Устройство для определения прони-цаемости электропроводных капилляр-ho-пористых материалов

 

ОЛ ИСАНИ Е

ИЗО6РЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Соеетскик

Социалистических

Республик (ii)819633 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (51)М. Кд.

8 (22) Заявлено 29.05,79 (21) 2772090/18-25

9 01N 15/08 с присоединением заявки J4—

1 кударственньй коиктет

СССР ап делам кзабретенмй н ютлритнй (23) Приоритет

Опубликовано 07,04.81. Бюллетень РЙ 13

Дата опубликования описания 07. 04 8 1 (>3) УД К 67 7. 862, .5 22(088.8) Ю. M Новиков, Г. П. Павликин, С. В. и И. M. Новикова (72) Авторы изобретения

Московское ордена Ленина и ордена- Трудового, К,расного . : " -" j

Знамени высшее техническое учттлище„ им. Н. Э. Баумана (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО 0ЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ

ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫХ КА ПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ

МАТЕРИ А ЛОВ

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, к устройствам контроля и определения параметров процесса пропитки жидкостью электропроводящих капиллярных систем и пористых материалов и может быть использовано

5 в отраслях пром ыш пенности, с вяза нных с производством, эксплуатацией, контролем и испытаниями капиллярных устройств, пористых, порошковых, сетчатых метал

I0 лов и Tп, Известны устройства для контроля времени пропитки жиакостью пористых мате» риалов 1)и 2). Время пропитки определяется по скорости изменения емкости зат5 жатого межау конденсаторными пластинами пористого материала прн пропитке контрольной жиакостью.

Недостаток устройства состоит в том, что после кажаого измерения необходимо удалять с пластин конденсатора жидкость, что увеличивает периоды времени между измерениями. Труано обеспечить параллельность торцов пластин конденсатора поверхности контрольной жидкости, это приводит раэбросу данных при измерениях.

Нанесение гидрофобного материала (фторопласта) на пластины конденсатора в устройстве не избавляет от необходимости удалять с них капли контрольной жидкости, а устройство для обеспечения параллельного ввода пластин конденсатора громоздко и обладает малой нааежностью. Применяемая при этом измерительная аппаратура сложна в эксплуатации.)

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является устройство по измерению высоты поаьема жидкости в пористых материалах, содержащее корпус с закрепленным в нем анализируемым материалом, емкость с рабочей жидкостью, датчики в виде двух параллельно натянутых провоаок, соединенных с электроиэмерительным прибором н отделенных от пористого материала сухим гигроскопичным неэлектропроводным материалом. В этом устройстве измеряют высоту подъема контрольной жидкости от одного контах.». та до другого as фиксируемое время, которое измеряется по сигналам от датчиков при смачивании гигроскопичного материала и замыкании через него двух проволок датчика (3).

Недостаток устройства состоит в том, что при использовании неэлектропроводной контрольной жидкости, например дистиллированной воды, необходимо гигроскопичные прокладки предварительно пропитывать электропроводным раствором, например раствором поваренной сопи, и затем высушивать. Подготовленный таким образом гигросхопичный материал при смачиввнии отдает в пористый материал часть электропроводного раствора. В результате характеристики контрольной жидкости, влияющие на скорость пропитки жидкого пористого материала, например, коэффициент поверхностного натяжения, могут меняться в несколько раз. При этом значительно ,искажаются результаты измерений.

11епью изобретения является упрощение эксплуатации и повышение точности определения.

Поставленная цепь достигается тем, что, в устройстве для определения проницаемости электропроводных капиллярно-пористых материалов, содержащем корпус с эакрепценным в нем анализируемым. матезо

° риалом, емкость с рабочей жидкостью, датчик, состоящий из двух электродов, соединенных с электроизмерительным прибором> и электроизолирующие гигроскопичные прокладки, одним из электродов служит образец, а другой электрод выполнен в виде не менее двух заостренных стержней, поджатых пружинами и расположенных по высоте образца на электроизолирующих прокладках.

Кроме того, эпектроизолирующие гигроскопичные прокладки могут быть выполнены полыми и надеты на концы стержней.

На фиг. 1 изображена общая схема устройства; на фиг. 2 и 3 — схема датчика. 4

Устройство (фиг. 1) состоит из корпу са 1 с закрепленным на нем образцом 2, электроизмерительного прибора, состоящего иэ ременного блока 3 и электросекундомеров 4 и 5, блока питания 6, штати- so вв 7, кюветы 8 с рабочей жидкостью, устройства 9 дпя поддержания постоянного уровня жидкости в кювете.

Электроизмерительный прибор соединен с датчиком (фиг. 2 и 3), одним электродом которого служит образец 2, а другой эпектрод выполнен не менее, чем из двух заостренных стержней 10, поджвтык пру819633 жинвми 1 1 и фиксвторвм и 1 2. Пружиня имеет ограничители 13 и 14. Чисго стержней (эпектроконтактов) зависит от дпины образца и шага между точками измерения. Электроизолирующие прокладки 15 распопожены между образцом и стержнем..

Стержни на концах заостренные (суженными), а прокладка при этом выполнена сплошной и насажена нв заостренный (иглообрвзный) конец стержня.

Прокладка может быть выполнена также попой (фиг. 2), например, конической формы. При этом она надета нв конец стержни. Между корпусом и образцом рас положены упоры 16.

Устройство работает следующим образом.

На концы стержней горизонтально установленного корпуса 1 (фиг. 2) надевают прокладки, высота которых больше высоты суженной (заостренной) части стержня на величину 6 (например, й, 0,51 мм) . Отжимая стержень вниз, фиксируют его положение фиксатором 12.

Такую операцию проделывают со всеми стержнями.

Затем ставятся упоры 16, высота которых должна удовлетворять соотношению

МН4 Н ..На упоры 16 накладывается пористый образец и через прокладки 15 прижимается корпусом при помощи болтов. Затем фиксаторы стержней высвобождаются из пазов. Пружины поджимают стержни к пористому образцу через прокладки. В этом положении показан электроконтакт Д.

Величина прижатия BpoKJIsQEB 15 пружиной регулируется высотой упоров 16 и жесткостью пружин таким образом, чтобы прокладки в сухом состоянии не сминались. диаметр пятна контакта составляет 12 мм, в площадь 0,8-2 мм . Собранное

1 таким образом устройство подсоединяют в электроцепь измерительной системы (фиг. 1).

Устанавливая устройство в нужное попожение, например вертикальное, нижний конец пористого материала погружают, в рабочую жидкость, при этом включают секундомер 4. При пропитке пористого материала жидкостью происходит смачивание гигроскопичной прокладки первого стержня. B результате она теряет устойчивость, смннается и конец стержня замыкается нв пористый материал. В этом положении показан условно электроконтвкт Е (фиг. 2 ) . Секундомер 4 отк люч ве тся, а

5 включается релейным блоком 3. При достижении второго электронтвктв сигнал поступает в репейный блок, который опять

819633 переключает секундомер и т.д. По показаниям секунцомеров последовательно определяется время прохождения жидкостного известного расстояния между .электроконтактами, 5

Эксплуатации устройства обеспечивает простое и точное определения скорости и высоты пропитки капиллярно-пористых материалов при применении простой измерительной аппаратуры. формула изобре те ни я

1. Устройство цля определения проницаемости электропроводных капиллярнопористых материалов, содержащее кор ус с закрепленным в нем анализируемым материалом, емкость с рабочей жидкостью,,датчик состоящий из цвух электродов, соецит пенных с электроизмерительным прибором, и электроизолирующие гигроскоцичные прокладки, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью упрощения эксплуатации и повышения точности определения, одним из электроцов датчика служит образец, а второй электрод выполнен в вице не менее двух заостренных стержней, поджатых пружина, ми и расположенных по высоте образца на электроизолирующих прокладках.

2. Устройство по п. 1, о т л и ч а— ю щ е е с я тем, что электроизолирующие гигроскопичные прокладки выполнены полыми и надеты на концы стержней.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

М 497520, кл. g 01Ю 33/34, 1974.

2. Авторское свидетельство СССР

N 814366, кл. G 01 M 15/08,. 1978.

3. Авторское свидетельство СССР по заявке М 2486592, кл. 6 01 N 15/08 (прототип).

819633

Составитель О. Алексеева

Редактор О. филиппова Техред С.Мигунова Корректор М. Демчик

Заказ 1369/19 Тираж 907 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4 5

Филиал ППП Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для определения прони-цаемости электропроводных капилляр-ho-пористых материалов Устройство для определения прони-цаемости электропроводных капилляр-ho-пористых материалов Устройство для определения прони-цаемости электропроводных капилляр-ho-пористых материалов Устройство для определения прони-цаемости электропроводных капилляр-ho-пористых 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