Измеритель водонасыщения пористых строительных материалов

 

Изобретение относится к конт- ,рольно-измерительной технике в строительстве и промышленности строительных материалов и предназначено для контроля показателей пористости искусственных строительных материалов в образцах из конструкции методом водопоглощения преимущественно в полевых условиях. Целью изобретения является повышение информативности за счет обеспечения измерений комплекса нормируемых параметров пористости и повышение надежности работы. Приемная камера образца образована боковой поверхностью внешнего и днищами двух коаксиальных цилиндров, образующих поплавок. Поплавок поме- , щен в емкость с водой. Приемная камера соединена с атмосферой и водой в емкости по ;редством четыреххлористого вентиля, установленного по оси симметрии поплавка и двух пар патрубков . I з.п. ф-лы, 1 ил. (С ел

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (И) А1 (511 4 G Ol N 15/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4185787/29-25 (22) 24. 11.86 (46) 23.04.88. Бюл. У 15 (72) А. Г. Ким, В. И. Максимкин, П. С. Павлов и С. Я. Хомутченко (53) 663.63.067(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

1(873029, кл. G 01 N 9/08, 1981.

Авторское свидетельство СССР

Ф 939642, кл. G 01 N 9/08, 1982, (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ ВОДОНАС(П11ЕНИЯ ПОРИСТЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к конт,рольно"измерительной технике в строительстве и промышленности строительных материалов и предназначено для контроля показателей порисчости искусственных строительных материалов в образцах иэ конструкции методом водопоглощения преимущественно в полевых условиях. Целью изобретения является повьппение информативности за счет обеспечения измерений комплекса нормируемых параметров пористости и повьппение надежности работы, Приемная камера образца образована боковой поверхностью внешнего и днищами двух коаксиальных цилиндров, образующих поплавок. Поплавок помещен в емкость с водой, Приемная камера соединена с атмосферой и водой в емкости посредством четыреххлористого вентиля, установленного по оси симметрии поплавка и двух пар патрубков. 1 s.ï. ф-лы, 1 ил, 13905 1!

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике в строительстве и промышленности строительных материалов и предназначено для конт- 5 роля показателей пористости искусственных строительных материалов в образцах конструкции методом водо" поглощения, преимущественно в полевых условиях. 1О

Цель изобретения — повышение информативности эа счет обеспечения измерений комплекса нормируемых па" раметров пористости и повышение надежности работы.

На чертеже показан предлагаемый

Измеритель, Измеритель водонасыщения представляет собой поплавок, плавающий в воде емкости 1 и состоящий иэ двух 20 коаксиальных цилиндрических емкостей 2 и 3 с конусным дном и ограничительными упорами. Соединяясь между собой по фланцу через уплотнительное кольцо 4,коаксиальные цилиндрические емкости 2и

3,своими днищами образуют герметизированную приемную камеру 5, полость которой соединяется с атмосферой и водой в емкости 1 посредством четырехходового вентиля 6, установленного по оси симметрии поплавка, и двух пар патрубков 7, 8 и 9, 10 с уравновешивающими патрубками 11 и 12. Патрубки 8 и 9, жестко соединенные с емкостью 3 и открытые на разных уровнях отверстиями 13 и 14, на своих нижних концах несут сетчатую платформу 15 для исследуемого образца 16 °

В качестве измерителя погружения служит устройство, состоящее из микрометра 17, установленного на скобе

18 по оси симметрии емкости 1, и контактной площадки 19 со сферической поверхностью, покоящейся на четырехходовом вентиле Ь.

Для настройки измерителя воцонасыщения предусмотрен калибровочный груз 20, размещенный на дне емкости

Измеритель работает следующим образом.

Образец 16, размещенный на сетчатой платформе 15, помещают в приемную камеру 5 и с помощью уплотнитель" ного кольца 4 и винтов 21 коаксиаль" ные цилиндрические емкости 2 и 3 герметично соединяют. Собранный поплавок с образцом 16 ломещают в емкость

1 с водой, залитой до отметки на внутренней поверхности емкости. При этом скобу IS с микрометром 17 вре менно откидывают в сторону, предварительно освободив ее от фиксаторов, Емкость 1 с водой и плавающим в ней поплавком ставят на электроплитку, четырехходовым вентилем 6 соединяют патрубок 9 с патрубком 10, к которому подсоединен вакуум-насос. .Включают электроплитку и насос, доводят воду до кипения и производят высушивание образца нагревом с ваку" умированием. По окончании высушивания вентилем 6 перекрывают все патрубки, насос отсоединяют от патрубка 10, воду в емкости I охлаждают до комнат" ной температуры. Затем скобу 18 с микрометром 17 переводят и фиксируют в вертикальном положении и производят начальное измерение погружения поплавка с высушенным образцом:

N, =Nz. Далее к патрубку 10 подсоединяют вакуум-насос, включают его, создавая в камере 5 разрежение, затем вентилем 6 открывают патрубки 7 и 8, одновременно перекрывая патрубки 9 и 10. При этом приемная камера 5 заполняется водой приблизительно на !

/4 объема. Вентилем 6, открыв обратно патрубки 9 и 10 и перекрыв патрубки 7 и 8, включают вакуум-насос.

В вакуумированной приемной камере 5 выдерживают образец в режиме капил" лярного впитывания. Перекрыв четырехходовым вентилем 6 патрубки 9 и 10 и открыв патрубки 7 и 8, заполняют полость приемной камеры 5 полностью водой. Образец 16 в воде выдерживают установленное время, после чего с помощью вакуум-насоса производят доэаполнение приемной камеры 5 водой. Четырехходовым вентилем 6 перекрывают все четыре патрубка 7

10, отсоединяют вакуум-насос и мик" рометром 17 производят второе измерение погружения поплавка с водонасыщенным образцом и водоэаполненной приемной камерой 5: М =11@ .

К патрубку 10 подсоединяют вакуум-насос через водосборник, и, открыв четырехходовым вентилем 6 патрубки 7 и 10, откачивают свободную воду из приемной камеры 5, затем, отсоединив вакуум-насос и открыв вентилем 6 патрубки 9 и 10, с помощью микрометра 17 выполняют третье измерение погружения поплавка с во донасыщенным образцом н осушенной приемной камере: N,=N, Для донасыщения успонно замкнутых пор вентилем 6 перекрывают все четы"

5 ре патрубка 7 - 10, емкость 1 с водой и поплавком ставят на электроплитку, включают ее и, доведя воду до кипения, выдерживают образец в паровоэдушной среде. Затем, не остужая воду, подсоединяют вакуум-насос через водосборник к патрубку 10, четырехходовым вентилем 6 открывают патруб" ки 9 и 10 и создают в приемной камере

5 вакуум, 15

Четырехходовым вентилем 6 перекрывают патрубки 9 и 10 отсоединяют вакуум-насос, открывают патрубки

7 и 8, впуская горячую воду в приемную камеру 5. Отключают электроплит- 20 ку и емкость 1 с горячей водой и поплавкам оставляют на электроплитке остывать. При достижении температуры воды в емкости 1 (22 3) С при помощи вакуум-насоса с водосборником откя- 25 чинают свободную воду из приемной камеры 5 и выполняют четвертое измерение погружения поплавка с полностью насыщенным образцом: N„=Nn<..

Зная цену деления микрометра !1 (в миллиметрах) и объем приемной камеры Ч, вычисляют: V — объем пробы, мл . V„=V+ -(Ngg -Ng )Л„; n, — пористость открытую; и =(М -N; l —.,„";

n„ - пористость полную; п„ =(М„ -N ) °

g

35 замкнутую! п> (1! 1!в) h„/V„ °

Формула изобретения

1, Иэмеритепь нодонасыщения пористых строительных материалов, преимущественно н полевых условиях, содержащий емкость с водой, t кот рой размещен поплавок с герметиэированной приемной камерой, вентиль с патрубком, иэмеритепь погружения поплавка, отличающийся тем, что, с целью понышения информативности за счет обеспечения измерений комплекса нормируемых параметров пористости и повышения надежности работы, поплавок выполнен н виде двух коаксиально расположенных цилиндрических емкостей, совмещенных верхними торцовыми поверхностями через герметичную прокладку, при этом часть боковой составляющей внешнего цилиндра, его дно и дно внутреннего цилиндра образуют приемную камеру, которая сообщена с атмосферой и водой через нентильное устройство двумя парами симметрично расположенных патрубков, одна из которых открыта иа уровне дна внутренней цилиндрической емкости и атмосферы, другая — на уровне дна внешней цилиндрической емкоеTl и воды взвешивания, а измеритель гогружения поплавка нключае н себя контактную площадку со сферической поверхностью, жестко закрепленную вертикальной оси поплавка„ и микр,метр, установленный над контактной площадкой и жестко соединенный с емкостью с нодой.

2 ° Измеритель по и. 1, о т и и ч а ю шийся тем, что на нем сферическая поверхность контактной площадки выполнена с радиусом„ ранным величине расстая ния и кдv вершиной сферической пчощадки и срединой отрезка, образованно"u центрами симметрии и тяжести пончанка, а диаметр внешнего ксаксиачт ного цилиндра ранен величине 1) 2, где 1>. внутренний диаметр емкости с в»па и °

1 190541

Составитель Е. Карманова

Редактор Н. Рог улич Техред <1.Дидык Корректор Н. Король

Заказ 1761/43

Тираж 847

Подписное

В11ИИЛИ Государственного комитета СССР ло делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое лрелприятие, r. У»город, уч. Проектная, 4

Измеритель водонасыщения пористых строительных материалов Измеритель водонасыщения пористых строительных материалов Измеритель водонасыщения пористых строительных материалов Измеритель водонасыщения пористых строительных материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контролю качества покрытий, в частности к индикаторным пастам, применяемым для контроля пористости и других несплошностей оловосодержащих и никелевых анодных покрытий на медной основе

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для измерения порозности порошкообразных сред в химической, энергетической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к технике испытания покрытий на газопроницаемость

Пьезометр // 1376004
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

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 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