Способ определения пористости материалов

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при определении пористости различных материалов . Целью изобретения является повышение точности определения пористости материалов. Для этого в замкнутом пространстве перед образцом, заключенным в обечайку из газонепроницаемого материала, создают гармонические колебания давления газа определенной частоты а) и амплитуды AZ и измеряют амплитуду Ау колебания давления газа в замкнутом пространстве после образца вследствие его фильтрации. При этом пористость материала определяют по формуле П V- -Lsin L ОоОо О) , Az cos -т- L - Av , гдеП- поровый объем; Az и Av - соответственно амплитуда колебания давления газа в замкнутом пространстве перед и после образца; V - газовый объем замкнутого пространства после образца; а0 - скорость звука; шчастота колебания давления газа в замкнутом пространстве перед образцом; L - длина образца 1 ил. (Л С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G01 N 15/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ V

О

00 4 (21) 4646088/25 (22) 02.02.89 (46) 23.09.91. Бюл. ¹ 35 (71) Московский лесотехнический институт (72) Б.А.Таубер и Н.А,Можегов (53) 539.217,1(088,8) (56) Адсорбция и пористость. Труды iY-й

Всесоюзной конференции по теоретиче- ским вопросам адсорбции.— M., 1976, с.191—

198.

Белов С.В. Пористые металлы в машиностроении.— M: Машиностроение, 1981, с.57. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРИСТОСТИ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при определении пористости различных материалов, Целью изобретения является повышение точности определения пористости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения пористости различных материалов, Целью изобретения является повышение точности определения пористости материалов.

На чертеже приведена схема устройства для реализации предлагаемого способа.

Устройство состоит из цилиндрической, выполненной из газонепроницаемого материала, обечайки 1, в которую плотно установлен цилиндрический пористый образец

2 таким образом, что длина образца 2 равна длине обечайки 1. Один открытый конец обечайки 1 соединен, например, с помощью рааьбового соединения и уплотнителя (не

„„SU „„1679287 А1 материалов, Для этого в замкнутом пространстве перед образцом, заключенным в обечайку из газонепроницаемого материала, создают гармонические колебания давления газа огределенной частоты сои амплитуды А, и измеряют амплитуду Av колебания давления газа в замкнутом пространстве после образца вследствие его фильтрации. При этом пористость материала определяют по формуле: П =

O N 0) Az

V — L sin — L: I cos — (— — I, где П -- пооо оо оо AV ровый объем; А и Av — соответственно амплитуда колебания давления газа в замкнутом пространстве перед и после образца; Н вЂ” газовый. объем замкнутого пространства после образца; ао — скорость звука; в — частота колебания давления газа в замкнутом пространстве перед образцом; L — длина образца. 1 ил. показаны) с калиброванной емкостью 3, а другой — с емкостью 4, являющейся генератором гармонических колебаний. Для возбуждения колебаний в емкость 4 вмонтирован, например, сильфон 5, B стенках емкостей 4 и 3 установлены датчики 6 и

7, выходы которых соединены с входом цифропечатающего устройства 8. Вместо цифропечатающего устройства может быть применен цифровой измеритель отношения давлений. например, марки ИДМ вЂ” 0,6, Пример. Определяют поровый обьем деревянного (береза) образца 2 цилиндрической формы. Длина образца L = 20 мм, диаметр 30 мм. Образец плотно устанавливают в цилиндрическую обечайку 1 такой же длины и такого же диаметра, как образец.

1679287

V — 1 sin — (QJ СО а ао

) Icos — 1 — — I

o Az ао Av

V — 1 $1п — ( ш М ао до

25 где Az,Av — соответственно амплитуды колебаний давления газа в замкнутых пространствах до и после образца;

V — газовый объем замкнутого пространства после образца; 30 ао — скорость звука; в — частота колебаний давления газа в замкнутом пространстве перед образцом;

L — длина образца, Многократное повторение измерений и 35 сравнение измеренного значения порового

Icos — 1 — — сО Az а, Av где А, Av — амплитуды колебаний давлений газа в замкнутых пространствах соответственно перед и после образца;

V- газовый объем замкнутого пространства после образца;

ao — скорость звука; со — частота колебаний давления газа в замкнутом пространстве перед образцом;

L — длина образца.

Составитель А.Петров

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор M.Øàðoøè

Редактор И,Шулла

Заказ 3205 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Для обеспечения газонепроницаемости перед установкой поверхность образца 2 смазывают резиновым клеем. Обечайку 1 с образцом 2 устанавливают (посредством резьбового соединения и прокладок) между емкостью 4 — генератором колебаний давления газа (объем 500 смз) и калиброванной емкостью 3 (объем 431,82 смз). Поочередное сжимание-разжимание сильфона 5 с частотой 20 Гц производят через кривошипношатунную систему с приводом от электродвигателя. Измерение амплитуд колебаний давлений газа в емкостях 3 и 4 осуществляют датчиками 6 и 7 давления

ДПà — 0,05, цифровой сигнал которых записывается цифропечатающей машиной

ЭУМ вЂ” 23.

Определение пористости П проводят по формуле объема образца с истинным показали, что относительная погрешность отдельного измерения не превышает+0,1 при надежности 0,9, 5

Формула изобретения

Способ определения пористости материалов, включающий паминарную фильтрацию газа через заключенный в обечайку из

10 гаэонепроницаемого материала образец из замкнутого пространства перед образцом в замкнутое пространство после него, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности определения пористости материа15 лов, в замкнутом пространстве перед образцом создают гармонические колебания давления газа определенных частоты и амплитуды, измеряют амплитуду колебаний давления газа в замкнутом пространстве

20 после образца, а пористость П определяют по формуле

Способ определения пористости материалов Способ определения пористости материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптическим методам исследования дисперсных систем и может быть использовано для определения среднего размера частиц дисперсной фазы обратных эмульсий типа В/М

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, в частности к оборудованию автоматизированного измерения размеров микрочастиц в проточных средах, и может быть использовано при контроле загрязненности окружащей среды и для оценки качества и эффективности технологических процессов, осуществление которых связано с использованием жидких и газообразных сред

Изобретение относится к средствам измерений параметров газожидкостных потоков

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к оптическим методам контроля параметров запыленных газовых потоков

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения гранулометрического состава сыпучих материалов, в частности зерна, и может быть использовано в комбикормовой, мукомольной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к оптическому приборостроению, в частности к приборам для измерения размеров микрообъектов, и может быть использовано для измерения размеров и концентраций частиц в жидкостях

Изобретение относится к исследованию грануломорфологических характеристик порошковых материалов и может быть использовано в порошковой металлургии, химической, пищевой и других отраслях промышленности, использующих и производящих порошковые материалы

Изобретение относится к измерительному оборудованию, а именно к способу для определения фракционного (гранулометрического ) состава сыпучих материалов, и предназначено для использования в строительном производстве, а также-в других областях народного хозяйства, где необходимо контролировать гранулометрический состав сыпучих материалов, например в коксохимической и металлургической

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения параметров частиц загрязнителя в рабочей жидкости и может быть использовано в машиностроении и на транспорте для диагностике трущихся узлов машин

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к приборам, предназначенным для отбора проб аэрозоля с малыми концентрациями из воздуха и может быть использовано для исследования состава аэрозолей совместно с любым анализатором аэрозолей

Изобретение относится к области охраны труда, в частности к приборам для измерения запыленности воздуха

Изобретение относится к оптико-интерференционным способам и устройствам для измерения размеров и концентрации полидисперсных аэрозольных сред и может быть использовано в измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к средствам для исследования и анализа частиц и материалов с помощью оптических средств и может быть использовано в медицинских исследованиях, геофизике, механике, химии, порошковой металлургии, при контроле загрязнений окружающей среды и т.д
Наверх