実際には、標準ふるいの種類は単一の数ではありませんが、それぞれ包括的な一連のふるいを定義する2つの主要な国際規格、ASTM E11とISO 3310があります。ふるいの「種類」は、それが準拠する規格、その構造材料、およびその物理的寸法によって決定され、単純な数ではなく、オプションのマトリックスが作成されます。
最も重要な区別は、ふるいの種類がいくつ存在するかではなく、ふるいが2つの競合するグローバル規格であるASTMとISOによって分類されることを理解することです。どちらを選択するかは最初にして最も重要な決定であり、それは粒子分析に利用できる特定の開口サイズを決定します。
ふるい標準化の二つの柱
精密粒子サイジングの世界は、ほぼ完全に2つの仕様セットによって支配されています。これらは非常に似ていますが、直接互換性があるわけではなく、どちらを使用すべきかを知ることは、手順の一貫性と規制順守のために不可欠です。
ASTM E11: アメリカ規格
ASTM E11仕様は、米国および北米全域で試験ふるいの主要な規格です。これは、2の4乗根(√√2)に基づく固定された進行を持つ一連の標準ふるい開口サイズを定義しています。
この数学的進行により、主要なシリーズの各連続するふるいは、その前のふるいよりも約1.189倍大きい開口を持つことが保証されます。これにより、粒子サイズ分布分析のための論理的で一貫したスケールが作成されます。
ISO 3310: 国際規格
ISO 3310規格は、ヨーロッパ、アジア、その他の地域で広く使用されている、世界的に認められた対応規格です。技術的には、金属ワイヤークロスふるい用のISO 3310-1と、穴あき金属板ふるい用のISO 3310-2の2つの部分で構成されています。
ASTM E11と同様に、ISO規格は推奨される開口サイズの一連を規定しています。多くのISOおよびASTMサイズは非常に似ているか同一ですが(例:1 mm)、全体的なシリーズにはわずかな違いがあります。ISO準拠のふるいセットを使用することで、結果が国際的な研究室や規格と比較可能になります。
規格を超えて:構造による分類
ASTMまたはISO規格とは無関係に、ふるいはそのスクリーニング面がどのように作られているかによって根本的に分類されます。この選択は、測定する粒子のサイズによって決定されます。
織りワイヤーメッシュふるい
これらは最も一般的なタイプの試験ふるいで、微粉末から小さな顆粒までの材料を分析するために使用されます。メッシュは個々の金属ワイヤーを織り合わせて、精密な正方形の開口を形成することによって作られます。
織りワイヤーふるいは、メッシュ番号(ASTM用語)またはミリメートルまたはミクロン単位の公称開口サイズによって指定されます。メッシュ番号が高いほど、1インチあたりのワイヤーが多くなり、開口が小さくなります。
穴あき板ふるい
砂利、骨材、または大型の農産物などのより大きく粗い材料を分離する場合、織りワイヤーは実用的ではありません。代わりに、穴あき板ふるいが使用されます。
これらは、精密なサイズの穴が開けられた固体金属板(通常は鋼)で構成されています。開口は円形または正方形のいずれかであり、ミリメートルまたはインチ単位の直径または幅によって指定されます。
トレードオフを理解する
適切なふるいを選択するには、規格と開口サイズを選ぶだけではありません。材料と認証レベルは、コスト、寿命、およびデータの有効性に大きな影響を与えます。
材料の問題:真鍮 vs. ステンレス鋼
歴史的に、ふるいは真鍮の枠とメッシュで作られていました。より経済的ではありますが、真鍮は柔らかく、腐食しやすく、汚染を引き起こす可能性があり、多くの食品、医薬品、化学用途には不向きです。
ステンレス鋼は、現在、ほぼすべての精密用途で業界標準となっています。はるかに耐久性があり、腐食や摩耗に強く、清掃が容易で、サンプル汚染のリスクを最小限に抑え、分析の完全性を確保します。
ふるい認証:重要な詳細
よく混同される点として、ふるいのグレードの違いがあります。
- コンプライアンスふるいは、ASTM E11またはISO 3310の仕様を満たすように製造されていますが、その精度を証明する正式な文書は含まれていません。
- 認定ふるい(または検査/校正ふるい)は光学的に測定されており、特定のふるいの実際の測定開口を文書化した分析証明書とともに販売されます。
トレーサビリティ、品質管理文書、またはc GMPのような規制フレームワークへの準拠を必要とする作業には、認定ふるいが不可欠です。コンプライアンスふるいは、絶対的な精度が主要な目標ではない、重要度の低い用途にのみ適しています。
アプリケーションに適した選択をする
ふるいの選択は、お客様の特定の分析目標、業界、および地理的場所によって完全に異なります。
- 北米での規制順守が主な焦点である場合: ASTM E11規格に認定されたふるいを使用する必要があります。
- 国際的な研究またはグローバルな貿易が主な焦点である場合: ISO 3310規格に合わせることで、結果が世界中で比較可能になります。
- 微粉末(例:医薬品、小麦粉、セメント)を分析する場合: 織りワイヤーメッシュふるいシリーズが必要になります。
- 粗骨材(例:砂利、鉱石、建設資材)を試験する場合: 穴あき板ふるいセットが必要になります。
これらの分類システムを理解することで、正確で再現性のある粒子サイズ分析に必要な精密なツールを選択できるようになります。
要約表:
| 分類 | 主なオプション | 主な用途 | 
|---|---|---|
| 規格 | ASTM E11、ISO 3310 | 開口サイズと地域規制への適合性を決定 | 
| 構造 | 織りワイヤーメッシュ、穴あき板 | 微粉末 vs. 粗骨材 | 
| 材料 | ステンレス鋼、真鍮 | 耐久性、汚染耐性、コスト | 
| 認証 | コンプライアンス、認定 | トレーサビリティと規制要件に不可欠 | 
粒子サイズ分析が正確で準拠していることを確認してください。 信頼性の高い結果を得るためには、適切なふるいの選択が不可欠です。KINTEKは高品質の実験装置と消耗品を専門とし、お客様のラボの特定のニーズを満たすために、ステンレス鋼または真鍮製の認定ASTMおよびISO試験ふるいを幅広く提供しています。
当社の専門家がお客様のアプリケーションに最適なふるいを選択するお手伝いをいたします。
今すぐお問い合わせください ご相談と見積もり請求のために!
 
                         
                    
                    
                     
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            