Способ определения коэффициента линейного расширения пеноматериалов

 

(II! 646)88

ОПЙСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 29.03.77 (21) 2469033, 18-25 (51) М Кл

G 01N 25/16 с присоединением заявки ¹

Государственный комитет (23) Приоритет (43) Опубликовано 30.12.78, Бюллетень ¹ 48 (45) Дата опубликования описания 30.12.78 (53) УДК 536.41 (088.8) по делам изобретений и открытий (72) Авторы изобретения

В. H. Вышванюк и В. Т. Алымов (71) Заявитель (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА

ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ ПЕНОМАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к области измерения теплофизических свойств, а более конкретно к измерению коэффициента линейного расширения (КЛР) пенопластов с замкнутой ячеистой структурой и низкой жесткостью.

Известны способы определения КЛР материалов низкой жесткости, К ним относятся компараторный способ, радиотехнические способы. В применении к измерению 1О

КЛР пеноматериалов с замкнутой ячеистой структурой и низкой жесткостью они обладают невысокой точностью измерения (1).

Ближайшим техническим решением к изобретению является компараторный спо- 15 соб (21, заключающийся в том, что исследуемый образец, вырезанный в виде длинного стержня, помещают в печь и с помощью какого-либо оптического устройства, например катетометра, измеряют изменение 20 длины образца при изменении его температуры.

Такой способ наиболее прост и удобен для измерения КЛР пеноматериалов. Недостаток этого способа определения КЛР 25 пеноматериалов состоит в его низкой точности, вызванной неуравновешенностьто давления в замкнутых ячейках пеноматериала внешним давлением при изменении его температуры. Так, при охлаждении об- 30 разца давление в его замкнутых ячейках уменьшается и образец сжимается внешним давлением, при нагревании давление в его ячейках повышается и растягивает образец. Особенно велики погрешности определения КЛР для псноматериалов с низкой жесткостью.

Цель изобретения — повышение точности измерения КЛР пеноматсрналов с замкнутой ячеистой структурой и низкой жесткостью.

Поставл IIIIBII цель достигается тем, что образец помещают в ампулу, которую заполняют газом такого же состава и при том же давлении, что и у газа, содержащегося в замкнутых ячейках ооразца, затем ампулу ггрметизируют, после чего ее помещают в дилатометр, где выравнивают темг ературы газа, заполняющего ампулу, и образца иа заданном температурном уровне.

Указанная последовательность операций позволяет в процессе измерений устранить перепад давлений между газом, содержащимся в замкнутых ячейках образца, и газом в ампуле и таким образом устранить погрешность, вносимую перепадом давления.

К ампуле для осуществления способа предъявляется ряд требований. Она долж640188

Формула изобретения

Составитсль А. Волков

Редактор И. Грузова Техред С. Антипенко Корректоры: T. Добровольская и Л. Котова

Заказ 2216/16 Изд. Лг, 780 Тирагк 1080 Подписное

НПО Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Типография, пр. Сапунова, 2 на быть изготовлена из жесткого материала с невысоким КЛР, чтобы ее объем мало менялся из-за изменения перепада давления между газом внутри и снаружи ампулы и от изменения ее температуры, так как из- 5 менение объема ампулы приводит к возникновению перепада давления между газом, содержащимся в замкнутых ячейках образца, и газом в ампуле, а следовательно, к понижению точности. 10

Пример. Полистирольный пенопласт

ПСБ-с состоит из замкнутых микроячеек, заполненных воздухом под атмосферным давлением, что известно из технологии его изготовления. Образец из пенопласта 15

ПСБ-с диаметром 10 и длиной 100 мм помещают в стеклянную ампулу внутренним диаметром 11 и длиной 130 мм. Ампулу после помещения в нее образца герметизиру1от, при этом она, как и замкнутые ячейки 20 образца, оказывается заполненной воздуход под атмосферным давлением.

Подготовленную таким образом ампулу устанавливают в термостат компараторного дилатометра. При измерении удлинения 25 образца для исключения перепада давления между воздухом, содержащимся в замкнутых ячейках образца, и воздухом в ампуле, температуру газа в ампуле и образца поддерживают одинаковой. 33

Использование предлагаемого способа обеспечивает по сравнению с существующими способами более высокую точность измерения КЛР псноматериалов с замкнутой ячеистой структурой и низкой жесткостью, Способ определения коэффициента линейного расширения пепоматериалов путем измерения изменения длины образца при нагреве или охлаждении, отл и ч а ю щий тем, что, с целью повышения точности, образец помещают в ампулу, которую заполняют газом такого же состава и при том же давлении, что и у газа, содержащегося в замкнутых ячейках образца, затем ампулу герметизиру1от, после чего ее помещают в дилатометр, где выравнивают температуры газа, заполняющего ампулу, и образца на заданном температурном уровне.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Аматуни A. Н. Методы и приборы для определения температурного коэффициента линейного расширения. М,, Изд. «Стандартов», 1972, с. 40 — 101.

2. Новикова С. И. Тепловое расширение твердых тел. М., Изд. «Наука», 1974, с. бб—

67.

Способ определения коэффициента линейного расширения пеноматериалов Способ определения коэффициента линейного расширения пеноматериалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области испытательной техники и может использоваться для определения температурного коэффициента линейного расширения композиционного материала

Изобретение относится к технике определения физико-механических свойств угольных продуктов и может быть использовано при испытании материалов футеровки алюминиевых электролизеров в условиях электролиза

Изобретение относится к анализатору для простого анализа и исследования малых количеств образцов

Изобретение относится к области исследования физических свойств материалов

Изобретение относится к микроскопу с термолинзой
Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области неразрушающего контроля

Изобретение относится к тепловым испытаниям материалов, а именно к способам определения коэффициента термического расширения пленочных образцов
Наверх