Пьезометр

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике. Цель изобретения - создание пьезометра для измерения дифференциальной сжимаемости рабочей и исследуемой жидкостей . Пьезометр состоит из измерительной камеры в виде сильфона, заполненной рабочей жидкостью и исследуемым веществом, связанной с емкостным датчиком. Коаксиально измерительному сильфону расположен дополнительный сильфон, а полость между ними заполнена рабочей жидкостью. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК g 4 G 01 N 15/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3934517/31-25 (22) 29.07.85 (46) 23.02.88. Бюл. № 7 (71) Киевский политехнический институт им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции (72) С.Г.Ткаченко и В.И.Аистов (53) 539.218(088.8) (56) Циклис Д.С. Техника физико-химических исследований при высоких и сверхвысоких давлениях. — М.: Химия, 1976, с. 1411.

Заявка ЕПВ, № 0108309, кл. С 01 N 15/08, 1984.

„„SU» 137 004 А1 (54) ПЬЕЗОМЕТР (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, Цель изобретения — создание пьезометра для измерения дифференциальной сжимаемости рабочей и исследуемой жидкостей. Пьезометр состоит из измерительной камеры в виде сильфона, заполненной рабочей жидкостью и исследуемым веществом, связанной с емкостным датчиком. Коаксиально измерительному сильфону расположен дополнительный сильфон, а полость между ними заполнена рабочей жидкостью. 1 ил.

1376004

Изобретение относится к устройствам определения изменения объемов веществ под давлением и может быть использовано для измерения пористости веществ.

Целью изобретения является исключение влияния сжимаемости рабочей среды на показания прибора.

На чертеже схематически изображен 10 предлагаемый пьезометр.

Устройство состоит из измерительной сильфонной камеры 1, заполненной рабочей средой 2 и исследуемым веществом 3, верхний торец которой через 15 эластичную мембрану 4, закрепленную в верхней крышке 5, связан с ртутным датчиком 6-8 емкостного типа (6 стеклянная трубка, 7 — металлическая фольга, 8 — ртуть), нижний торец силь-20 фона 1 закрыт нижней крышкой 9. Коаксиально измерительной камере 1 расположен дополнительный сильфон 10, прикрепленный к верхней 5 и нижней 9 крышкам корпуса. Образованное меж- 25 сильфонное пространство 11 заполнено рабочей средой 12. В нижней крышке 9 имеются отверстия с шариковыми клапанами 13 и 14. На верхнюю крышку 5 на— винчивается корпус 15 с окнами 16. 30

Нижняя крышка 9 поджата к корпусу пружиной 17. Пьезометр установлен на подставке 18, выполненной из изоляционного материала, внутри сосуда 19 высокого давления с затвором 20-23 (20 — головка, 21 — гайка, 22,23 прокладки). Сосуд 19 заполнен технологической жидкостью 24, вводимой че— рез штуцер 25. Емкостной датчик проводами 26 через электрический ввод 27 40 высокого давления соединен с емкостным детектором 28, подключенным к показывающему прибору 29.

Загрузка пьезометра осуществляет- 45 ся через отверстие с клапанами 13 и 14. Сначала через канал 14 во внутренний сильфон 1 загружаются исследуемое вещество 3 и рабочая среда 2, клапан закрывается, затем через клапан 13 полость 11 заполняется компенсационной средой 12 в объеме, равном объему рабочей среды во внутреннем сильфоне 1. Корпус 15 навинчивается, на крышку 5 до тех пор, пока в отверстии не покажется жидкость 12, затем клапан 13 закрывается.

Пьезометр работает следующим образом.

Под действием давления Р технологической жидкости 24, нагнетаемой в сосуд 19 высокого давления, передаваемого через столбик ртути 8 и гибкую мембрану 4 в измерительную камеру 1, находящаяся в ней рабочая среда 2 сжимается и входит в поры исследуемого вещества 3. В то же время давление P воздействуя через сильфоны 1 и 10, сжимает компенсационную среду 12, что обуславливает перемещение нижней крышки 9 вверх. Таким образом, объем измерительной камеры 1 уменьшается на величину, пропорциональную сжимаемости компенсационной среды 12. При равенстве объемов и свойств компенсационной 12 и рабочей

2 сред перемещение столбика ртути 8 определяется только объемом пор исследуемого вещества 3 и не зависит от сжимаемости рабочей среды 2. Величина емкости ртутного датчика 6-8 измеряется емкостным детектором 28 и регистрируется показывающим прибором 29.

В качестве компенсационной среды

12 может быть использована рабочая среда 2.

При использовании предлагаемого пьезометра за счет исключения сжимаемости рабочей среды при определении пористости веществ достигается точность 0,081. формула и з обретения

Пьезометр, содержащий измерительную камеру, помещенную в корпус, верхний торец которой выполнен в виде эластичной мембраны, закрепленной в верхней крышке корпуса, нижний торец измерительной камеры закрыт нижней крышкой корпуса, внутренний объем измерительной камеры заполнен рабочей жидкостью и исследуемым веществом, надмембранная полость связана с емкостным датчиком, выполненным в виде заполненного ртутью стеклянного капилляра с металлическими обкладками, причем измерительная камера размещена в камере высокого давления с технологической жидкостью, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерения степени сжатия исследуемого вещества, измерительная камера выполнена в виде двух коаксиально расположенных силь1376004 крышками корпуса, полость между которыми заполнена рабочей жидкостью, 28 Z9

1 19

Составитель Ю.Ефремов

Редактор С.Пекарь Техред M.Дидык Корректор C.Ìåêìàð

Заказ 782/43 Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная, 4 фонов, торцовые части которых закрыты соответственно верхней и нижней

25

Пьезометр Пьезометр Пьезометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для измерения пористости материалов в горнодобывающей, химической , строительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к методам контроля качества изделий, а именно к методам контроля качества.покрытия, получаемого погружением стального изделия в расплав алюминия и его сплавов

Изобретение относится к горнорудной промьшшенности и может быть использовано для определения закрытой пористости соляных пород

Изобретение относится к области исследования физических свойств кернов в условиях, моделирующих пластовые , и м.б

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к определению времени проникновения органических растворителей через материалы, и может быть использовано в химической , легкой и др

Изобретение относится к нефтедобывающей промьшшенности, в частности к устройствам для изучения процесса вытеснения нефти из пористой среды и может найти применение в других отраслях промышленности, например , в газовой и химической., Целью изобретения является повышение точности и сокращение времени исследований

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, используемой в целлюлозно-бумажной промышленности для изучения фильтрационных характеристик волокнистых масс

Изобретение относится к исследованиям пористости Материалов и может быть использовано для определения пористости защиттлх покрытий применяемых для-защиты конструкционных материалов от коррозии, покрытий на основе оксидов железа, специальных покрытий на основе нитрида и карбидов металлов и т.д

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к методам контроля качества лакокрасочных и полимерных покрытий металлов.Целью изобретения является расширение диапазона контролируемых материалов,повышение точности.определения их пористости за счет обеспечения визуализации пор с малыми размерами и большой глубины, а также ускорение опре деления пористости за

Изобретение относится к технической физике, в частности к устройствам для определения влагопереноса горных пород

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