Que Es Una Zaranda Malla y Tamiz

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8/17/2019 Que Es Una Zaranda Malla y Tamiz http://slidepdf.com/reader/full/que-es-una-zaranda-malla-y-tamiz 1/12 ¿QUE ES UNA ZARANDA MALLA Y TAMIZ? 1. ZARANDA Es el principal equipo de control de sólidos que remueve partículas de gran tamaño. Procesa todo tipo de lodo, con o sin peso, y de su eficiencia depende del funcionamiento del resto de los equipos. Su función principal es la remoción de los ripios o desechos de formación de tamaño considerable que retornan a la superficie arrastrada por el lodo de perforación. Se clasifican en 2 grupos * Agitadores Primarios  Son los que reciben directamente la descarga !retorno" de fluido proveniente del po#o. * Agitadores Se!"#darios $ecibe el fluido proveniente de los agitadores primarios y descartan partículas. EQUIP$ DE %$NTR$L DE S$LID$S %os sólidos de perforación se degradan r&pidamente cuando se procesan a trav's de equipos de control de sólidos, unidades de bombeo y la sarta de perforación. Por lo tanto, es importante remover lo antes posible los sólidos de perforación del sistema de circulación de lodo. %as #arandas brindan con frecuencia el primer mecanismo de remoción de sólidos dentro del paquete de control de sólidos del equipo de perforación. %as #arandas han probado ser el medio m&s sencillo y confiable parar remover materiales grandes o (gruesos) provenientes del sistema activo de lodo de perforación. En t'rminos generales, la eficiencia de la #aranda est& determinada por * El patrón de vibración de la #aranda. * %a din&mica de vibración de la #aranda. * +amaño y configuración de la cubierta. * Eficiencia del procesamiento de la #aranda. * aracterísticas de la malla de la #aranda.  -ay tres tipos de movimientos que pueden ser usados con respecto a la vibración delas #arandas circular, lineal y elíptico. Di#&mi!a de 'i(ra!i)# %a masa de los contrapesos con frecuencia determina la din&mica de la vibración.  A!eera!i)# %a mayoría de las #arandas operan con fuer#as /# entre 2.0 a 0.1 %a capacidad de fluo y secado de cortes es directamente proporcional a la aceleración. %as #arandas con contrapesos austables pueden variar la fuer#a aplicada, pero, la vida del equipo y de la malla es inversamente proporcional a la aceleración. +re!"e#!ia %os vibradores de las #arandas giran normalmente con $P3/s entre 4211 a 4511, a 61 -#. %a prolongación del golpe varía en forma inversa con los $pm. %a

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¿QUE ES UNA ZARANDA MALLA Y TAMIZ?

1. ZARANDAEs el principal equipo de control de sólidos que remueve partículas de gran tamaño.

Procesa todo tipo de lodo, con o sin peso, y de su eficiencia depende del

funcionamiento del resto de los equipos.

Su función principal es la remoción de los ripios o desechos de formación de tamaño

considerable que retornan a la superficie arrastrada por el lodo de perforación. Se

clasifican en 2 grupos

* Agitadores Primarios Son los que reciben directamente la descarga !retorno" de

fluido proveniente del po#o.

* Agitadores Se!"#darios $ecibe el fluido proveniente de los agitadores primarios

y descartan partículas.

EQUIP$ DE %$NTR$L DE S$LID$S

%os sólidos de perforación se degradan r&pidamente cuando se procesan a trav's de

equipos de control de sólidos, unidades de bombeo y la sarta de perforación. Por lo

tanto, es importante remover lo antes posible los sólidos de perforación del sistema de

circulación de lodo. %as #arandas brindan con frecuencia el primer mecanismo de

remoción de sólidos dentro del paquete de control de sólidos del equipo de

perforación. %as #arandas han probado ser el medio m&s sencillo y confiable parar

remover materiales grandes o (gruesos) provenientes del sistema activo de lodo deperforación. En t'rminos generales, la eficiencia de la #aranda est& determinada por

* El patrón de vibración de la #aranda.

* %a din&mica de vibración de la #aranda.

* +amaño y configuración de la cubierta.

* Eficiencia del procesamiento de la #aranda.

* aracterísticas de la malla de la #aranda.

 -ay tres tipos de movimientos que pueden ser usados con respecto a la vibracióndelas #arandas circular, lineal y elíptico.

Di#&mi!a de 'i(ra!i)# %a masa de los contrapesos con frecuencia determina la

din&mica de la vibración.

 A!eera!i)# %a mayoría de las #arandas operan con fuer#as /# entre 2.0 a 0.1 %a

capacidad de fluo y secado de cortes es directamente proporcional a la aceleración.

%as #arandas con contrapesos austables pueden variar la fuer#a aplicada, pero, la

vida del equipo y de la malla es inversamente proporcional a la aceleración.

+re!"e#!ia %os vibradores de las #arandas giran normalmente con $P3/s entre 4211

a 4511, a 61 -#. %a prolongación del golpe varía en forma inversa con los $pm. %a

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longitud del golpe !distancia vertical de despla#amiento de la canasta de la #aranda".

Pruebas de laboratorio han demostrado meoramiento en la capacidad de

fluo en presencia de sólidos a baas $P3/s !aumento del golpe prolongado", sin

embargo, al baar la frecuencia genera que los fluidos tiendan a rebotar m&s alto qu'

la altura de las cortinas derramando algo de fluido en los costados.

%o#,ig"ra!i)# de a !"(ierta %a cubierta de &ngulo austable se creó para optimi#ar

el procesamiento de fluido y variar la acción de transporte y secado de los cortes.

 Ma#i,ods de distri("!i)# %o#sidera!io#es de dise-o 7istribución parea, no

acumulación de sólidos !4 ft decaída por cada 42 ft de longitud".

 Aime#ta!i)# a a ara#da S)idos/ 0"idos Arregos 2re,eridos +es sin salida,

manifolds circulares o manifolds con descarga superior.

 Regas 3 !"idados o2era!io#aes

• 8unca se debe hacer un 9y:pass en las #arandas.

• En lo posible usar mallas de tami#ado fino.

• $egular el fluo y monitoreo continuamente.

•  ;ustar el &ngulo para cubrir el <0= de la longitud de la malla.

• %levar inventario y control de las horas que se usan las mallas.

• En stand by limpiar las mallas y reparar con silicona o masilla epó>ica las

partesrotas.

• erciorarse que los motores y el auste de los contrapesos vibradores sean

iguales.

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4. MALLAS

En las mallas se debe tener claro el concepto de punto de corte de la malla, el cual se

refiere al tamaño de sólidos que la malla puede remover. ;lgunos de los teidos m&s

comunes disponibles en la industria petrolera son

• tramado cuadrado plano.

• tramado rectangular plano.

• tramado rectangular plano modificado.

• tramado cuadrado cru#ado !usado para separar granos tamaño cuar#o en la

industria en la industria minera".

• tramado holand's plano !es usado principalmente como tela filtro sus aperturas

son triangulares que no permiten pasar mucho fluo.

U#o de os 2ro(emas m&s !om"#es de as maas es e ta2o#amie#to.

El taponamiento puede ser originado por la acumulación de los sólidos en las

aberturas de la malla.

?na solución es remover la malla y lavarla a presión por la parte posterior. %a

colocación de mallas m&s finas puede permitir el paso de los sólidos sobre las

aberturas, si no es posible la colocación de mallas m&s gruesas.

%as variaciones en los tipos de mallas incluyen

• 3allas tensionadas.

• mallas pre tensionadas !mallas planas, mallas piramidales".

Par&metros 2ara a see!!i)# de maas 

Tama-o 2romedio de a2ert"ra, depende del tipo de teido y el calibre del alambre

%a2a!idad, depende del teido y a te5t"ra !forma de apertura, refuer#o de la malla"

tamaño de la apertura, &rea total de la superficie de la malla.

@. MALLAS ZARANDAS

%a construcción de una malla para #aranda reside en la concepción racional delproducto, pensado y construido para ser sometido a las m&s duras condiciones de

desgaste y abrasión.%os m&s diversos materiales son seleccionados por nuestras mallas para #aranda, yest&n diseñadas para, con seguridad, satisfacer sus necesidades específicas.

'aria(es "e de(emos !o#siderar

•  ;bertura y di&metro de alambre $esultando el espacio Atil de pasae.

• Superficie de Pasae Es el porcentae entre la superficie de abertura y la superficie

total de la malla.

• alidad de 3aterial ;cero de carbono, galvani#ado, crudo natural, acero

ino>idable, aceros de alta resistencia.

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Datos 6ties 2ara soi!itar "#a maa 2ara ara#daPara solicitar una malla para #aranda debemos tener conocimiento del tipo ycaracterísticas del material a seleccionar y que queremos obtener.

%ara!ter0sti!as 2ara soi!itar a maa 2ara ara#da

• +ipo de malla teida, soldada, sobrepuesta.

•  ;bertura o nAmero de malla.

• 7i&metro de alambre.

• alidad del material.

• 7imensiones de la #aranda ancho y largo.

• +ipo de tensado.

a" Maas te7idas A(ert"ra %"adradaEs 'ste el m&s empleado. Bfrece una amplia gama de combinaciones en cuanto aaberturas y di&metros de alambre.

A(ert"ras desde 2 a 211 mm.Di&metros de aam(res de 4,20 a 21 mm.%aidad S;E 4141 : 4101 a 41<0 y acero ino>idable.Pueden estar provistas de enganches laterales para el r&pido tensado en las #arandasvibradoras, #arandón plano inclinado o donde est' destinada.Para el buenfuncionamiento y prolongar la vida de esta malla es necesario una tensión cuidadosa.

b" Maas te7idas A(ert"ra Re!ta#g"ar 

Se utili#a este tipo de malla cuando se desea lograr una superficie de pasae con granrendimiento y menor posibilidad de atascamiento.En su construcción nos permitimos emplear combinaciones de dos di&metros distintosde alambres en una misma malla, a la ve# que obtener una abertura rectangular setiene una mayor superficie de pasae.Para solicitarla es indispensable indicar el sentido de orientación de la abertura de lamalla, por lo general el lado mayor debe ser paralelo al sentido de cribado.Son Atiles para cribados difíciles, y en particular para materiales hAmedos y viscosos.

A(ert"ras de 2,11 a <0 mm.Di&metros de Aam(res de 4,20 a 5 mm.%aidad S;E 4141 : 4101 a 41<0 y aceros ino>idables.

c" Maas Sodadas e# Per,i $#d"adas

Estas mallas son construidas para recibir el gran peso del material en bruto aclasificar.Son altamente resistentes por su fabricación, en hierro de acero redondo o

cuadrado en perfil ondulado, sobre el plano de cribado.%os hierros est&n unidos mediante puntos de soldadura antidesgaste y de altapenetración, lo que asegura su m&>ima utilidad.Este tipo de mallas se tensa por lo general como una malla normal y puede ser

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provista con tipo de enganches especiales.Son sumamente beneficiosas por su larga duración y pasae, debido a su originaldiseño que permite un mayor nAmero de aberturas por m2.

A(ert"ras  de < a 201 mm.Di&metros de 8ierro cuadrado o redondo de 6 a @0 mm.%aidad S;E 4141 a 41<0.

 

d" Maas Sodadas So(re2"estas

%a construcción es mediante la superposición de hierros fiados mediante soldadura dealta fiación y material b&sico.Se reali#an en aberturas cuadradas o rectangulares de < a 201 mm., con hierros deacero de espesor de 5 a 20 mm. S;E 4141 a 41<0. Son Atiles como grillas, para elpreclasificado de piedras o materiales de gran tamaño.

e" E#ga#!9es Lateraes

Se reali#an mediante el plegado de los bordes de la malla. En alambres de di&metrofino es necesario un recubrimiento en chapaC se debe aclarar siempre el tipo detensado, debido a que hay varias alternativas, como tambi'n es necesario saber el&ngulo y altura del enganche.

f" Por!e#ta7e de Es2a!io A(ierto

E>iste una clara relación entre el espacio abierto, la velocidad de cribado y la duraciónde la malla. %os alambres de mayor di&metro aumentan la duración de la malla, perotambi'n reducen el espacio abierto y prolongan el tiempo de cribado. En una industriadin&mica esto puede constituir un principio económico falso. %os alambres de menordi&metro permiten un mayor espacio abierto y aumentan la productividad pero, porsupuesto, reducen la vida Atil de la malla.

Entre ambos e>tremos se encuentra el alambre mediano. Probablemente su menorduración se vea compensada por una mayor productividad del cribado.

8ada es eterno y nuestras mallas no son una e>cepción. Para asegurar la satisfaccióndel cliente y proteger nuestra reputación, consideramos que en general es m&seconómico utili#ar alambre mediano para obtener un espacio abierto

proporcionalmente mayor. 8o obstante, si se requiere una mayor productividad o m&svelocidad de cribado, debe emplearse alambre m&s delgado. 7e 'sta manera la

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duración de la malla se sacrifica a cambio de una consideración m&s importante, comoes la productividad.

%as ilustraciones muestran la relación que e>iste entre el espacio abierto, el calibre delalambre, la velocidad de cribado y la vida Atil de la malla. %as tres mallas tienen elmismo espacio abierto !separación entre bordes del alambre" pero el porcentae dealambre con respecto a la superficie total varia de un caso al otro.

: 4;< de es2a!io a(iertoribado m&s lento, vida Atil m&s

larga.

: =>< de es2a!io a(iertoribado mediano, vida Atil mediana.

: < de es2a!io a(iertoribado m&s r&pido, vida Atil m&s

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. TAMIZAD$

El tami#ado es un m'todo físico para separar  me#clas. onsiste en hacer pasar uname#cla de partículas sólidas de diferentes tamaños por un tami# o colador. %aspartículas de menor tamaño pasan por los poros del tami# atraves&ndolo y las grandesquedan retenidas por el mismo.

El tami#ado se reali#a haciendo pasar al producto sobre una superficie provista deorificios del tamaño deseado. El aparato puede estar formado por barras fias o

en movimiento, por placas met&licas perforadas, o por teidos de hilos met&licos. Eltami#ado consiste en la separación de una me#cla de partículas de diferentes tamañosen dos o m&s fracciones, cada una de las cuales estar& formada por partículas detamaño mas uniforme que la me#cla original.%a separación de materiales en fracciones de tamaños diferentes tiene, en muchoscasos, gran importancia por constituir el medio de preparar un producto parasu venta en el mercado, o para una operación subsiguiente.

Por otra parte, esta separación suele constituir en un m'todo de an&lisis físico, tantopara el control de la eficacia de otras operaciones b&sicas, tales como la trituración yla molienda como para determinar el valor  del producto para algunas de susaplicaciones específicas.

Por eemplo en las transacciones de carbón, el tamaño de las partículas constituye labase para su clasificación y venta. ;lgunos aparatos industriales, como losalimentadores mec&nicos empleados en las calderas de vapor,requieren límites definidos de tamaños para su correcto funcionamiento.En el caso de la arena y grava para hormigón, sólo con unas series de tamañosadecuados puede conseguirse mayor la mayor compacidad, con un mínimode cemento, y así proporcionar un m&>imo de resistencia mec&nica y una ausencia deespacios vacíos en la masa.

El tami#ado en seco se aplica a materiales que contienen poca humedad natural o que

fueron desecadas previamente.El tami#ado hAmedo se efectAa con adición de agua al material en tratamiento, con elfin de que el líquido arrastre a trav's del tami# a las partículas mas finas.El material que no atraviesa los orificios del tami# se designa como recha#o o fracciónpositiva, y el que lo pasa se llama tami#ado o fracción negativa. ?tili#ando m&s de untami#, se producen distintas fracciones de tami#ado y pueden designarse segAn lostamaños de los orificios o segAn el nAmero de mallas por unidad de superficie,utili#ados en la separación.

TAMI%ES

ualquier estudio sobre el comportamiento del equipo de separación por tamaños, o elde machacado y molido, implica la determinación de la cantidad de material dediferentes tamaños que hay presente. El Anico m'todo general y pr&ctico para ello, esdeterminar la fracción de la muestra que pasa a trav's de un tami# con una apertura

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de mallas dada. ;ntiguamente se acostumbraba a especificar los tamices simplementepor el nAmero de mallas por pulgada lineal. ;sí, un an&lisis granulom'trico puedeindicar el porcentae en peso del material que pasa a trav's de un mati# de 41 mallas yes retenido por el 21, el que pasa a trav's del de 21 es retenido por el de @1, el quepasa a trav's del @1 y es retenido por el D1, etc'tera. Este resultado es muy incorrectoy nunca, debe emplearse a menos que se especifiquen los tamices. %a ra#ón estribaen que los teidos de hios para un nAmero de mallas por pulgada determinado, sefabrican con una gran variedad de di&metros y a medida que varía 'ste, la apertura dela malla tambi'n varía.Esto queda refleado en la tabla m&s abao, que hace ver lo improcedente deespecificaciones como tami# de @1 mallas, y que eligiendo el di&metro de los hilosconveniente, se pueden fabricar desde 21 a @0 mallas por pulgada con casi la mismaapertura de malla. Fariación de las aperturas de los tamices con el nAmero de mallas ydi&metro del hilo

8Amero de

mallas

7i&metro demallas,

micrones

 ;pertura demallas,

micrones

@1@1@1@1@1

D@2@06@1020D21@

D4DDG10D40G26D@

8Amero demallas

7i&metro delhilo, micrones

 ;pertura demallas,

micrones

21222625@1@0

54@<44015D0<@54251

D0<DD0D<1D01D60DD<

Tami!es #ormaes para remediar esta situación se ha propuesto varias escalas detamices normali#ados, en los que se especifican el di&metro del hilo y el numero demallas por pulgada de tal forma que e>iste una relación definida entre las aperturas enun tami# y el que le sigue en la serie. ?na serie corriente de tamices normales es

la escala de tamices normales +yler.

Est& basada en la en el tami# de 211 mallas con hilos de 1,1124 pulgadas dedi&metro, que dan una superficie libre de 1,112G pulg.%os tamices gruesos que se suceden tienen apertura de un tami# es apro>imadamenteel doble de la del m&s fino que le sigue. Esto indica que el tamaño lineal de lasaperturas entre dos tamaños sucesivos de tamices est& en la relación

8ormalmente, el tami# m&s pequeño que se utili#a es el 211 mallas, aunque sedispone de varios tamices m&s pequeños que llegan a D11 mallas y m&s, pero que seemplean rara ve#, e>cepto en la investigaciones de laboratorio.Btra especificación casi igualmente corriente para tamices normales es la 3. S.

Standard. En ella se utili#a el tami# normal +yler, de 211 mallas, pero difiereligeramente en otros tamaños.

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%a diferencia entre las dos especificaciones !+yler y 3.S. standrad" es menor que lastolerancias permitidas en los teidos de los tamices, por lo que las dos especificacionespueden considerarse equivalentes.

DETERMINA%I@N DEL TAMA$ DE LAS PARTB%ULAS

El tamaño de una partícula puede e>presarse de diferentes modos. Si la partícula esesf'rica, el valor representativo podr& ser su di&metro, su &rea proyectada sobre unplano, su volumen o la superficie total de la partícula.Si forma cAbica, el valor representativo de su tamaño puede ser la longitud del lado, el&rea proyectada, el volumen o la superficie total del cubo.

E>isten diversos m'todos para medir el tamaño de las partículas, cuyos resultadosdependen de la diferencia o intervalo de los tamaños, de sus propiedades físicas y delas características permitidas de desecación o humedad.

En el laboratorio se usan, para regular la operación de tami#ado, los siguientesm'todos

MI%R$S%@PI%$ para las partículas muy pequeñas, del orden de unas pocas micras!4 micra H 1,114 mm" la muestra puede e>aminarse con el microscopioC determinaseel tamaño por simple medida sobre una microfotografía de aumento conocido, o puedehallarse directamente mediante un micrómetro de retícula. El m'todo microscópico seutili#a con frecuencia en la medición de partículas de polvo contenidas enla atmósfera, así como para hallar la eficacia de un filtro de un aire.

TAMIZAD$ consiste en pasar el material, de modo sucesivo, por una serie detamices o ceda#os que poseen orificios o mallas progresivamente decrecientes. Elmaterial que pasó a trav's de un tami# y ha sido retenido por otro, porque sus orificiosson de menor tamaño que el anterior, suele considerarse como de tamaño igual a lamedida aritm'tica de las aberturas de ambos tamicesC este valor representa el tamañomedio o di&metro medio, y se representa por el símbolo 7m .

SEDIMENTA%I@N se basa en el hecho de que las partículas pequeñas de undeterminado producto caen en el seno de un fluido a una velocidad uniforme yproporcional a su tamaño.

ELUTRIA%I@N se basa tambi'n en la velocidad de sedimentación. Si se sitAa elmaterial sólido en una corriente ascendente de un fluido de velocidad fia, las

partículas cuya velocidad límite de caída sea inferior a la velocidad del fluido, ser&narrastradas por la corriente y llevadas fuera del recipiente. $ecogiendo y pesando lasfracciones obtenidas en una serie de ensayos con velocidades de fluidos crecientes,se consigue un an&lisis granulom'trico completo.

%ENTRI+UCA%I@N para las partículas de di&metro inferior a 1,0 micras, lasedimentación es demasiado lenta. 7e ahí que la fuer#a de la gravedad se reemplacepor la fuer#a centrifugadora cuando hay que determinar el tamaño de partículas muypequeñas.

$TR$S MT$D$S la fuer#a coercitiva !magn'tica" de un producto paramagn'tico,tal como la magnetita, es directamente proporcional a su superficie específica,

cualquiera que sea su forma geom'trica. Esta relación se utili#a para determinar lasuperficie, o tamaño, de tales partículas. %a cantidad de lu# trasmitida a trav's de una

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suspensión que contiene una cantidad definida de sólido finamente dividido y dispersoen Ieros'n, en un tubo de dimensiones especificadas, depende del &rea proyectadade las partículas y se utili#a para determinar el tamaño de las mismas.

ANLISIS P$R TAMIZAD$%os tamices y ceda#os suelen utili#arse en trabaos de control y analíticos. Estosaparatos se construyen con telas de malla de alambre cuyos di&metros de hilos yespaciado entre ellos est&n cuidadosamente especificados.Estas telas de tami#ado constituyen el fondo de las caas cilíndricas, met&licas ode madera, cuyo di&metro y altura suelen ser de 21 y 0 cm, respectivamente, y cuyosbordes inferiores est&n dispuestos de modo que el fondo de un tami# encaecómodamente con el borde superior del tami# siguiente.

AFERTURA DE L$S TAMI%ES Y SUS INTER'AL$S

El espacio libre entre los hilos del teido de un tami# se llama abertura del tami#. onfrecuencia se aplica la palabra malla para designar el numero de aberturas e>istentesen una unidad de longitudC por eemplo, un tami# de 41 mallas tiene 41 orificios en unapulgada y su abertura tendr& una longitud de 1,4 pulgadas, menos el espesor de unhilo.%a malla es, pues un valor aleatorio que no permite deducir e>actamente el tamaño delos orificios o aberturas del tami#, si no se conoce el grosor de los hilos utili#ados ensu construcción.

El intervalo, ra#ón o progresión, del tami#, es una relación entre los tamaños sucesivosde las aberturas de los tamices que forman la serie. Puede utili#arse una seriearitm'tica sencilla, de forma tal que los orificios del tami# sean, por eemplo, 41, G, 5,<, 6, 0, D, @, 2,4 cm. %o imperfecto de tal sistema reside en el hecho de que mientrase>iste una diferencia relativamente grande entre los tamaños 4 y 2 cm, los tamaños Gy 41 cm son, para fines pr&cticos, casi iguales. +odo el material inferior a 4 cm hasta 4micra se halla reunido en una sola fracción.

?na colección mas satisfactoria de tamices es aquella en la cual las aberturas de cadatami# varían respecto a las del siguiente, en un mAltiplo tal que resulte una serie conorificios de 5,D,2,4,1.0, y así sucesivamente. Estos tamaños varían segAn progresióngeom'trica, y la ra#ón de esta progresión es igual a dos. uando se desea unaclasificación granulom'trica entre limites mas estrechos que los anteriores, se incluye

un tami# adicional entre cada dos tamices de la precedente serie, y el intervalo esentonces igual a v2 , %as series de tamices normali#ados en Estados unidos, poseenun intervalo igual a v2, aunque en algunos casos se utili#a el de Dv2 !para trabaosdelicados e investigación".

%os tamices normales J+yler fueron los primeros en ser ofrecidos a los laboratorioscomerciales que utili#aron este sistema.

Esta serie de tamices esta basada sobre un tami# de 211 mallas con un hilo de 1,1124pulgadas !1,10@@4 mm" de espesor, y con una abertura de 1,112G pulgadas !1,11<Dcm". %os otros tamaños varían segAn una ra#ón fia igual a v2. Btra colección detamices, para tamaños intermedios a los anteriores, permite completar la serie. Para la

serie completa resulta entonces una ra#ón igual a Dv2.

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%os tamices introducidos por el 8ational 9ureau of Standards, de Kashington,difieren algo de la serie de +ylerC est&n basados en el orificio de 4mm !tami# nL 45" yvarían segAn Dv2.%os an&logos son los tamices normali#ados brit&nicos, pero llevan hilos de diferentescalibres.

ANLISIS CRANUL$MTRI%$

%os sólidos de pequeño tamaño se especifican generalmente de acuerdo con suan&lisis granulom'trico. Este an&lisis para un material dado se efectAa colocando unamuestra del mismo sobre el tami# de mayor abertura de malla de una serie de ellos.Por debao de este tami# se colocan los restantes de la serie por orden decreciente detamaño de mallas. %a columna o pila de tamices, con la muestra sobre el superior, sesacude o agita en una forma prefiada, bien mec&nicamente o a mano, duranteun tiempo tambi'n determinado, recogiendo y pesado el material que es retenido porcada tami# de la serie.

En la tabla ubicada m&s abao se da el an&lisis granulom'trico de una muestra. %ascolumnas primera y cuarta son los datos obtenidos e>perimentalmente. %a segunda dala apertura nominal de mallas de micrones !un micrón es igual a 1.114 mm ó @.G@< >41:0 pulgadas". %a tercera columna del tamaño medio de partícula de la fracción demuestra retenida por cada tami#, calculado como media aritm'tica de las dosaperturas de malla utili#adas para obtener la fracción. Por eemploC el material quepasa a trav's del tami# de 4D mallas y es retenida por el 21!aperturas 4.465 y 5@@micrones, respectivamente" se especifica como que tiene un tamaño medio departícula de 4.111 micrones. %as columnas quinta y se>ta representan otras formasadicionales en que pueden darse los an&lisis granulom'tricos y que se obtienen porsimple c&lculo.

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8/17/2019 Que Es Una Zaranda Malla y Tamiz

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