Устройство для испытания образцов на водогазонепроницаемость

 

Изобретение относится в основном к измерительной технике, предназначено для определения водо-, газонепроницаемости строительных материалов и применяется, в частности. для определения марки бетона по во- ДО-, газонепроницаемости под высоким давлением. Цель изобретения-- повьшение точности измерения водо-, газонепроницаемости под избыточным давлением , а также улучшение зксплуатационных качеств устройства. В .устройстве для испытания образцов на водогазонепроницаемость нижняя боковая поверхность цилиндрического корпуса отделена от верхней части жестко закрепленным йагнитопроводом. Он расположен в корпусе под углом 10 - 80 и вьшеден за пределы поверхности корпуса под углом 90, составляющим с корпусом единое целое. Нижняя торцовая ч-асть днища корпуса имеет проточку , в которой установлен кольцевой постоянный магнит, соединенньй посредством полюсных наконечников с магнитопроводом. I ил. о $ ел с

СОЮЗ СО8ЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

PECflVEifIHH

1 11 4 G 01 N 15/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

М АBTOPCKOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (2 I) +138423/29-25 (22) 27. 10.86 (46) 23.01.89. Бюл. 9 3 (71) Научно-исследовательский институт строительных конструкций Госстроя СССР (72) Ю.В. Лушкарев, В.П. Хоменко, А.И. Кравцов и А.И. Шуб (53) 625.85.620.1(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 819632, кл. G 01 N 15!08, 1981. Авторское свидетельство СССР

У 1048374, кл. G 01 N 15/08, !983. (54} УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ НА ВОДО-, ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ (57) Изобретение относится в основном к измерительной технике, предназначено для определения водо-, газонепроницаемости строительных материалов и применяется, в частности, „„SU„„1453261 А 1 для определения марки бетона по во" до-, газонепроницаемости под высоким давлением. Цель изобретения — повышение точности измерения водо-, газонепроницаемости под избыточным давлением, а также улучшение эксплуатационных качеств устройства. В устрой-. стве для испытания образцов на водогазонепроницаемость нижняя боковая поверхность цилиндрического корпуса отделена от верхней части жестко saкрепленным магнитопроводом. Он расо положен в корпусе под углом 10 — 80 и выведен за пределы поверхности корпуса под углом 90, составляющим с корпусом единое целое. Нижняя торцоЖ вая часть днища корпуса имеет проточку, в которой установлен кольцевой постоянный магнит, соединенный посредством полюсных наконечников с маг- С нитопроводом. I ил.

1453261

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения водо-, газонепроницаемости строительных материалов и конструкций под высоким давлением.

Цель изобретения — повышение точности измерения водо-, газонепроницаемости под повышенным давлением, а также улучшение эксплуатационных качеств устройства.

На чертеже представлено устройство для испытания образцов на водо-, гаэонепронициемость с установленным в нем испытываемым образом.

Устройство для испытания образцов на водо-, газонепроницаемость состоит иэ полого цилиндрического корпуса 1, в раструбе которого размещают испытуемый образец 2, эластичную манжету 3 типа воротника, размещенную в кольцевой полости 4, уплотнительный выступ 5, крышки 6. На верхней торцовой поверхности образца 2 установлен первичный преобразователь 7 датчика влажности для непосредственного определения водонепроницаемости при проведении испытаний. Первичный преобразователь 7 датчика влажности, посредством кабеля 8 связан с измерительным прибором (не показан), при этом первичный преобразователь 7 размещен в канавке 9 крышки и установлен на резиновый компенсатор 10, Нижняя боковая поверхность цилиндрического корпуса 1 отделена от верхней части магнитопроводом 11 жестко закрепленным в корпусе и расположенным в последнем под углом в диапазоне 10

80, и выведенным эа пределы корпуса о под углом 90, и составляющим с корпусом 1 единое целое, причем магнитопровод содержит опорное кольцо 12, на котором выполнены крепежные отвер— стия 13 для закрепления на поверхности испытательной установки. В днище 14 корпуса, в торцовой части выполнено углубление 15 и кольцевой выступ 16. На внутренней поверхности днища l4 вылолнены специальные сливные отверстия 17, взаимосвязанные с накопительной канавкой 18. Для подачи воды (газа) к образцу 2 в днище 14 предусмотрен напорный штуцер.19 ° Нижнюю часть зазора между корпусом 1 и образцом 2 (по магнитопроводу 11) заполняют герметиэирующей ферромагнитной жидкостью-разделителем 20„ поспосле чего зазор доверху заливают высокомолекулярной несмачивающей жидкостью 2!.

В качестве высокомолекулярной несмачивающей жидкости применяют силоксановую жидкость, обладающую высокой плотностыа (y=956 кг/и при t=20 С).

Обжимая Рспытуемый образец, она заполняет все неровности и шероховатости, чем достигается полная герметизация образца, причем силоксановая жидкость оказывает на ферромагнитную жидкость-разделитель декомпрессирующее воздействие, не смешиваясь с последней, и предназначена для многократного использования, для чего в днище корпуса предусмотрено сливное отверстие. Корпус устройства, эа исключением магнитопровода, выполняют иэ немагнитных материалов.

Устройство для испытания. образцов на водо-, гаэонепроницаемость работает следующим образом..

В раструбе корпуса 1 размещают испытуемый образец 2, устанавливая его нижней плоскостью на кольцевой выступ !6 корпуса 1. Углубление 15 под испытуемым образцом 2 и кольцевой зазор, образованный внутренней поверхностью корпуса и боковой поверхностью образца 2, заполняют герметиэирующей ферромагнитной жидкостью-разделителем 20 (по магнитопровод 1!), которая удерживается в зазоре за счет созданного магнитного потока Ф между магнитопроводом 11 и кольцевым магнитом 22, что надежно герметизирует испытуемый образец 2, после чего в кольцевой зазор заливают доверху вы-, сокомолекулярную несмачивающую жидкость 21, например силоксановую жидкость, После заполнения внутреннего зазора высокомолекулярной несмачивающей жидкостью 21 на ее поверхность в кольцевой полости 4 накладывается эластичная манжета типа воротника

3, а затеи на верхнюю торцовую поверхность образца 2 устанавливают первичный преобразователь 7 датчика влажности, взаимосвязанный с измерительным прибором посредством кабеля 8.

Далее с помощью крышки 6 через резиновый компенсатор 10, размещен— ный в канавке 9 крышки, первичный преобразователь 7 и образец 2 фиксируются в необходимом положении, при этом уплотнительный выступ 5

1453

35 з крышки 6 прижимает резиновую манжету 3 к внутренней фаске раструба корпуса 1 и кромке .верхнего торца образца 2, одновременно создавая давление опорным концом резиновой манжеты 3 на высокомолекулярную несмачивающую жидкость 21, а через нее на герметизирующую ферромагнитную жидкость-разделитель 20 размеУ

10 щенную в кольцевом зазоре.

Устройство с закрепленным и загерметизированным в нем образцом 2 присоединяется посредством отверстий

13 к испытательной установке для on15 ределения водонепроницаемости f ràýoнепроницаем<.сти ) образцов, при этом направление подачи воды или газа под давлением на образец в устройстве соответствует стрелке P (фиг ° ) . В устройстве предусмотрена воэможность слива высокомолекулярной несмачивающей жидкости 21 после завершения испытаний образца 2 на водо, газонепроницаемость. 25

Эта возможность реализуется следующим образом.

Когда испытания завершены и подача воды или газа под давлением в устройстве прекращена,, образец 2 удаляют из раструба корпуса 1, при этом герметиэирующая ферромагнитная жидкостьраэделитель 20 под действием магнитного потока

Размещение магнитопровода 11 нижней части корпуса под углом в диапазоне 10 -80 объясняется тем, что между магнитопроводом 11 и кольцевым постоянным магнитом 22 возникают

26! магнитные внутренние силовые линии длиной 3, и внешние силовые линии, проходящие по магнитопроводу 1!, полюсным наконечником 23 к кольцевому магниту 22, длиною Е . При герметизации образца необходимо обеспечить условие максимального прохождения магнитного потока внутри корпуса вокруг испытуемого образца 2, т.е. чтобы по магнитопроводу 11 и полюсным наконечникам 23 замыкался минимальный магнитный поток.

Это- условие достигается, если длина магнитных силовых линий выражается неравенством E Поэтому для сокращения длины внутренних силовых линий 1, магнитного потока магнитопровод 11 жестко закрепляют на корпусе I и размещают в последнем под углом в диапазоне 10-80, поскольку остальные углы не дадут необходимого эффекта для сокращения

В этом случае основной магнитный поток Ф по силовым линиям t> проходит через герметизирующую ферромагнитную жидкость-разделитель 20, которая под воздействием градиента напряженности магнитного поля dI- заполняет нижнюю часть зазора, образованного внутренней стенкой корпуса 1, углубления 15 в днище 14 и боковой поверхностью испытуемого образца 2, чем достигается надежное закрепление и герметизация указанного образца в корпусе.

Формула изобретения

Устройство. для испытания образцов на водо-, газонепроницаемость, содержащее вертикальный полый цилиндрический корпус с раструбом для размещения образца и полостью для жидкости-герметика, крышки и эластичную манжету для фиксации образца, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения при повышенных давлениях, а также улучшения эксплуатационных качеств, нижняя часть боковой поверхности цилиндрического корпуса отделена от верхней части жестко закрепленным и составляющим с корпусом единое целое магнитопроводом, расположенным в корпусе под углом в диапазоне 10 — 80ь и выведенным за пределы корпуса под углом 90 к era боковой поверхности, а в ни".<ней торцовой час1453261

Составитель А. Бровко

Редактор Л. Зайцева Техред М.Ходанич Корректор N немчик

Заказ 7275/38 Тираж 788 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 ти днища корпуса выполнена проточка, в которой установлен кольцевой постоянный магнит, соединенный посредством полюсных накочников с магнито—

5 проводом, кроме того, .в днище корпуса по контуру его внутренней стенки выполнено углубление для заполнения ферромагнитной жидкостью-разделителем, а в качестве жидкости-герметика применяют силоксановую жидкость.

Устройство для испытания образцов на водогазонепроницаемость Устройство для испытания образцов на водогазонепроницаемость Устройство для испытания образцов на водогазонепроницаемость Устройство для испытания образцов на водогазонепроницаемость 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к способам определения свойств проницаемых материалов (мембран), и может быть использовано дпя изучения сорбционных характеристик полимеров в химической промьшленности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к способам определения параметров пористой структуры различных материалов , и может быть использовано в различных отраслях промьшшенностн для расчетов и определения рациональных режимов фильтрационного обезвоживания гипсовых строительных материалов и изделий

Изобретение относится к инженерной геологии и может использоваться для исследования процессов влагопереноса в грунтах

Изобретение относится к технике для определения физических свойств строительных материалов и применяет- .ся для контроля их качества

Изобретение относится к целлюлозно-бумажной промышленности, в частности предназначено для использования в АСУТП процессами размола массы для производства бумаги и картона

Изобретение относится к области физики твердого тела, может быть использовано для определения газопроницаемости широкого класса твердых материалов и позволяет повысить точность и чувствительность определения, Устройство содержит корпус (К) 1, сетку 2 для закрепления образца 3, разделяющую корпус 1 на рабочую камеру (РК) 4 и камеру 5 высокого давления , К камерам 4 и 5 подключены независимые системы 6 и 7 вакуумной откачки соответственно, средства 8 измерения давления в РК 4 и система 9 напуска газа в камеру 5 и измерения давления

Изобретение относится к сельскому и лесному хозяйству, а именно к способам зашиты почв от разрушения, особенно в замкнутых системах, таких как теплицы, космические станции и другие объекты с ограниченным объемом почв

Изобретение относится к исследованию структуры углеродистых материалов и может быть использовано для определения поверхности мезопор графитированных электродов, коксов, полукоксов , горных пород, резиновой крошки, для подбора типа флотореагента при обогаЕ1ении углеродистых материалов, а также при подборе оптимального структурного типа твердого материала при получении органоминеральных смесей для дорожного строительства

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