Устройство для исследования пористых образцов

 

Изобретение относится к устройствам для определения капиллярных свойств пористых материалов, в частности для подбора материала при изготовлении дозирующих секций питания растений в вегетационных сосудах. Цель изобретения - повьш1ение надежности работы устройства путем исключения эффекта демпфирования газа и расширение функциональных возможностей путем измерения объема сквозных пар. Это достигается присоединением одного конца изогнутой водоотсосной трубки к патрону для крепления образца в его верхней части, другого - к капиллярной трубке, а также соединением капиллярной трубки с микробюреткой , при этом объем капиллярной трубки до нулевой отметки микробюретки выполняют равным объему патрубка . 1 з.п. ф-лы, 1 ил. с б (Л с: 10 со NJ 05 со ос iJb/ г:У1ЛМ

00(03 СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) 80 А1 (Я) 4 G 01 N 15/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, )

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4006389/29-25 (22) 03.01.86 (46) 23.10.87. Бюл. N - 39 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт теплоизоляционных и акустических строительных материалов и изделий (72) А.С. Садунас, Ю.-Ю.К. Блинас, Д,А. Буре, К,П. Виткаускас, П.А, Кайкарис, С.-А.В. Иаркявичюс и P.Â. Мачулайтис ,(53) 625.85.620,1(088.8) (56) Ивановский М.М. и др. Технологические основы тепловых труб. — M.:

Атомиздат, 1980, с. 32-34.

Авторское свидетельство СССР

Ф 1087835, кл. G 01 N 15/08, 1983. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОРИСТЫХ ОБРАЗЦОВ (57) Изобретение относится к устройствам для определения капиллярных свойств пористых материалов, в частности для подбора материала при изготовлении дозирующих секций питания растений в вегетационных сосудах.

Цель изобретения — повьш ение надежности работы устройства путем исключения эффекта демпфирования газа и расширение функциональных возможностей путем измерения объема сквозных пар. Это достигается присоединением одного конца изогнутой водоотсосной трубки к патрону для крепления образца в его верхней части, другого— к капиллярной трубке, а также соединением капиллярной трубки с микро; бюреткой, при этом объем капиллярной трубки до нулевой отметки микробюретки выполняют равным объему патрубка. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

1346980

Изобретение относится к устройствам для определения капиллярных свойств пористых материалов, в частности для подбора материала при изготовлении дозирующих секций питания растений в вегетационных сосудах.

Цель изобретения — повышение надежности работы устройства путем исключения эффекта демпфирования газа и расширение функциональных возможностей путем измерения объема сквоз10 ных пор.

На чертеже представлено предлагаемое устройство, общий вид.

Устройство для определения максимального капиллярного давления содержит исследуемый образец 1, который с уплотняющей боковой прокладкой 2 установлен в патрон 3 для креп- 20 ления образца и закреплен посредством винтового за>кима 4, Левый изгиб водоотсосной трубки 5 посредством патрона 3 для крепления образца соединен с верхней гранью исследуемого образца 1, а правый изгиб трубки 5 соединен с вертикально установленной капиллярной трубкой 6, имеющей метку 7, которая расположена выше линии верхней грани образца 1 ЭР на величину, соответствующую собственному водоподъему капиллярной трубки 6, К нижней части правого изгиба водоотсосной трубки 5 присоединен регулируемый сильфон 8.

Сверху капиллярной трубки 6 установлена микробюретка 9, Она соединена с вакуумметром 10 и трехходовым кра- . ном il через патрубок 12 с источником регулируемого разрежения (не по- 40 казан). Кроме того, верхняя часть водоотсосной трубки 5 имеет патрубок

13, снабженный краном 14 и воронкой 15.

Устройство работает следующим образом.

Насыщенный водой образец 1 помещают в патрон 3, имеющий внутри боковые уплотнители 2, и закрепляют при помощи винтового зажима 4. Уменьшают объем сильфона 8. Систему посредством трехходового крана 11 соединяют с атмосферой, открывают кран

14 и через воронку 15 систему частично заполняют водой (до серецины микробюретки 9). После этого закрывают трехходовый кран 11 и через воронку

15 продолжают заливать воду. Заполнив левый изгиб водоотсосной трубки

5, закрывают кран 14, открывают трехходовый кран 11 и, увеличивая объем сильфона 8, устанавливают уровень воды в капиллярной трубке 6 по нулевой метке 7. На этом подготовка устройства к работе заканчивается.

Для определения максимального капиллярного давления трехходовым краном 11 систему соединяют с источником регулируемого разрежения.

В начальный период испытания увеличение разрежения не влияет на уровень воды в капиллярной трубке 6.

Так как капиллярные силы в порах образца превышают прилагаемые отрывные воздействия, создаваемые разре>кением, вода, находящаяся в капиллярах образца, не движется. После достижения разрежения, несколько превышающего капиллярное давление в порах образца 1, вода, находящаяся в больших сквозных капиллярах, начинает двигаться, вследствие чего в капиллярной трубке 6 поднимается уровень воды. Зто значение разрежения определяют по показаниям вакуумметра 10. Оно равно максимальному капиллярному давлению в образце 1, например для крупнопористой керамики 0,003-0,015 МПа.

Кроме определения максимального капиллярного давления данное устройство дает возможность определить объем крупных пор и капилляров. Для этого незначительно (на 0,00 1 NIIa) повышают разрежение в системе. Вследствие того, что между нижней и верхней гранями образца образуется градиент давления (разница между атмосферным давлением и разрежением в системе), вода из крупных пор и капилляров отсасывается, скапливается в микробюретке 9, По мере удаления воды из крупных капилляров скорость подъема воды в микробюретке 9 замедляется и через 30-60 мин уровень воды стабилизируется. Разрежение в системе сохраняют до тех пор, пока прошедший через образец воздух не вытеснит воду из полости патрубка

13, объем которого равен объему, заключенному в пространстве между отметкой 7 капиллярной трубки 6 и нулевой отметкой микробюретки 9. По. этому объем воды, скопившейся в мик. робюретке 9 выше нулевой отметки, Формула из обретения

Составитель Е.Карманова

Редактор И.Николайчук Техред А.Кравчук Корректор Л.Пилипенко

Тираж 775 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4(5

Заказ 5114/41

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул, Проектная, 4 з 134698 равен объему воды, удаленной из пор и капилляров образца 1.

1. Устройство для исследования пористых образцов, содержащее патрон для крепления образца, изогнутую 10 водоотсосную и капиллярную трубки, регулируемый сильфон, вакуумметр, эапорный кран и источник давления, соединенные с изогнутой водоотсосной трубкой, отличающееся 15 тем, что, с целью повышения надежности определения максимального капиллярного давления путем исключения

4 эффекта демпфирования газа, изогнутая водоотсосная трубка снабжена патрубком; соединенным с ней в ее наивысшей точке, и соединена одним концом с верхней частью патрона для крепления образца, а другим — с капиллярной трубкой, 2, Устройство по п. 1, о т л ич а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем измерения объема сквозных пор, устройство дополнительно снабжено микробюреткой, соединенной с капилляром, причем объем заключенный между нулевыми отметками капилляра и микробюретки,равен объему патрубка.

Устройство для исследования пористых образцов Устройство для исследования пористых образцов Устройство для исследования пористых образцов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к облас.ти измерительной техники и может быть использовано для определения фильтрационных характеристик различных материалов: грунтов, систем капилляров и отверстий, а также для определения удельной поверхности порошков и других сыпучюс материалов

Изобретение относится к контролю свойств текстильных материалов аэродинамическим методом

Изобретение относится к способам электрохимического определения удельной поверхности платины, нанесенной на угольную подложку

Изобретение относится к методу определения размера пор полимерных сорбентов, может быть использовано для анализа свойств полимерных материалов и позволяет упростить проведение анализа и повысить его точ ность

Изобретение относится к области автоматического контроля технологических параметров в черной и цветной металлургии и может использоваться в устройствах контроля и регулирования газопроницаемости сыпучих материалов

Изобретение относится к машиностроению

Изобретение относится к способам определения дефектности структуры полимерных материалов

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к определению времени проникновения пыли стекловолокна через материалы, и может быть использовано в химической, легкой и других отраслях промышленсности для оценки защитных свойств материалов средств индивидуальной защиты

Изобретение относится к гидрофизике почв и мелиоративному почвоведению и предназначено для определения давления входа воздуха (барботирования) почв и других пористых материалов

Изобретение относится к области мембранных фильтров на основе ядерных трековых мембран, применяемых для очистки питьевой вводы и воды для медпрепаратов, для фильтрации плазмы крови и биологических жидкостей, для фильтрации воздуха особо чистых помещений (больничных операционных, промышленных помещений для производства прецизионных средств микроэлектроники, производства компакт-дисков)

Изобретение относится к способам контроля свойств материалов и изделий и может быть использовано в производстве бетонных и железобетонных изделий

Изобретение относится к способу и устройству для испытания целостности фильтрующих элементов в фильтрующем узле

Изобретение относится к технике моделирования фильтрации и вытеснения различных флюидов через капиллярно-пористые тела

Изобретение относится к области промысловой геофизики, а именно к сейсмоакустическим способам исследования скважин, в частности к способам оценки проницаемости горных пород

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при испытании мембран и мембранных патронов для контроля их качества

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к анализу физико-механических свойств материалов, а именно пористой структуры и сорбционных свойств разнообразных объектов, таких как мембраны, катализаторы, сорбенты, фильтры, электроды, породы, почвы, ткани, кожи, строительные материалы и др., и может быть использовано в тех областях науки и техники, где они применяются
Наверх