Способ определения проницаемости материалов жидкостями и устройство для его осуществления

 

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к определению проницаемости жидкими средами материалов для средств индивидуальной защиты. Целью изобретения является расширение класса исследуемых жидкостей и повышение точности регистрации момента их проникновения. Цель достигается регистрацией изменения во времени поверхностного электрического сопротивления противоположной поверхности образца, и по его изменению определяют момент проникновения жидкости. Устройство включает держатель, на который крепится подпружиненная кассета электродов. Кассета электродов представляет собой комплект параллельно соединенных между собой замкнутых кольцевых пар рабочих и заземленного охранного электродов. Центральный, выполненный в виде стержня, и крайний рабочие электроды соединяются с измерителем времени. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.

.,Я0„„1553885

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

А1 р1)э G 01 N 15/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЬЙ НОМИТЕТ

fO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21 ) 4273763/24-25 (22) 25,05,87 (46) 30 ° 03 ° 90, Бюл, 11! 12 (72) А,Б,Требухин, В,И,Рубцов, А.А.Мычко и В.И,Очкуренко (53) 539.217,1 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 577434, кл. G 01 N 15/08, 1977, ГОСТ 12,4,101-80, ССБТ ткани хлопчатобумажные смешанные для спецодежды, Метод определения проницае- мости жидких контактных веществ, (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ЯИДКОСТЯИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к измерительной технике, в частности к определению проницаемости жидкими средами материалов для средств индивидуальной защиты. Целью изобретения

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, для, определения времени проницаемости как электропроводными, так и неэлектропроводными жидкими средами кожи, ткани, пленки и материала с полимерным покрытием, Целью изобретения является расширение класса исследуемых жидкостей и повышение точности регистрации момента их проникновения, Способ осуществляют следующим образом.

Испытуемый образец равномерно растягивают и приводят в соприкосновение с жидкостью путем погруже2 является расширение класса исследуеI мых жидкостей и повышение точности регистрации момента их проникновения.

Цель достигается регистрацией изменения во времени поверхностного электрического сопротивления противоположной поверхности образца, и определением по данному изменению момента проникновения жидкости.Уст-! ройство включает держатель, на который крепится подпружиненная кассета электродов. Кассета электродов пред-ставляет собой комплект параллельно соединенных между собой замкнутых кольцевых пар рабочих и заземленного охранного электродов, Централь-. 3 ньй, выполненный в виде стержня, и крайний рабочие электроды соединяют-, ся с измерителем времени, 2 с,п, ф-лы, 1 ил. ния в нее нижней стороной, С противоположной стороны в момент погружения начинают регистрировать изменение во времени поверхностной проводимости и фщссируют время превышения ее определенного порога, Регистрация изменения во времени поверхностной электрической проводимости противоположной поверхности образца позволяет проконтролировать момент проникновения через образец жидкости с любыми диэлектрическими свойствами, избежать ложного срабатывания прибора до момента появления жидкости на контролируемой поверхности, тем самым расширив диапа1553885 з он исследуемых жидкостей и повысив точность определения момента их проНикновения через толщу материала, При этом следует иметь в виду, что

5 г1роницаемость материала зависит от его натяжения, измеряемая поверхностНая проводимость также зависит от степени натяжения образца и контактного давления электродов, 10

На чертеже изображено устройство ,г1ля реализации предлагаемого способа, продольный разрез.

Устройство содержит держатель 1, а который крепят при помощи гаек 2 г1одпружиненную пружинами 3 кассету электродов 4. Каждый электрод снабя1ен тремя стержнями 5 с резьбой,Касета электродов представляет собой омплект соединенных между собой пааллельно проводами б замкнутых ольцевых пар рабочих электродов 7 и заземленного охранного электрода 8.

Центральный электрод 9, выполненный

Й виде стержня, и крайние рабочие электроды соединяются со стабилизированным источником питания постоянного тока, усилителем постоянного тоКа и потенциометром, обьединенными в общин измерительный блок 10,Прижим- 30

Йая гайка ll закрепляет образец материала 1 2 на держателе 1. Жидкость 13 залита в стакан l4, Устройство работает следующим об-! разом, 35

Испытуемый образец материала 12, исследуемая жидкость 13 и элементы устройства (без измерительного блока 10) кондиционируют при посгоянных температуре и влажности. Образец зак- 40 репляют лицевой стороной наружу на держателе 1 прижимной гайкой 11,загем регулируют гайками 2 при помощи тарировочного гаечного ключа электроды 7-9. Контроль регулирования мож- 45 н о осуществлять визуально, например, по прогибу материала, Собирают устройство и помещают в камеру с .постоянными температурой и влажностью, аналогичными условиям конциционирования ° Производят настройку измерительного блока 10 (холостой опыт без воздействия на образец жидкой сре13). При этом одновременно можно проверить натяжение образца, В стакан 14 заливают исследуемую жидкость

55 и одновременно с контактом жидкости

С материалом включают потенциометр измерительного блока, Возможно нанесение исследуемой жидкости на испытуемый образец материала сверху как объемным, так и капельным методом, При этом возможна регулировка перепада давления среды с различных сторон испытуемого образца, напри1ер изменением уровня жидкости в стакане 12 выше уровня расположения образца, созданием разрежения в полости держателя 1 и другими способами.

При прохождении жидкости через образец материала происходит изменение поверхностного электрического сопротивления изнаночной стороны образца, фиксируемое электродами 7 и 9 посредством измерительного блока l 0, Степень проникновения жидкости можно также контролировать по дальнейшему изменению поверхностного электрического сопротивления, При кольцевом закреплении образца испытуемый слабонатянутый материал образует сферическую поверхность, по которой и размещаются в рабочем положении контактирующие с образцом закругленные торцы электродов,обеспечивающие постоянное контактное давление на материал и тем самым исключающие влияние натяжения на результат испытания и уменьшающие погрешность измерения, Формула изобретения

l, Способ определения проницаемости материалов жидкостями, включающий приведение образца материала в контакт с исследуемой жидкостью и регистрацию момента появления жидкости на его противоположной стороне, отличающийся тем, что, с целью расширения класса жидкостей и повышения точности регистрации момента их проникновения, регистрируют изменение во времени поверхностной проводимости противоположной стороны равномерно растянутого образца и по ее изменению судят о степени проникновения жидкости.

2. Устройство для определения проницаемости материалов жидкостями, включающее приспособление для закрепления образца над ванной с жидкостью и расположенный внутри приспособления чувствительный элемент, включенный в электрическую цепь измерителя тока и регистратора времени, 1553885 6 бора концентрически расположенных подпружиненных электродов с закругленной контактной кромкой, причем соседние пары электродов подсоединены параллельно в электрическую цепь, Ц

Составитель Л,Павлов

Корректор О,Кравцова

Редактов А,Маковская Техоед М Дид«

Заказ 453 Тираж 500 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина, 101 отличающееся тем,что, с целью .расширения класса жидкостей и повышения точности регистрации их проникновения, чувствительный элемент выполнен в виде кассеты иэ на2

Я

8

Способ определения проницаемости материалов жидкостями и устройство для его осуществления Способ определения проницаемости материалов жидкостями и устройство для его осуществления Способ определения проницаемости материалов жидкостями и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение при исследовании массообменных характеристик, в частности влагопроводности строительных, огнеупорных и теплоизоляционных пористых материалов

Изобретение относится к приборам для гидродинамических исследований водонасыщенных, слабоструктурированных дисперсных материалов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения объемного содержания воды и нефти в образцах горных пород

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

Изобретение относится к технике дисперсного анализа, в частности для определения удельной поверхности сыпучих материалов методом газопроницаемости

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в промышленности строительных материалов для определения коэффициентов паропроницаемости, диффузии и влагопроводности

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