Устройство для определения газопроницаемости пористых материалов

 

<» 972338

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН Ия

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советскик

Социалистические

Республик (61) Дополнительное к авт. свил-ву (22)Заявлено 27.04.81 (21) З280621118-25 (51)М. Кл. с присоединением заявки М

С О1 N 15/08

3Ъеударстеенный кемнтет

СССР не делам нэебретеннй н етерытнй (23)Приоритет 20.01 81 (53) УДК-539.217 (088. 8) Опубликовано 07.11.82. Бюллетень № 41

Дата опубликования описания 1 1 . 1 1 . 82

1 . -м.„, О.И. Армашевский, О.И. Богданов,т Г.М:. Грльд1римс. и В.Л. Деменко (72) Авторы изобретения

Харьковский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института литейного машиностроения, лйтейт1ой технологии и автоматизации литейного производства (71) Заявитель (54 ) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ ПОРИСТЫХ

МАТЕРИАЛОВ

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения характеристик пористых материалов.

Известен прибор для определения газопроницаемости ткани путем пря5 мого замера объема продиффундировавшего через нее газа. Прибор состоит иэ приемника газа, выполненного в виде полусферического диска, плотно прикладываемого к испытуемой ткани, и сообщающихся сосудов (1).

Недостатком устройства является низкая точность, обусловленная трудностями поддержания неизменным давлением, воздействующего на испытуемый образец.

Известно устройство для определения проницаемости пористых материа- 2о лов при заданном давлении или расходе жидкости или газа. Устройство состоит из измерительной камеры с помещенным в нее образцом, давление

2 в которой создается движущимися в противоположных направлениях поршнями,. скорость движения которого регулируется вариатором. Регулировка перепада давления производится с помощью вентиля, а расход газа контро" лируется газометром.

Недостатками устройства являются его сложность и невысокая чувствительность.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является устройство для измерения газопроницаемости пористого материала, содержащее источник сжатого воздуха с регулятором давления, пневматическое сопротивление, последовательно подключенное к измерительной камере с помещенным в ней испытуемым образцом, и измеритель перепада давления на пневмосопротивлении.

Работа прибора происходит следующим образом. Воздух к образцу подается от источника сжатого воздуха с

3 97233 регулятором давления через пневматическое сопротивление. Пневматическая схема прибора собрана таким образом, что давление перед образцом всегда поддерживается постояннным. Расход воздуха определяется путем измерения перепада давления на пневмосопротивлении при помощи чувствительного манометра.

Недостатком известного устройства о является низкая надежность, обусловленная высокой чувствительностью к перегрузкам, а также невысокая точность измерения.

Цель изобретения - повышение на- и дежности и точности измерений.

Поставленная цель достигается тем, что в устройство для измерения газопроницаемости пористого материала, содержащем измерительную камеру с помещенным в ней испытуемым образцом, источник сжатого воздуха с регулятором давления перед испытуемым образцом и измеритель расхода воздуха, проходящего через образец, в устройство дополнительно введены источник излучения, фотопреобразователь, коммутационное устройство и счетно-импульсный тахометр, а измеритель расхода воздуха выполнен в виде датчика турбинного типа, ось которого расположена вертикально, и снабженного концентратором воздушного потока с двумя симметрично расположенными сужающимися соплами, помещенными ниже датчика турбинного типа, причем фотопреобразователь соединен со входом счетно-импульсного тахометра через коммутационное устройство.

Схема устройства приведена на чертеже.

Устройство состоит из источника сжатого воздуха с регулятором давления перед образцом 1, измерительной камеры 2, источника 3 излучения, датчика 4 турбинного типа, фотопреобразователя 5, концентратора б воздушного потока с соплами, испытуемого образца 7, счетно-импульсного тахометра 8 с блоком 9 питания и коммута-, В ционного устройства 10.

Работа прибора происходит следующим образом.

После установки гильзы с испытуемым образцом. 7 включается подача сжатого воздуха, который, проходя через концентратор 6 воздушного потока, приводит во вращение датчик 4 тур8 ф бинного типа и проходит через испытуемый образец.

Датчик турбинного типа при своем вращении многократно прерывает световой поток между источником 3 излучения и.фотопреобразователем 5. Коммутационное устройство 10 не сразу после включения прибора, а через некоторый интервал времени, достаточный для того, чтобы скорость вращения датчика турбинного типа считать установившейся, подключает счетно-импульсный тахометр 8.

Время подключения счетно-импульсного тахометра устанавливается при помощи коммутационного устройства таким образом; чтобы его показания были равны гаэопроницаемости образца, вследствие чего показания прибора, отсчитанные по табло счетноимпульсного тахометра, равны не величине расхода. воздуха, а условным единицам газопроницаемости.

Применение в приборах для определения гаэопроницаемости датчиков турбинного типа дает возможность получать результаты измерения непосредственно в цифровом коде, без применения дополнительного преобразователя аналог-код.

Наличие бесконтактного турбинного датчика расхода с концентратором воздушного потока обеспечивает возможность непосредственного измерения расхода воздуха, что по сравнению с измерением расхода воздуха путем измерения перепада давления на пневмосопротивлении у известного устройства повышает точность измерения.

Поскольку скорость вращения ротора преобразователя пропорциональна расходу, измерение числа оборотов турбинного преобразователя обеспечивает линейную зависимость между газопроницаемостью и показаниями прибора ..

Направляющие сопла, которыми оканчивается концентратор воздушного потока, направляют потоки нормально к поверхности лопастей турбины, ось которой расположена вертикально. Направляющие сопла повышают кинетическую энергию воздушного потока и расположены таким образом, чтобы разгрузить датчик от действия радиальных нагрузок. Осевая нагрузка, воспринимается нижней опорой, .частично раэгружается осевой составляющей усилия от реакций воздушного потока.

5 97233

Наличие коммутационного устройства обеспечивает отсчет показаний только при установившейся скорости воздушного потока.

Формула изобретения

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

1t 67313, кл. G 01 М 15/08, 1944.

2. Авторское свидетельство СССР

1т 98665, кл. G 01 И 15/08, 1953.

3. Авторское свидетельство СССР

It 586372, кл. G 01 N 15/08, 1974 (прототип).

Приоритет формулы берется 20.01.81 в соответствии с совокупностью признаков, изложенных в возражении от

20.01.81.

Устройство для определения газопроницаемости пористых материалов, содержащее измерительную камеру для помещения испытуемого образца, источник сжатого воздуха с регулятором давления перед испытуемым образцом .и измеритель расхода воздуха, проходящего через образец, о т л и ч а ющ е е с я тем, что, с целью повышения надежности и точности измерения, в устройство введены источник излучения, фотопреобраэователь, коммутационное устройство и счетно-импульсный тахометр, а измеритель расхода воздуха выполнен в виде датчика турбинного типа, ось которого расположена вертикально, снабженного концентратором воздушного потока с двумя симметрично расположенными сужающимися соплами, помещенными ниже датчика турбинного типа, причем фотопреобразователь соединен с входом счетно-импульсного тахометра через коммутационное устройство °

ВНИИПИ Заказ 8505/32

Тираж 887 Подписное филиал ППП "Патент", г.Ужгород,ул.Проектная,4

Устройство для определения газопроницаемости пористых материалов Устройство для определения газопроницаемости пористых материалов Устройство для определения газопроницаемости пористых материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и предназначено для полевых определений проницаемости горных пород в естественном залегании

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