–S–Cl. В прямой модели общие запасы летучих веществ и состав расплава задаются пользователем. Параметризация Диксона (1997, стр. 368) используется для предсказания распределения CO2 и h3O между фазами пара и расплава. Итерационная процедура используется для прогнозирования распределения компонентов S и Cl между жидкой и расплавной фазами. Таким образом, моделируются составы расплава и газа и объемная доля газа при давлениях в диапазоне 5–4000 бар. Этот подход удовлетворительно воспроизводит данные независимой литературы о поведении S и Cl в базальте. SolEx — это удобный программный пакет, доступный для OS X и Windows, облегчающий моделирование дегазации C–O–H–S–Cl в закрытых и открытых системах в базальтах. Компьютеры и науки о Земле, том. 45, стр. 87–9.7.
MELTS, rhyoloiteMELTS и pMELTS
MELTS — это программный пакет, предназначенный для облегчения термодинамического моделирования фазовых равновесий в магматических системах. Он дает возможность вычислять равновесные фазовые отношения для магматических систем. МЭЛТС работает в диапазоне температур 500-2000 °С и диапазоне давлений 0-2 ГПа. rhyoliteMELTS идентичен калибровке MELTS, но настроен специально для кремниевых составов, содержащих кварц и полевой шпат (диапазон P/T равен диапазону MELTS). pMELTS оптимизирован для объемных составов мантии и подходит для диапазона температур 1000-2500°C и интервала давлений 1-3 ГПа.
MELTS для Excel
MELTS для Excel — это рабочая книга Microsoft Excel с поддержкой макросов, которая предоставляет графический пользовательский интерфейс для настройки, выполнения, извлечения и отображения вычислений, выполненных с помощью MELTS. Оригинальная публикация: Gualda G.A.R. , Ghiorso M.S. (2015) MELTS_Excel: интерфейс MELTS на основе Microsoft Excel для исследования и изучения свойств и эволюции магмы. Геохимия, геофизика, геосистемы 16(1), 315-324 doi:10.1002/2014GC005545
Модель вязкости летучих расплавов
Из статьи Вязкость магматических жидкостей: модель Джордано Д., Рассела Дж. К. и Дингвелла Д. Б. (2008). Рассчитайте вязкость расплава с учетом состава, температуры и водяного столба. Ссылка выше — это версия модели в javascript. Существует также версия электронной таблицы Excel.
QUILF
QUILF — это программа, изначально написанная на Паскале для оценки равновесия между оксидами Fe-Mg-Mn-Ti, пироксенами, оливином и кварцем. Программа может рассчитать минеральное равновесие, P, T и fO 2 с учетом правильных параметров. Работает только в Windows. Эта версия QUILF была создана для работы в Windows 3.1 и 95, но я успешно запустил ее в Windows XP. Обязательно прочитайте файл QUILF Basics, включенный в заархивированный архив или в качестве отдельной загрузки. Оригинальная публикация: Андерсон, Д.Дж., Линдсли, Д.Х., и Дэвидсон, П.М. (1993) Программа Pascal для оценки равновесия между оксидами Fe-Mg-Mn-Ti, пироксенами, оливином и кварцем. Компьютеры и науки о Земле, том. 19, нет. 9, стр. 1333-1350. дои: 10.1016/0098-3004(93)
Термодинамические инструменты, справочники и калькуляторы
Мне всегда трудно найти необходимые термодинамические данные, когда они мне нужны. Итак, я начинаю бегущий список здесь. Ниже приведены некоторые справочные материалы, онлайн-инструменты и таблицы, к которым я часто обращаюсь, когда мне нужно включить свою летучесть.
Таблицы коэффициентов фугитивности
Несколько очень удобных таблиц, которые размещены в качестве учебных материалов для класса геолого-геофизических исследований в Университете штата Пенсильвания.
Программа Патрика Барри для решения кубических уравнений состояния
Человек, перед которым я в большом долгу, Патрик Барри, сделал этот онлайн-апплет для расчета Z, V, φ, H и S с использованием различных уравнений состояния, включая Редлих-Квонг. Вы должны знать критическую температуру (Tcrit), давление (Pcrit) и ацентрический фактор ω.
Критические константы и ацентрические факторы для выбранных жидкостей
Страница из книги «Молекулярная термодинамика жидкофазных равновесий», третье издание Джона М. Праусница – Калифорнийский университет, Беркли; Рюдигер Н. Лихтенталер – Гейдельбергский университет; Эдмундо Гомес де Азеведо – Высший технический институт, Лиссабон
Критические константы и акцентирующие факторы для некоторых неорганических соединений
Страница из Справочника инженеров-химиков Перри, 1999 г.
Избранные свойства молекул
Виды в сверхкритических флюидах. Во Фрейзере, Д.Г., Термодинамика в геологии, 161-181.
Термодинамические величины для веществ и ионов при 25°C
Ссылка на таблицу значений ΔH, ΔG и ΔS для различных веществ.
Теплота, свободная энергия и константы равновесия некоторых реакций с участием O2, h3, h3O, C, CO, CO2 и Ch5
Wagman et al.