Устройство для определения газопроницаемости при повышенных температурах

 

Союз Советскил

Социалистическик

Республик

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (и 72171 1 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 25.12.78 (21) 2701 944/18-25 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. Кл.

G 01 N 15/08

Гасударственный квмитет

СССР ло делам нзовретений и открытнй

Опубликовано 15.03.8Э. Бюллетень № 10

Дата опубликования описания 25.03.80 (53) УДК 539.217..! (088.8) {72) Авторы изобретения

Г. В. Жуков, М. Н. Набока, М. П. Никитский и А. В. Степанов

Харьковский ордена Ленина политехнический институт им. В. И. Ленина (71) Заявитель (54) УСТРОЛСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ

ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Изобретение относится к технике контроля качества твердых материалов, в частности фольги, тонких пленок и тонкопленбчных композиций металлов, и может быть использовано в машиностроении, приборостроении и других областях техники, где необходимо контролировать качество материала путем измерения его проницаемости.

Известно устройство для определения газопроницаемости твердых материалов (1), содержащее две смежные камеры, герметично разобщенные телом испытываемого образца, нагревательный элемент и элементы уплотнения. Нагревательный элемент представляет. собой электролампу с рефлектором и может обеспечить на образце температуру 50 †1, не более. Для герметизации системы использованы резиновые уплотнения.

Недостатком этой конструкции, является невозможность ее использования при более высоких температурах в циклическом режиме, так как система уплотнения не позволяет заменить резиновые уплотнения на металлические.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является устройство для определения газопроницаемости листовых материалов при повышенных температурах (2}, содержащее печь для нагрева образца, две трубы. одни концы которых служат для зажима заключенного в печь образца, а другие снабжены стяжными фланцами.

Такая конструкция, хотя и позволяет измерять газопроницаемость при повышенных температурах, все же не обеспечивает надежной герметизации при циклическом нагреве и охлаждении. При нагреве всей сис-!

0 темы предварительный натяг на фланцах и термическое расширение отдельных деталей компенсируется пластической (необратимой) деформацией уплотнения. Во время охлаждения, если не затягивать. дополнительно стяжные болты (шпильки) происходит раз15 герметизация системы или появление неконтролируемых утечек рабочего газа, что существенно снижает достоверность результатов исследований.

Целью изобретения является обеспечение надежной герметизации в широком интервале температур при циклическом нагреве и охлаждении.

При повышенной температуре термическое расширение образца и других деталей

72

j системы компенсируется деформацией (обратимой) одного из стяжных фланцев. После охлаждения системы упругодеформирующийся фланец осуществляет необходимую нагрузку на образец, не допуская при этом разгерметизации системы и появления неконтролируемых утечек рабочего газа.

На чертеже представлено предлагаемое устройство, содержащее испытуемый материал 1, нагревательный элемент 2, две трубы 3 и 4, стяжные фланцы 5 и 6, три стяжные шпильки 7, сменные кольца 8 и 9 и уплотнение 10. Упругодеформирующийся фланец 5 изготовлен из стали Х18Н9Т, его диаметр 280, толщина 8 мм. Прогиб фланца в результате упругой деформации составил

h=3 мм.

Поскольку концы труб 3 и 4 постоянно находятся в зоне повышенной температуры с целью экономии материала и удобства смены образцов целесообразно выполнить эти трубы составными, снабдив их сменными кольцами 8, 9.

Устройство работает следующим образом.

Испытуемый материал в виде тонкой пленки или фольги закрепляют между кольцами

8, 9, вставляют между трубами 3, 4 и герметизируют с помощью уплотнений 10, стяжных фланцев 5, 6 и стяжных шпилек 7.

В результате нагрева испытуемого материала 1 с помощью электроннолучевого источника 2 энергии сменные кольца 8 и 9, уплотнения 10 и трубки 3, 4 испытывают термическое расширение. Упругодеформируемый стяжной фланец 5 компенсирует термическое расширение и обеспечивает пос1711 тоянную нагрузку на уплотнении при изменении температуры.

Применение изобретения позволяет обеспечить надежную герметизацию испытуемого материала в широком интервале тем5 ператур и при циклическом нагреве и охлаждении. Надежность герметизации способствует повышению достоверности исследований, так как уменьшает вероятность появления неконтролируемых утечек рабочего газа.

1о Применение устройства позволило провести определение газопроницаемости в интервале 20 — 900 С, выполнив при этом

20 — 30 циклов.

Формула изобретения

Устройство для определения газопроницаемости при повышенных температурах, содержащее нагревательный элемент и две

2 трубы, концы которых с одной стороны снабжены сменными кольцами из термостойкого материала для зажима испытуемого образца, а с другой снабжены стяжными фланцами, отличающееся тем, что, с целью обеспечения надежной герметизации в широком интервале температур при циклическом нагреве и охлаждении, один из стяжных фланцев выполнен с возможностью упругой деформации.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 184499, кл, G 01 N 15/08, 1965.

2. Авторское свидетельство СССР № 169846, кл. G 01 N 15/08, 1964 (прототип) .

721711

Составитель E. Маллер

Редактор ik. Шубина Техред К. Шуфрнч Корректор Е. Папи

Заказ 121 34 Тираж 1019 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. -.,.5

Филиал ПЛП «Патент», r. Ужгород, ул. Проектнан, 4

Устройство для определения газопроницаемости при повышенных температурах Устройство для определения газопроницаемости при повышенных температурах Устройство для определения газопроницаемости при повышенных температурах 

 

Похожие патенты:

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