Устройство для определения проницаемости материалов

 

Изобретение относится к испытательной технике средств индивидуальной защиты и служит для определения проникновения летучих электропроводных жидкостей, например азотной и соляной кислот, через материалы. Цель изобретения - возможность определения проницаемости летучих жидких электролитов. Сущность изобретения: нижний электрод выполнен в виде заполненного водой стакана, перекрытого в верхней части мембраной из паропроницаемой полимерной пленки и соединенного по принципу сообщающихся сосудов гибкой трубкой с питающей емкостью установленной с возможностью вертикального перемещения, а верхний электрод установлен над испытуемой пробой с возможностью регулирования его положения по высоте. 2 ил.

СОе3 СОВ ТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ÄÄSUÄÄ 1580226 A 1 (Д1) G О1 N 15/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ.

IlO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4298740/24-25 (22) 21, 08 ° 87 (46) 23.07.90. Бюл. и 27 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт техники безопасности в химической промышленности . (72) A.A. Мычко, В.П. Бегун и В.И.-Очкуренко (53) 539.217.1(088.8) (56) Ткани полушерстяные для кислотозащитйой спецодежды ТУ. ГОСТ 1616680.

Авторское свидетельство СССР

Р 424072, кл. G 01 N 33/36, 1971.

2 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ.(57) Изобретение относится к испыта- ° тельной технике средств индивидуальной защиты и служит для определения проникновения летучих электропроводных жидкостей, например азотной и соляной кислот, через материалы, Цель изобретения - воэможность определения проницаемости летучих жидких электролитов ° Устройство содержит нижний электрод в виде стакана 4, заполненного водой, перекрытого в верхней

1580226

4 части мембраной 6 из паропроницаемой полимерной пленки и. соединенного по принципу сообщающихся сосудов гибкой трубкой 9 с емкостью 10 с водой, установленной на вертикальном стержне 3

Изобретение относится к испытательной технике средств индивидуальной защиты .и позволяет определять проникновение летучих жидких электролитов (например кмслот) через защplTHble материалы.

Целью изобретения является повышение информативности путем обеспечения возможности определения проницаемости газожидкостной смеси летучих агрессивных электролитов.

На чертеже изображена .схема уст-. ройства.

Устройство содержит основание 1, на котором закреплена стойка 2 и 25 стержень 3. На стойке 2 установлен стакан 4, полость 5 которого заполнена водой и перекрыта в верхней части мембраной 6 из натурального целлофана, которая закреплена гайкой 7. По.лость 5 в нижней части стакана 4 при помощи штуцера 8 и гибкой трубки 9 соединена с емкостью 10, заполненной водой и установленной посредством хомута 11 с крепежным винтом 12 на стержне 3 с возможностью перемещения йо вертикали. Испытуемая проба 13 расположена над мембраной 6 и закреплена в обойме 14 посредством прижимной гайки 15 и прокладки 16. Над пробой 13 расположены патрубки 17 для подачи агрессивной жидкости 18, закрепленные на пластине 19, которая крепится с возможностью вертикального перемещения к обойме 14 при помощи 45 винтов 20. Для определения момента проникновения агрессивной жидкости

18 через пробу 13 служит измеритель

21 времени.

Устройство работает следующим образом.

Испытуемую пробу 13 закрепляют в обойме 14 посредством прокладки 16 и прижимной гайки 15. Емкость 10 с водой посредством хомута 11 и крепежного винта 12 закрепляют на такой вы-. соте, что вода, подаваемая через трубку 9 в полость 5 стакана 4, достигает верхнего среза стакана 4. После этого с возможностью перемещения, а вер,агний электрод с патрубками 17 установлен над испытуемым образцом 13 с возможностью регулирования положения по высоте. 1 ил. на стакан 4 помещают мембрану 6 из целлофана (при образовании воздушного пузыря удаляют его перемещением емкости 10) и закрепляют гайкой 7. Перемещают емкость 10 по стержню 3 на такую высоту, что уровень воды емкости 10 выше уровня в стакане 4 на

10-20 мм, и закрепляют в этом положении винтом 12. После этого обойму 14 с испытуемой пробой 13 надевают на стакан 4.

Перемещая пластину 19, устанавливают зазор в 1-3 мм между патрубками

17 и пробой 13 с помощью винтов 20. (Если зазора между патрубками 17 и пробой 13 нет, то деформация пробы 13 под весом обоймы 14 вносит ошибку в точность результатов испытаний, так как для различных тканей эта деформация не идентична, и определяют проницаемость тканей деформированных на неодинаковую -величину. Высота зазора должна быть такова, чтобы контакт между патрубками 17 и каплей дымящей, агрессивной жидкости, находящейся на пробе 13, не нарушался) ° Летучий электролит .подают в патрубки .17 и включают измеритель 21 времени. В момент проникновения газообразной фазы электролита через пробу 13 замыкается электрическая цепь и измеритель 21 времени фиксирует время с начала испытания до момента проникновения.

В процессе эксплуатации изделий наблюдается постоянное. испарение вла" ги с кожных покровов работающих, поэтому наличие диффузии водяных паров через испытуемую пробу приближает испытание к условиям эксплуатации.

После нанесения летучей агрессивной жидкости (например, азотной или соляной кислот) на испытуемую пробу происходит проникновение газожидкостной смеси вглубь материала. Поскольку через пробу постоянно диффундируют водяные пары, to газожидкостная смесь взаимодействует с ними, а продукты реакции конденсируются в пробе на границе раздела фаз водяной пар—

15802

26 мую пробу приближает испытание .к условиях эксплуатации и повышает достоверность испытаний °

Составитель Л. Павлов

Техред М.Иорген1ал Корректор С.Черни

Редактор Н. Бобкова

Заказ 2006 Тираж 502 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 газожидкостная смесь. По мере проникновения газожидкостной смеси в толщу испытуемой пробы граница раздела фаз перемещается от лицевой стороны материала к изнаночной. При достижении газожидкостной смеси изнаночной стороны испытуемой пробы между. верхним и нижним электродами образуется электропроводной канал, через который происходит замыкание электродов.

Таким образом, фиксация момента проникновения дымящей агрессивной жидкости по образованию описанного электропроводного канала позволяет контролировать процесс проникновения по стадии конденсации, что повышает достоверность испытаний жидких электролитов.

С помощью изобретения можно изу- 20 чать проницаемость материалов различными летучими электропроводными жидкостями с повышенной достоверностью. Достоверность .результатов испытаний обуславливается повышением 25 чувствительности нижнего электрода у газожидкостной смеси. Постоянная диффузия водяных паров через испытуеФормула изобретения

Устройство для определения проницаемости материалов жидким электролитом, включающее приспособление для закрепления пробы, верхний и нижний электроды и измеритель времени, отличающееся тем, что, с целью повышения информативности путем обеспечения возможности определения проницаемости газожидкостной смеси летучих агрессивных электролитов, нижний электрод выполнен в виде заполненного водой стакана, перекрытого в верхней части мембраной из паропроницаемой полимерной пленки и соединенного по принципу сообщающихся сосудов гибкой трубкой с питающей емкостью, установленной с возможностью вертикального перемещения, а верхний электрод установлен над испытуемой пробой с возможностью регулирования его положения по высоте.

Устройство для определения проницаемости материалов Устройство для определения проницаемости материалов Устройство для определения проницаемости материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля качества неметаллических неорганических покрытий на алюминии и его сплавах

Изобретение относится к почвоведению, гидрофизике, гидрологии и сельскому хозяйству и предназначено для регистрации на ленте самописца момента прохождения фронта движения воды в почве с последующим вычислением его скорости

Изобретение относится к устройствам для оценки способности жидкости закупоривать гидрофильные каналы проникновения и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для проверки, настройки и испытаний приборов для определения открытой пористости

Изобретение относится к испытательной технике в горном деле

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для исследования кинетики газообмена в пористых материалах, находящихся в неоднородном температурном поле

Изобретение относится к исследованию защитных свойств органических покрытий

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при испытании образцов на водопоглощение

Изобретение относится к гидротехническому строительству, к возведению взрывонабросных плотин из крупнообломочных грунтов, преимущественно плотин с большой крупностью фракций

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