Устройство для определения капиллярных свойств пористого материала

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, к уст ройствам для исследования капиллярных свойств пористых материалов, в частно сФи максимальной высоты подъема жидкости и скорости подъема, и может быть использовано в теплофизике и порошковой металлургии для контроля капиллярных структур тепловых труб. Целью изобретения является повьшение точности определения капиллярных свойств структур тепловых труб. Устройство содержит вертикальный корпус с датчиками, закрепленными в нем на различной высоте. Каждый датчик выполнен в виде упругого витка винтовой цилиндрической пружины , размещенного горизонтально. Концы пружины разведены в противоположные стороны и один конец закреплен в корпусе. Внешний диаметр витка находится в пределах от 1 до 1,1 к внутреннему диаметру капиллярной структуры тепловой трубы. Датчики . снабжены электроизоляционной оболочкой и соединены с измерительной схемой . 2 ил. (Л со 4; со 00

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

А1 (19) (И) (5)) 4 G 01 N 15/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, -

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4078745/24-25 (22) 16.06.86 (46) 23.10.87. Бюл. Р 39 (71) Белорусское научно-производственное объединение порошковой метал- лургии (72) В.К. Шелег,. В.В. Савич, С.В. Денисевич и В.В. Мазюк (53) 543.542(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 890160, кл. G 01 N 15/08, 1978.

Авторское свидетельство СССР

)(836570, кл. G Oi N 15/08, 1979. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИЛЛЯРНЫХ СВОЙСТВ ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, к уст,ройствам для исследования капиллярных свойств пористых материалов, в частности максимальной высоты подъема жидкости и скорости подъема, и может быть использовано в теплофизике и порошковой металлургии для контроля капиллярных структур тепловых труб. Целью изобретения является повышение точности определения ка— пиллярных свойств структур тепловых труб. Устройство содержит вертикальный корпус с датчиками, закрепленными в нем на различной высоте, Каждый датчик выполнен в виде упругого витка винтовой цилиндрической пружины, размещенного горизонтально.

Концы пружины разведены в противоположные стороны и один конец закреплен в корпусе. Внешний диаметр витка находится в пределах от 1 до 1, 1 к внутреннему диаметру капиллярной структуры тепловой трубы. Датчики снабжены электроизоляционной оболочкой и соединены с измерительной схемой. 2 ил.

134698

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам для исследования капиллярных свойств пористых материалов,, в частности максимальной высоты подъема жидкости и скорости подъема, и может быть использовано в теплофизике и порошковой металлургии для контроля капиллярных структур тепловых 10 труб.

Целью изобретения является повышение точности определения капиллярных свойств структур тепловых труб.

На фиг. 1 показано предлагаемое 15 устройство, вид сбоку, на фиг. 2— то же, вид сверху.

Устройство содержит корпус 1, в котором черЕз равные промежутки закреплены токопроводящие проволоки 20 (датчики) 2, каждая из которых заключена в полую электроизолирующую гигроскопичную оболочку по всей длине проволоки, Каждая токопроводящая проволока выполнена в виде одного вит-28 ка винтовой цилиндрической пружины, концы которой разведены в противоположные стороны. Такое исполнение позволяет обеспечить касание провалов кой капиллярной структуры по наиболь- 30 шему периметру, а также обеспечивает относительную подвижность проволок, т.е. компенсацию неровностей поверхности капиллярной структуры. Разведе— ние концов пружины в противоположные. стороны, защемление одного из концов планкой 3 и винтами 4 и установка другого конца с воэможностью осевого перемещения обеспечивают надежное закрепление проволоки, служащей дат- д0 чиком, в корпусе и перпендикулярность плоскости, в которой расположена проволока, корпусу 1, а также подвижность проволоки под действием прижимного усилия P В плОскОсти В 45 которой расположена проволока, что позволяет компенсировать неровности поверхности структуры.

Половина тепловой трубы 5 с капиллярной структурой 6, служащая

Образцом, прижимается к проволокам, служащим датчиками, пластиной с винтами (не показаны). Корпус 1 устанавливается вертикально, а под корпусом

1 расположен резервуар 7 с жидкостью

8. Каждая проволока 2 соединена с электроизмерительной схемой 9.

2

Устройство работает следующим образом.

Когда капиллярная структура 6 тепловой трубы 5 сухая, электрический контакт между проволоками 2 отсутствует„ При подъеме резервуара 7 с жидкостью 8 до контакта с торцом трубы жидкость смачивает капиллярную структуру 6 и под действием капиллярных сил поднимается по структуре, достигает гигроскопичной оболочки первой проволоки 2, смачивает ее, электрически подключая к пропитанной жидкостью капиллярной структуре.

При достижении фронтом жидкости второй проволоки электрическая цепь замыкается. Одновременно отключается первый датчик и подключается последующий. Так происходит до достижения жидкостью последней проволоки. Определяя промежутки времени между переключениями датчиков, например, многоканальным отчетным устройством времени, зная расстояние между проволоками, можно легко построить зависимость высоты подъема жидкости по капиллярной структуре тепловой трубы от времени, по которой расчетом определяют капиллярные свойства, в частности максимальную высоту подъема и скорость подъема жидкости, Формула изобретения

Устройство для определения капиллярных свойств пористого материала, содержащее вертикально расположенный корпус с закрепленными в нем на различной высоте проволочными датчиками, снабженными электроизоляционной гигроскопической оболочкой и соединенными с измерительной схемой, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности определения капиллярных свойств структур тепловых труб, каждый датчик выполнен в виде упругого витка винтовой цилиндрической пружины, расположенного горизонтально, концы которого разведены в противоположные стороны, один конец витка закреплен в корпусе, а внешний диаметр витка находится в пределах от 1 до 1,1 к внутреннему диаметру капиллярной структуры трубы.

1346981 фиг. 2

Составитель А.Кощеев

Техред А.Кравчук Корректор А,Обручар

Редактор И.Николайчук

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, r, Ужгород, ул, Проектная, 4

Устройство для определения капиллярных свойств пористого материала Устройство для определения капиллярных свойств пористого материала Устройство для определения капиллярных свойств пористого материала 

 

Похожие патенты:

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

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 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