Устройство для определения водо-проницаемости материалов

 

ОП ИКАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ и и SI I I Io фивв Овватвкик

Овциаиивтичевиих

Рвоиублик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 04.04.79 (21) 2747473/18-25 (51) М. Кл.

С 01 N 15/08 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет (43) Опубликовано 07.03.81. Бюллетень № 9 (45) Дата опубликования описания 07.03.81 овудвротиеииьй KNNNTNT

СССР ив делам изабрвгвиий и открытий (53) УДК 621.85:620.) (088.8) (72) Авторы изобретения

Е. А. Богатов, Н. А. Лях, Г. М. Куделя, В. А. Гончаров, А. С. Загайчук и А. В. Голубов

Украинский научно-исследовательский институргидротехники и мелиорации (71) Заявитель / (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к области исследования физических свойств веществ, в частности к приборам для определения водопроницаемости строительных материалов, преимущественно бетона. 5

Известны приборы для определения водопроницаемости строительных материалов, состоящие из корпуса с измерительной камерой, через гиокий шланг связанной с приспособлением для создания вакуума, ре- 10 гистрирующих приспособлений и уплотнительных прокладок (1 и 2).

При эксплуатации приборов не обеспечивается необходимая точность измерений ввиду ненадежного выполнения уплотни- 15 тельного узла.

Наиболее близким по технической сущности является прибор для определения водопроницаемости строительных материалов, содержащий корпус с измерительной камерой, емкость с жидкостью и регистрирующее приспособление (3).

Прибор обладает недостаточной точностью определения. Это объясняется тем, что он не содержит уплотнительных приспособлений, а прижатие корпуса к испытуемой поверхности осуществляют путем нагружения измерительной камеры грузом.

Цель изобретения — повышение точности определения. 30

Поставленная цель достигается тем, что устройство, содержащее корпус с измерительной камерой, снабжено устройством для создания вакуума и источником пленкообразующей жидкости с распылительными головками, расположенными по периметру основания корпуса, выполненного с дополнительной камерой, отделенной от измерительной камеры подпружиненной диафрагмой и соединенной с устройством для создания вакуума.

На фиг. 1 изображено устройство в момент измерения; на фиг. 2 — корпус устройства 8 момент подачи пленкообразующей жидкости перед проведением измерений.

Устройство содержит корпус 1 с жестко прикрепленной к нему осью 2, на ней установлен подвижный трубопровод 3 таким образом, чтобы прикрепленные к нему распылительные головки 4 по отношению к корпусу имели радиальное расположение.

На оси 2 к трубопроводу 3 подсоединена емкость 5 с пленкообразующей жидкостью (в качестве пленкообразующей жидкости могут быть использованы любая краска нлп лак, разведенные на ацетоне, а также жидкое стекло). К емкости 5 по системе, аналогичной с системой краскораспылителя, подведен по гибкому шлангу 6 сжатый

811110 газ от баллона 7. В корпусе 1 имеется периметрическая камера 8, которая разделена с центральной камерой 9 в теле корпуса подпружиненной скользящей ограничительной диафрагмой 10. Центральная камера

9 соединена с системой подачи воды под давлением, представляющей собой баллон

7 со сжатым газом, герметичную емкость

I I, заполненную водой, и гибкий шланг 12, соединяющий центральную камеру 9 с емкостью 11. Герметичная емкость 11 соединена с приспособлением 13 для регистрации количества воды, проникающей сквозь измеряемую поверхность 14 во время проведения измерений.

Для создания непроницаемой поверхности в месте прилегання камеры 8 к измеряемой поверхности 14 в момент нанесения пленкообразующей жидкости (или аналогичной ей) используется диафрагма 10.

Периметрическая камера 8 имеет площадь в 1,5 раза больше, чем центральная камера 9, и через шланг 16 соединена с вакуумным насосом 17. При использовании прибора для нескольких измерений на одном объекте (т. е. на нескольких пикетах) его корпус укладывается в место транспортного положения 18 и перевозится с помощью подвижной тележки 19.

Устройство работает следующим образом.

Для выполнения измерений корпус 1 прибора снимают с места транспортного положения 18 подвижной тележки 19 и устанавливают в месте проведения измерения.

При этом корпус удерживают за ось 2 таким образом, чтобы диафрагма 10 упиралась в измеряемую поверхность 14, и производят подачу пленкообразующей жидкости (пли аналогичную ей) через распылительные головки 4 в район прилегания камеры 8. После этого плавно опускают корпус 1 на поверхность 14, слегка прижав его за ось. Включают вакуумный насос 17 для необходимого прижатия корпуса 1 к измеряемой поверхности 14. По показанию измерительной головки определяют готовность (время начала) непосредственного определения проницаемости повеохйости.

После этого подают в центральную камеру

9 из герметичной емкости 1 под давлением воду. Регистрирующим приспособлением 13

5 фиксируют количество воды, проникшее сквозь измеряемую поверхность 14. Для обеспечения надежной работы прибора необходимое давление нагнетания в центральной камере должно быть на 0,5 атм ниже, 10 чем давление разряжения в периметрической камере.

Использование устройства позволяет определять водопроницаемость строительных конструкций непосредственно на месте их

15 изготовления и в лабораторных условиях на соответствующих образцах с требуемой точностью определения, что дает возможность в процессе строительства одного и того же объекта или опыта корректировать

20 состав и материал и технологию производства работ.

Формула изобретения

25 Устройство для определения водопроницаемости материалов, содержащее корпус с измерительной камерой, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью повышения точности определения, оно снабжено устройством

30 для создания вакуума и источником пленкообразующей жидкости с распылительными головками, расположенными по периметру основания корпуса, выполненного с дополнительной камерой, отделенной от из35 мерительной камеры подпружиненной диафрагмой и соединенной с устройством для создания вакуума.

Источники информации, 40 принятые во внимание при экспертизе

1. Патент CIIIA № 3172285, кл. 73 — 38, опублик. 1965.

2. Авторское свидетельство СССР

45 ¹ 599489, кл. G 01 N 15/08, 1976.

3. Авторское свидетельство СССР

¹ 565233, кл. G 01 N 15/08, 1975 (прототип) .

Редактор О. Филиппова

Составитель О. Алексеева

Техред О. Павлова

Корректор Л. Степанова

Заказ 368/14 Изд. Хо 184 Тираж 915 Подписное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР но делам изобретений и открытий

113035, Москва, 7К-35, Раугнская наб., д. 4, 5

Типография, нр. Сапунова, 2

Устройство для определения водо-проницаемости материалов Устройство для определения водо-проницаемости материалов Устройство для определения водо-проницаемости материалов 

 

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