Способ определения проницаемости жидкостей через образец

 

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к определению времени проникновения органических растворителей через материалы, и может быть использовано в химической , легкой и др. отраслях промышленности для оценки защитных свойств материалов средств индивидуальной защиты . Целью изобретения является повышение чувствительности и расширение диапазона жидкостей с температурой кипения от 50 до 200 с, путем удаления из контролируемой зоны паров жидкости потоком воздуха. Проводят определение проницаемости синтетической кожи СК-8 органическими растворителями с различной температурой кипения при комнатной температуре (+20°С). Толщина кожи составляет 1,2 мм. Образец кожи закрепляют в устройстве, в образовавшуюся емкость заливают 50 мл соответствующего растворителя и закрывают крышкой. Одновременно с нанесением жидкости на образец включают отсчет времени и обдув путем нажатия кнопки пуск на блоке контроля и измерения . Без обдува воздухом порог срабатывания прибора установлен без растворителей с температурой кипения до , а при обдуве воздухом со Ькоростью 1-2 м/с - до . При проникновении жидкости через образец отсчет времени прекращается. 2 ил. (Л со О5. СО g Г

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

„„SU„„1363021 (5ц 4 С 01 N 15/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Ч„ (А

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4090362/23-25 (22) 14.07.86 (46) 30.12.87. Бюл. Р 48 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт техники безопасности в химической промышленности (72) В.И.Очкуренко, А,А,Мычко, P.È.Êâàñîâà и Ю.В.Горбатко (53) 625.851 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 681353, кл. G 01 N 15/08, 1971.

Система стандартов безопасности труда. Материалы для верха специальной обуви. Метод определения проницаемости органических растворителей.

ГОСТ 12.4. 149-84. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ЖИДКОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ОБРАЗЕЦ (57) Изобретение относится к испытательной технике, в частности к определению времени проникновения органических растворителей через материалы, и может быть использовано в химической, легкой и др. отраслях промышленности для оценки защитных свойств материалов средств индивидуальной защиты. Целью изобретения является повышение чувствительности и расширение диапазона жидкостей с температурой кипения от 50 до 200 С, путем удаления из контролируемой эоны паров жидкости потоком воздуха. Проводят определение проницаемости синтетической кожи СК-8 органическими растворителями с различной температурой кипения при комнатной температуре (+20 С), Толщина кожи составляет 1,2 мм. Образец кожи закрепляют в устройстве, в образовавшуюся емкость заливают 50 мл соответствующего растворителя и закрывают крышкой. Одновременно с нанесением жидкости на образец включают Щ отсчет времени и обдув путем нажатия кнопки "пуск" на блоке контроля и измерения. Без обдува воздухом порог ( срабатывания прибора установлен без растворителей с температурой кипения до 140 С, а при обдуве воздухом со скоростью 1-2 м/с — до 200 С. При проникновении жидкости через образец отсчет времени прекращается. 2 ил.

1363021

Ç5

55

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

Цель изобретения — повышение чувствительности и расширение диапазона исследуемых жидкостей с температурой кипения от 50 до 200 С путем уда.ления из контролируемой зоны паров жидкости потоком воздуха.

На фиг.1 изображена схема устрой ства для осуществления предлагаемого способа; на фиг,2 — графики зависимости между чувствительностью и тем- пературой кипения органических растворителей.

Устройство содержит основание 1, на котором установлена пластина 2 с вмонтированными в нее попарно контролирующими 3 и компенсирующими 4 микротерморезисторами типа MT-54M, а также соплами 5, соединенными с пневмопроводом 6, прижимное кольцо 7, гайку 8 с герметично закрывающейся крышкой 9 и испытуемый образец 10.

В рабочем состоянии устройство представляет собой герметичную емкость с дном иэ испытуемого образца 10, в которую залита жидкость 11. Пневмопровод 6 соединен с вентилятором 12, а по периметру основания 1 (на уровне установленных микротерморезисторов 3 и 4) выполнены отверстия 13 для отвода воздуха. Иикротерморезисторы

3 и .4 электрически соединены с блоком 14 контроля и измерения, состоящим из мостов 15 постоянного тока (по количеству пар микротермореэисторов 3 и 4), коммутатора (система опроса) 16 и устройства 17 сигнализации и измерения времени.

Устройство работает следующим образом.

На основании 1 с закрепленной пластиной 2 устанавливают испытуемый образец 10, который закрепляют по периметру прижимной гайкой 8 с кольцом 7. В образуемую емкость заливают жидкость 11 и закрывают герметично крышкой 9 с целью предотвращения испарения жидкости и изменения ее температуры, равной температуре образца 10 ° Одновременно включают вентилятор 12 и блок 14 контроля и измерения. В процессе проникновения органической жидкости 11 через испытуемый образец 10 температура образца снижается.

Накапливающиеся пары жидкости из зоны микротерморезисторов удаляются через отверстия 13 потоком воздуха, направленного от вентилятора 12 через пневмопровод 6 и сопла 5, В результате снижения температуры электрические характеристики близлежащих микротерморезисторов 3 изменяются, вызывая разбаланс соответствующих мостов 15 постоянного тока. Коммутатор 16, проводя "опрос" с заданной частотой мостов 15 постоянного тока, фиксирует разбаланс соответствующего моста и производит остановку устрой ства 17 сигналиэации.и.измерения времени, которое AHKcHpóåò время с момента нанесения жидкости до момента проникновения жидкости через образец, Компенсирующие микротерморезисторы 4 предназначены для предотвращения

"ложного" срабатывания устройства при изменении температуры в зоне испытания, вызванные, например, изменением температуры окружающего воздуха.

Пример. Проводят определение проницаемости синтетической кожи

СК-8 органическими растворителями с различной температурой кипения при комнатной температуре (+20 С). Толщина кожи составляет 1,2 мм.

Образец кожи закрепляют в устройстве, в образовавшуюся емкость заливают 50 мл соответствующего растворителя и закрывают крышкой. Одновременно с нанесением жидкости на образец включают отсчет времени и обдув путем нажатия кнопки "Пуск" на блоке контроля и измерения.

Без обдува воздухом порог срабатывания устройства установлен (без растворителей с температурой кипения) до 140 С, а при обдуве воздухом со о скоростью 1-2 м/с — до 200 С. При проникновении жидкости через образец отсчет времени прекращается.

Формула изобретения

Способ определения проницаемости жидкостей через образец, заключающийся в нанесении жидкости на поверхность закрепленного образца и определении момента появления жидкости на

363021

g gp/ м

Фиг.1

ФО И ВО f00 20 ieO Мд 80 Л7 220 t, Ю теипература япинии

Раг. 2 з 1

Его противоположной поверхности пО изменению температуры, фиксируемой микротерморезисторами, заключенными в хемостойкие корпуса с повышенной теплопроводностью, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью повышения чувствительности и расширения

Я 05

СМ

О, 0 и, «ъ диапазона исследуемых жидкостей с температурой кипения 50-200 С путем удаления из контролируемой зоны паров жидкости, осуществляют непрерывный

„ принудительный обдув воздухом противоположной поверхности образца ео скоростью 1-2 м/с.

Способ определения проницаемости жидкостей через образец Способ определения проницаемости жидкостей через образец Способ определения проницаемости жидкостей через образец 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтедобывающей промьшшенности, в частности к устройствам для изучения процесса вытеснения нефти из пористой среды и может найти применение в других отраслях промышленности, например , в газовой и химической., Целью изобретения является повышение точности и сокращение времени исследований

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, используемой в целлюлозно-бумажной промышленности для изучения фильтрационных характеристик волокнистых масс

Изобретение относится к исследованиям пористости Материалов и может быть использовано для определения пористости защиттлх покрытий применяемых для-защиты конструкционных материалов от коррозии, покрытий на основе оксидов железа, специальных покрытий на основе нитрида и карбидов металлов и т.д

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к методам контроля качества лакокрасочных и полимерных покрытий металлов.Целью изобретения является расширение диапазона контролируемых материалов,повышение точности.определения их пористости за счет обеспечения визуализации пор с малыми размерами и большой глубины, а также ускорение опре деления пористости за

Изобретение относится к технической физике, в частности к устройствам для определения влагопереноса горных пород

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к физикохимическому анализу структуры пор конгломератных материалов, например цементных бетонов, и может быть использовано для совершенствования их свойств

Изобретение относится к гидрологическому приборостроению и может быть использовано для определения потерь воды на фильтрацию из каналов и водоемов

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

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 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