Устройство для измерения пор

 

Изобретение касается исследования физико-механических свойств материалов, в частности определения размеров пор в высокопористых ячеистых материалах, и может быть использовано для оценки фильтрационных характеристик гидравлического сопротивления, а также однородности структуры исследуемых материалов. Целью изобретения является расширение диапазона измерений и определение местоположения крупных пор на поверхности пористого проницаемого материала. Для этого держатель имеет подвижное соединение , которое обеспечивает установку нижней поверхности образца под заданным углом от 0 до 90° к поверхности жидкости и поворот образца в этом положении вокруг оси, перпендикулярной к сси нижней поверхности , на заданный угол от 0 до 360°. а также имеет шкалу, снабженную зеркальной основной. 1 ил.

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (sE)s G 01 N 15/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4714108/25 (22) 03.07,89 (46) 23.11,91. Бюл, hh 43 (71) Республиканский инженерно-технический центр порошковой металлургии (72) В,Ф,Кузьминов и М,И,Шапошников (53) 539.217,1(088.Щ (56) Беркман А.С,. Мельникова И.Г, Пористая проницаемая керамика. — Л,: Иэд-во литературы по строительству, 1969, с.47-49.

Материалы порошковые. Метод определения величины пор. ГОСТ 26849-86. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОР (57) Изобретение касается исследования физико-механических свойств материалов, в частности определения размеров пор в высокопористых ячеистых материалах, и моИзобретение относится.к исследованию физико-механических свойств материалов, в частности к определению размеров пор в высокопористых ячеистых материалах (ВПЯМ), и может быть использовано для оценки фильтрационных характеристик гидравлического сопротивления, а также однородности структуры высокопористых ячеистых материалов, Целью изобретения является расширение диапазона измерений и определение местоположения крупных пор на поверхности образца иэ пористого проницаемого материала.

На чертеже представлена принципиальная схема устройства.

В состав устройства входят держатель 1 ,с образцом 2 пористого материала, закрепленный при помощи подвижного соединения 3 на кронштейне 4 так, что нижняя жет быть использовано для оценки фильтрационных характеристик гидравлического сопротивления, а также однородности структуры исследуемых материалов. Целью изобретения является расширение диапазона измерений и определение местоположения крупных пор на поверхности пористого проницаемого материала. Для этого держатель имеет подвижное соединение, которое обеспечивает установку нижней поверхности образца под заданным углом от 0 до 90 к поверхности жидкости и поворот образца в этом положении вокруг оси, перпендикулярной к сси нижней поверхности, на заданный угол от 0 до 360, а также имеет шкалу, снабженную зеркальной основной, ил, поверхность образца 2 составляет с поверхностью жидкости угол 0, величина которого может изменяться в диапазоне от 0 до

90, а сам держатель 1 может быть повернут вокруг оси Π— 01 на заданный угол в диапазоне 0-360О, держатель имеет шкалу 5 и погружен в жидкость 6, в качестве которой может быть использован, например, спирт, налитый в емкость 7, Во внутренний объем держателя 1 подается воздух от компрессора 8 через дроссель 9, давление которого измеряется манометром 10.

Устройство работает следующим образом.

Образец 2 исследуемого пористого материала, имеющий, например. форму цилиндра диаметром 30 мм и высотой 1530 мм, закрепляется в держатель 1 так, чтобы исключить перетекание воздуха вдоль его боковой поверхности, Держатель 1 с об1693470 р..,7 » .Ъ г . 774

Составйгель А. Петров

Peдактор И. шмакова Техоед Ы,Моргентал

Корректор Э. Лончакова

Заказ 4072 Тираж - Подписное

ВНИИГ»И Государственного комит2.;та по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

1 13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r, Ужгород, ул.Гагарина, 101 раэцо2и погружаются в ж»2дкость 6, находящуюся в емкости 7, на определенную глубину, например 20 — 40 мм, При этом жидкость > (например, спирт., дистиллированная вода) заполняет поры в обьеме об- 5 раэца 2. Установив дросселем 9 расход воздуха, при котором выделение пузырьков с нижней поверхности образца происходит с периодичностью один раэ в 10- 25 с, про" изводят измерение максимальной величи- 10 ны давления Р в ооъеме деожателя 1 па манометру 10. При .2омощи компрессора 8 во внутренний объем держателя 1 подают

Воздух„давлени6 котоогя о измеря»от манометром 10, а расход регулируют дросселем 15

9. Держатель 1 при помо»ци подвижного со8Динения (шарнира) 3 устанавливается под углом к поверхности жидкости (горизонтали), равным, например, 30 . Наблюдая выделение г»узырькоа из поры на нижней 20 поверхности образца в зеркало шкалы 5,определяют при помощи координатной сетки с миллиметровым делением место расположения измеряемой поры на поверхности образца 2 (и отмечают егс» на схеме нижней 25 поверхности при необхоДим(>сти). По получ8нным координатам поры и известным энауенияу уров».2я ",I@K*-*Ic> и о в (»ук(»сти 7 к угл с4 наклонс» держа:"(,ля p6ccìN 2 ь»ва»от глу" бину 2 погружения измеряемой поры. Исхо- 30 дя из г»олу- енных э2:,а 18H_#_fl h и Р, по иэве",:, ным формулам рассч22тыва»от диаметр поры. Не изменяя угла наклона держателя 1, поворачивают его на некоторый угол (например, 30 ) относительно оси, перпендикулярной к нижнему срезу, и повторяют весь объем измерений, Последовательно поворачивая держатель 1 в одну сторону до совершения им полного оборота, производят описанные выше измерения при каждом фиксированном положении держателя 1.

Изменяют угол наклона держателя 1 и проводят измерения описанным образом. Конкретное число углов наклона, при которых производятся измерения, определяется сущность решаемой задачи.

Формула изобретения

Устройство для измерения пор, содержащее установленный на кронштейне держатель образца материала, соединенный с компрессором посредством воздухопадводящей магистрали, и манометр, о т л и ч а ющ е е .с я тем, что, с целью расширения диапазона измерений и определения местоположения крупных пор на поверхности пористого проницаемого материала, кронштейн снабжен подвижным соединением в виде шарнира, обеспечивающим поворот держателя на угол от О до 90 в вертикальной плоскости и поворот держателя от О до 360 вокруг собственной оси, при этом держатель г;наб>кен зеркальной шкалой, размещенной под его нижним торцом.

Устройство для измерения пор Устройство для измерения пор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике, в частности к способам определения последовательного ряда пар соответствий между значениями потенциала влажности и равновесного влагосодержания, образующими зависимость, называемую основной гидрофизической характеристикой (ОГХ) исследуемого пористого материала, и может быть использовано в гидрогеологии, инженерной геологии, гидрологии и мелиоративном почвоведении при количественном изучении фильтрации подземных вод

Изобретение относится к научным моделям , а именно к способу моделирования фильтрации однородной жидкости в пористой среде, и может быть использовано в геофизических исследованиях гидродинамических свойств нефтегазоносного пласта с помощью опробователей на кабеле
Поромер // 1686918

Изобретение относится к мелиоративному почвоведению и позволяет повысить точность и надежность определения давления барботирования в лабораторных условиях

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в гидрогеологии и мелиорации, а именно для определения величины притока грунтовых вод, выклинивающих в дренажные каналы, пруды , водоемы

Изобретение относится к гидрологическому приборостроению и может быть использовано как для измерения потерь воды на фильтрацию (оттока) из каналов и водоемов , так и для измерения притока подземных вод к дренажным каналам и водоемам

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в гидрогеологии и мелиорации, а именно для определения величины потерь воды на фильтрацию из каналов и водоемов

Изобретение относится к способам определения структуры капиллярно-пористых тел, в частности к способам распределения пор по размерам микрофильтрационных полимерных мембран, и может быть использовано в областях техники, где разрабатываются, производятся и применяются полимерные мембраны

Изобретение относится к технике измерения проницаемости, а именно к определению проницаемости сформированного под воздействием внешних условий контактного слоя между образцом и тампонажным раствором

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