一、石材硬度简介 石材硬度是指石材表面抵抗其他物质刻划、磨蚀、切削或压入表面的能力。它与石材的矿物成分、构造、结构有关。
石材的硬度与石材的抗压强度有很好的正相关性。同时硬度大的石材耐磨性好,但难度也较大。
石材的硬度还与石材的构造、结构和蚀变水平有关,例如少许硅化的火山岩的肖氏硬度可高达115以上;四川的许多白色系列的花岗石,如芦山红、三合红、 荥经红、 雪花红"等都由于遭到不同水平的蚀变作用,而具有较高的硬度。
当矿物成份相反时具有粗粒构造的石材比细粒构造的石材具有较高的硬度,例如广西的枫叶红与福建的G6芝麻黑,两者具有非常类似的化学成分与矿物成分,但具有粗粒构造的枫叶红的硬度就分明地高于具有中细粒构造的G6花岗岩。
理解石材硬度关于石材工具和工艺的选器具有指点性的意义,例如锯切G657、南非红等高硬度的花岗石就必需选用高强度、低浓度的金刚石和较软联合剂的 头,运用较低的圆周速率和较小的下 深度,以确保切割效率;而锯切芝麻黑G6、济南青等较低硬度的花岗石时则必需选用中等强度、较高浓度的金刚石和较硬联合剂的 头,运用较高的圆周速率和较大的下 深度,以进步锯切效率和锯片的运用寿命。
不过就像前面介绍的,玄武岩易形成六方柱状节理,而且易脆,所以石材荒料普遍不大,缺乏大料,不容易生产大规格板材。 玄武岩结晶程度和晶粒的大小,主要取决于岩浆冷却速度。如果是冷却较慢,比如一天降几度,则形成的是几毫米大小、等大的晶体;如果是快速冷却,比如一分钟降上百度,则形成的是细小的针状、板状晶体或非晶质玻璃。因此在通常的地表条件下,玄武岩主要是呈细粒至隐晶质或玻璃质结构,少数为中粒结构。常含橄榄石、辉石和斜长石斑晶,构成斑状结构。斑晶在流动的岩浆中可以聚集,称聚斑结构。这些斑晶可以在、在玄武岩浆通过地壳上升的过程中形成,也有可能于喷发前巨大的岩浆储源中形成。基质结构变化大,随岩流的厚薄、降温的快慢和挥发组分的多寡,在全晶质至玻璃质之间存在各种过渡类型,但主要是间粒结构、填间结构、间隐结构,较少次辉绿结构和辉绿结构。
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辉绿岩石料信阳生产厂家--股份集团石英石 清洁:日常使用的液体物质不会渗透其内部,长时间置于表面的液体只需用清水或洁而亮等清洁剂用抹布擦除即可,必要时可用 片刮去表面的滞留物。
科林斯柱式是公元前五世纪由建筑师卡利漫裘斯[Callimachus]发明于科林斯[Corinth],此亦为其名称之由来。它实际上是爱奥尼克柱式的一个变体,两者各个部位都很相似,比例比爱奥尼克柱更为纤细,只是柱头以毛茛(gen)叶纹装饰,而不用爱奥尼亚式的涡卷纹。毛茛(gen)叶层叠交错环绕,并以卷须花蕾夹杂其间,看起来像是一个花枝招展的花篮被置于圆柱顶端,其风格也由爱奥尼亚式的秀美转为豪华富丽,装饰性很强,但是在古希腊的应用并不广泛,雅典的宙斯神庙(Temple of Zeus)采用的就是科林斯柱式。
辉绿岩石料信阳生产厂家--股份集团 天然单晶金刚石 在当前的超精密中,天然单晶金刚石的切削工具已是必不可少。它可获得极为锋利的切削刃,其刃口圆弧半径可以达到连扫描电子显微镜(SEM)也无法检测的程度。据日本大阪大学井川直哉教授介绍,可达2~4nm,这是当前的 水平,是通过切削获得的厚为1nm的切屑推算出来的。1986年日本专门成立了一个金刚石 尖评价委员会,来解决 尖的测量问题,直至今天仍然没有很好解决,只是从0.05um提高到2~4nm。1992年东芝机械的浅井昭一也曾提出过利用扫描隧道显微镜(STM)或原子力显微镜(AFM)进行检测的建议,但是并没有再报道过,我国华中理工大学精仪系在1996年报道了用AFM取得了进展,这是可喜的成就。
青石又名石灰石,石灰吟中“千锤万凿出深山”说的就是青石。青石经石匠从深山凿切割成板块后广泛应用于客厅餐桌桌面,或者橱柜柜台等。与自然大理石相比,青石的优点在于主要成分是碳酸钙,无辐射,所以用于日常家装家具中属于绿色产品,更受现代人喜爱。
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