Способ получения стандартных образцов для поверки диэлькометрических влагомеров

 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ПОВЕРКИ ДИЭ1Ь :ОМЕТРИЧЕСКИХ ВЛАГОМЕРОВ, включающий ; последовательное смешение эпоксидного компаунда, полиэтиленполиамина, дибутилфталата и мелкодисперсного проводящего наполнителя, формовку , отверждение путем термической обработки и выпрессовку образцов , отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона измеряемой влалшости от 36 до 80% при поверке диэлькометрических влагомеров и увеличения срока эксплуатации стандартных образцов, проводят дополнительнзто термическую обработку .полученных образцов при 195-205с в течение 4-30 ч и последующую механическую обработку для удаления с образцов сторонних образований .

„„Я0„„1133532 А

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

РЕСПУБЛИН

4 (50 G 01 N 27/22ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3576220/24-25 (22) 04.04.83 (46) 07.01.85.Бюл.Ô I (72) Л.А.Зырянов, А.С.Запорожец, А.М.Меньшиков, В.И.Коряков и А.M.Павии (53) 620. 171.33 (088.8) (56) 1. Берлинер М.А. Измерение влажности. М., "Энергия", 1973, с.373-386.

2. Разработка и аттестация методов и средств измерения влажности зерна, предназначенных для градуировки и поверки диэлькометрических влагомеров при их выпуске и эксплуа. тации. Научно-технический отчет.

1975, В 73053899 (прототип). (54) (57) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СТАНДАРТ.

НЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ. ПОВЕРКИ ДИЭЗЪ1 0МЕТ

РИЧЕСКИХ ВЛАГОМЕРОВ, включающий последовательное смешение эпоксидного компаунда, полиэтиленполиамина, дибутилфталата и мелкодисперсного проводящего наполнителя, формовку, отверждение путем термической обработки и выпрессовку образцов, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона измеряемой влажности от 36 до 80Х при поверке диэлькометрических влагомеров и увеличения срока эксплуатации стандартных образцов, проводят дополнительную термическую абра- Е

С! ботку .полученных образцов при

195-205 С в течение 4-30 ч и после0 дующую механическую обработку для удаления с образцов сторонних образований.

Ф\

1 11335

Изобретение относится к способам— получения стандартных образцов, имитирующих влажные твердые материалы для поверки диэлькометрических влагомеров кормов (зеленой массы), зерна, семян масличных культур, песка и каменного угля, и может быть использовано в сельском хозяйстве, пищевой, топливной и строительной промышленности. l0

Влажность — важнейший показатель качества, который необходимо контролировать на всех технологических стадиях производства и переработки сель хозпродуктов, стройматериалов и 15

Ч топлива. Для ее измерения в настоящее время применяются диэлькометрические влагомеры, основанные на измерении диэлектрических характеристик влажных материалов. Для метрологического обеспечения промышленного выпуска и эксплуатации влагомеров необходимо создать комплекс образцовых поверочных средств.

Известен способ получения повероч ных стандартных образцов из натуральных материалов, а именно из кормов, зерна, семян масличных культур, песка, угля путем их искусственного увлажнения или подсушки до заданного

30 диапазона влажности и определения их влажности перед поверкой влагомера методом сушки с последующим расчетом (1) .

Недостатком данного способа получения стандартных образцов для поверки диэлькометрических влагомеров является длительность процесса придания образцам необходимой влажности и последующего определения ее сушкой. Кроме того, способ получения натуральных стандартных образцов не обеспечивает длительного сохранения заданной влажности, что сокращает срок эксплуатации образцов, усложняет хранение и транспортирование, так как позволяет использовать образцы для поверки влагомеров лишь один раз.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемо- 50 му результату является способ получения стандартных образцов для поверки диэлькометрических влагомеров зерна, включающий смешение эпоксидной смолы, полиэтиленполиамина,. дибутилфталата и мелкодисперсного проводящего наполнителя, формовку, отвер ждение путем термической обработки

32 1

„и выпрессовку образцов..Причем сме"яение компонентов проводят следующим образом: в предварительно нагретую до 50 С эпоксидную смолу, взяо тую в количестве 60-75 вес. Х от общего количества смеси, вводят3-3,1 вес.Х дибутилфталата и

10-30 вес.X мелкодисперсного проводящего наполнителя., в качестве которого используют бронзовую или алюминиевую пудру иг.и сажу (технический углерод). Полученную смесь тщательно перемешивают, охлаждают до комнатной температуры, добавляют отвердитель — полиэтиленполиамин в количестве 6-8 вес.Х и формируют во второпластовых матрицах. Матрицы со смесью помещают в электрошкаф для отверждения при 120 С на 2 ч. Пос ле отверждения образцы выпрессовывают из матриц и промывают в ацетоне; Полученные при этом стандартные образцы обладают диэлектрическими свойствами, позволяющими использовать образцы для поверки диэлькометрических влагомеров зерна в диапазоне

8-357. влажности в течение 1 одного года (2000 поверок) f2)

Однако известный способ является несовершенным ввиду того, что поверочные стандартные образцы, получаемые при его осуществлении, обладают недостаточным сроком эксплуатации в промышленных условиях, а также не позволяют производить поверку диэлькометрических влагомеров для материалов с влажностью более 35Х.

Целью изобретения является расширение диапазона измеряемой влаж- ности от 36 до 80Х при поверке диэль. кометрических влагомеров и увеличение срока эксплуатации стандартных образцов.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу получения стандартных образцов для поверки диэлькометрических влагомеров, включающему смешение эпоксидной смолы, дибутилфталата, мелкодисперсного проводящего наполнителя и полиэтиленполиамина, формовку, отверждение путем термической обработки и выпрессовку образцов, проводят допол— нительную термическую обработку при !

95-205 С в течение 4-30 ч и послео дующую механическую обработку для удаления с образцов сторонних образований.. 11335

Проведение дополнительной термической обработки стандартных образцов позволяет расширить диапазон измеряемой влажности от 36 до 807 при поверке дпэлькометрических влаго- 5 меров за счет усиления контактного взаимодействия между частицами мелкодисперсного проводящего наполнителя и смеси и увеличения заряда двойного электрического слоя на грани- 10 це проводник-диэлектрик, а также увеличить срок эксплуатации образцов за счет достижения более глубокой полимеризации и в связи с этим упрочения образцов. 15

Причем интервал температур, при котором необходимо проводить термообрабо-ку, обусловлен тем, что при температуре ниже 195 С не наблюдается увеличения измеряемой влажнос- 20 ти из-за недостаточного контактного взаимодействия между частицами проводящего наполнителя и смеси.

Повышение температуры свыше 205 С приводит к быстрому старению поверх- 25 ности образцов и последующему их разрушению.

Проведение термической обработки менее 4 ч не обеспечивает получения образцов с измеряемой влажностью свыше 36Х. и увеличения срока их эксплуатации. Проведение дополнительной термообработки более 3 ч нецелесообразно, так как свойства стандартных образцов при этом не ме- 35 няются.

При механической обработке происходит истирание неровностей поверхности образцов (заусениц, наплывов и т.д.), что приводит в неболь- 40 шому увеличению измерений влажности за счет уменьшения воздушных промежутков и увеличения площади контакта между гранулами, а также обеспечивает стабильные характеристики 45 стандартных образцов, позволяющие увеличивать срок их эксплуатации за счет постоянства взаимного расположения гранул образца в датчике влагомера. 50

Механическая обработка в течение 1 ч является необходимым условием в достижении эффекта придания образцам стабильных диэлектрических характеристик и, следовательно, уве- 55 личения срока их эксплуатации, а механическая обработка стандартных об1 разцов свыше 2 ч нецелесообразна.

32 так как не приводит к изменению их свойс тв.

Пример . Получение стандартных образцов для поверки диэлькометрических влагомеров в диапазоне

36-80Х влажности осуществляют следую щнм образом. Исходные компоненты смешивают в пропорции, вес.Х: эпоксидный компаунд 58, 5; полиэтилен1олиамин 6, 5; дибутилфталат 10; сажа (мелкодисперсный проводящий иаполнитель) 25.

При этом эпоксидная смола подогре. о вается до 50 С, в нее вводится дибутилфталат, смесь перемешивают в течение 5 мин; затем в нее большими порциями добавляют .сажу. Полученную смесь тщательно перемешивают )5 мин и охлаждают до комнатной температуры. В охлажденную смесь вводят отвердитель — полиэтиленполиамин, и смесь вновь перемешивают 15 мин.Тщательно перемешанную смесь выливают во фторопластовые формы и подвергают отверждению путем термической обработки в электрическом шкафу при

120 С 2 ч. Отвердевшие образцы выпрес. о совывают из форм, охлаждают до комнатной температуры, промывают в ацетоне и высушивают. Высушенные образцы делят на пять групп и подвергают дополнительной термической обработке в электрошкафу в течение

4,8, 1 2, 1 6, 20, 24, 28 и 30 ч, причем образцы первой группы выдерживают

0 0 при 190 С, второй группы — при 195 С

О третьей — при 200 С, четвертойпри 205 С и пятой — при 210 С. Обра0 ботанные группы образцов охлаждают до комнатной температуры и подвергают механической обработке путем пересыпания во вращающемся металлическом барабане. Барабан обеспечивает пересыпание образцов с высоты О, 30 м со скоростью 30 об./мин.

Обработку проводят в течение 1-2 ч., После проведения механической обработки стандартные образцы промыва-ют в ацетоне и высушивают при комнатной температуре.

Для получения данных, характеризующих изменение стандартных образцов и срока их эксплуатации при дополнительной термической и механической обработке, проводят измерения влажности стандартных образцов, полученных по предлагаемому

33532

Составитель В.Гусева

Техред 1.банта

Редактор А. Шишкина

Корректор М.Леонтюк

Заказ 9944/37 Тираж 898

ВНИИПИ Государс гвенного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Иосква, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Подписное

Филиал ППП "Патент", r.ужгород, ул.Проектная, 4

5 1l способу,: на влагомере кормов "Электроника ВЛК-01".

Из экспериментальных данных видно, что проведение дополнительной термообработки при !95-205ОС в течение 4-30 ч и дополнительная механическая обработка в течение 1-2 ч о изменяют измеряемую влажность стандартных образцов в диапазоне 36-80Х и увеличивают срок эксплуатации образцов от 1 до 2 лет.

Таким образом, ис пользование способа получения стандартных образцов для поверки диэлькометрических влагомеров увеличивает срок их эксплуатации от 1 до 2 лет (с 2000 до 4000 поверок) и обеспечивает возможность использования образцов для поверки влагомеров в диапазоне 36-80Х влажности за счет проведения дополнительной термической и механической обработки.

Способ получения стандартных образцов для поверки диэлькометрических влагомеров Способ получения стандартных образцов для поверки диэлькометрических влагомеров Способ получения стандартных образцов для поверки диэлькометрических влагомеров Способ получения стандартных образцов для поверки диэлькометрических влагомеров 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах технологического контроля влажности различных многокомпонентных жидкостей (МКЖ), например, нефти на объектах нефтедобычи или молока в пищевой промышленности

Изобретение относится к производству спичек, в частности к определению влажности спичечной соломки

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влажности сыпучих веществ

Изобретение относится к области акустических измерений, основанных на бесконтактных методах возбуждения и приема ультразвуковых колебаний

Изобретение относится к области акустических измерений, основанных на бесконтактных методах возбуждения и приема ультразвуковых колебаний

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для наблюдения за динамикой изнашивания узла трения в процессе его приработки и (или) эксплуатации, например, в двигателе внутреннего сгорания, коробке передач, редукторе, подшипнике и т.п
Наверх