Устройство для определения паропроницаемости пористых материалов

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение в различных отраслях промышленности при исследовании массообменных характеристик. Целью изобретения является повышение точности измерения за счет обеспечения постоянства величины давления с обеих сторон образца, а также упрощение процесса определения. Крышка замкнутой камеры снабжена промежуточной емкостью, содержащей расширяющиеся сосуды, нижние части которых выполнены коническими и соединены между собой капиллярной трубкой из смачиваемого материала. Один из расширяющихся сосудов соединен с замкнутой камерой, другой - с атмосферой, а в капиллярной трубке размещены 1-3 капли маслянистой жидкости. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1474522 А1 (50 y G 01 N 15/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ » ад

/ у !

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Крьппка 2 снабжена также промежуточной емкостью 5, содержащей расши рительные сосуды 6 и 7, нижние части которых выполнены коническими и соединены между собой горизонтальной капиллярной трубкой 8 длиной 5-10 см из смачиваемого материала с введенной в нее каплей 9 маслянистой жидкости, причем сосуд 6 соединен трубкой 10 с замкнутой камерой 1, а сосуд 7 соединен отверстием 11 с атмосферой. Крьнпка 2 имеет отверстия 12 и 13.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ. СССР (21) 4300168/29-25 (22) 27.08.87 (46) 23.04.89. Вюл. Р 15 (71) Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт "Теплопроект" (72) А.М.Пичков (53) 625.85:620.1(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 873046, кл. G 01 N 15/08, 1981.

Авторское свидетельство СССР

У 290204, кл. G 01 N 15/08, 1968. (54) УСТРОЙСТВО gJLI ОПРКДКЛКНИЯ НАРОПРОНИЦАКМОСТИ ПОРИСТЫХ МАТКРИАЛОВ (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение в различных отраслях промышленности при исследовании массо- обменных характеристик, в частности паропроницаемости строительных, огне-, упорных и теплоизоляционных пористых материалов.

Цель изобретения — повьппение точности измерения за счет обеспечения постоянства величины давления с обеих сторон образца.

На фиг. 1 изображено устройство, общий вид; на фиг. 2 — промежуточная емкость с одной каплей маслянистой жидкости, продольный разрез; на iv ! фиг. 3 — то же, с тремя каплями маслянистой жидкости, продольный разрез. найти применение в различных отраслях промышленности при исследовании массообменных характеристик. Цеп»ью изобретения является повьппение точности измерения эа счет обеспечения постоянства величины давления с обеих сторон образца, а также упрощение процесса определения. Крышка замкнутой камеры снабжена промежуточной емкостью, содержащей расширяющиеся посуды, нижние части которых выполнены коническими и соединены межпу собой капиллярной трубкой иэ смачиваемого материала. Один из расширяющихся сосудов соединен с замкнутой камерой, другой - с атмосферой, а в капилляр- а ной трубке размещены 1-3 капли маслянистой жидкости. 3 ил.

Устройство содержит замкнутую камеру 1, в крышке 2 которой размещен образец 3, на торцы которого нанесена влагоизоляция 4.

3 14/4522 4

Устройство работает следующим образом.

В крышке 2 замкнутой камеры 1 из органического стекла площадью, например, 150х150 мм размещается образец

3 исследуемого материала в виде пластины размерами 70х70 мм и толщиной

20 мм, боковые стороны которого и

/ стык образца с крышкой замкнутой

10 камеры влагоизолированы.

Таким образом, нижняя поверхность образца 3 обращена внутрь емкости, а верхняя — в окружающую среду.

В замкнутую камеру 1 через отверстие 12 в крышке 2 наливают воду в такам количестве, чтобы последняя не касалась образца 3, а расстояние между образцом и жидкостью составило, например, 5 мм, Иосле этого отверстие 12 в крышке герметично закрывают.

В промежуточную емкость 5 через . отверстие 11 в расширительном сосуде

7, сообщающемся с окружающей средой, вводят, например, одну каплю 9 масля- 25 нистой жидкости, например веретеккого масла, и поддувом с помощью резиновой груши (ке показана) размещают эту каплю в средней части горизонтальной капилляркой трубки 8, после чего промежуточную емкость 5 устанавливают на крышке 2 замкнутой камеры

1, введя соединительную трубку 10 в отверстие 13 в крышке и загерметизировав место ввода, например, пластилином, На весах, например, типа BJIK-500 или КЛЭ-1 определяют начальную массу замкнутой камеры 1 с образцом .3 и промежуточной емкостью 5.

Испытания сводятся к периодическому определению массы замккутой камеры 1 с образцом 3 и промежуточной емкостью 5 во времени.

Наличие устройства с каплей маслянистой жидкости в горизонтальной капилляркой трубке 8 исключает испарекие жидкости иэ замкнутой камеры 1 в окружающую среду и обеспечивает поддержание изменяющегося атмосфер" ного давления в пространстве над жид50 костью в замкнутой камере 1.

В процессе испытаний при увеличении атмосферного давления относительно первоначального капля маслянистой жидкости в горизонтальной трубке 8 перемещается к расширительному сосу-

Ф -< ду. 6, связанному с замкнутой камерой

Ф

1, обеспечивая атмосферное давление в ней и исключая ее связь с атмосферой.

В случае черезмерного увеличекия давления капля 9 маслянистой жидкости попадает в расширительный сосуд 6, целостность капли 9 маслянистой жидкости нарушается, в замкнутой камере 1 уравновешивается атмосферное давление, после чего капля маслянистой жидкости стекает по коническому основанию расширительного сосуда 6 в горизонтальную капиллярную трубку

8, вновь закрывая связь замкнутой камеры 1 с атмосферой.

В случае падения атмосферного давления относительно первоначального капля 9 маслянистой жидкости переме" щается в сторону расширительного сосуда 7, связанного с окружающей средой, обеспечивая атмосферное давление в замкнутой камере 1 и исключая связь камеры 1 с образцом 3 и окружающей средой. В случае черезмеркого падекия атмосферного давления капля 9 попадает в расширительный сосуд 7, целостность капли 9 нарушается, атмосферное давление окружающей среды уравновешивается с давлением в замкнутой камере, и капля 9 по коническому основанию сосуда 7 вновь стекает в горизонталькую капиллярную трубку 8, исключая связь замкнутой камеры 1 с окружающей средой.

I ..

Введение в горизонтальную капилляркую трубку 8 двух или трех капель 9 с интервалом между ними (фиг. 3) обеспечивает отсутствие связи замкнутой камеры 1 с атмосферой даже в случаях попадания капли 9 маслянистой жидкости в тот или другой расширительный ! сосуд.

Выполнение горизонтальной капиллярной трубки из смачиваемого материала длиной 50-100 мм практически обеспечивает перемещекие капли 9 маслянистой жидкости в пределах горизонтальной капиллярной трубки 8 при существующих перепадах атмосферного давления беэ использования расширительных сосудов 6 и 7.

Однако расширительные сосуды 6 и 7 необходимы для исключения возможного попадания -маслянистой жидкости в замкнутую камеру 1 и исключения влияния гидростатического давлекия маслянистой жидкости при выполнении вертикальных участков горизонтальной капиллярной трубки 8 без расширительных е

i 4/4522 ю камеру, соеди е жащее замкнут ую ины гори содер ч рез промежуточну ненную каналом через

Я ля кон с*ерой, и крышку дл а д о тэонтальнои тру точной т емого образца, ромежуточ с цеструктивного вып в ч езмерног о повы- 5 р а ю ш е е с я тем, что, с

Й ости для случае р мк е ного лич точности измерения эа ше ни я или по н ижения атмосф р л ью повышения ния постоянства вел еличисчет обеспечения и азца, давления. е еляют рас- с я с обеих сторон о ра ц ссе опытов определяют ны давления с о еи . нека в виВ процес через образец очная емкость выполи па ообразной влаги через промежуточная сосудов, нижние

Оп оницаемости х расширяющихся сос

3 оэАфициент паропр де двух коническими

3, а ко соотноых выполнены к определяетс я по известному части котор го изонтальнои ка нилляри соединены гориз м го относи» шению, ование ряда замкбкой из смачиваем го от.

Возможно использование ной тру кой костя материаж точными емкостяно маслянистой жидк камер с промежут а- 15 тельно м асширительных нутых к ля исследования паой ми и одних весов для исс н с замкнутой камеро азличных материало ов соединен с за онопроницаемости р емени сосуд осАерой, а в гориз ропр лжительных по време гой — с атмос ер ена тре ебующих продолжи о есс опред пил " трубке раэмеще пиллярнои т опытов, что упрощает проц

TSJIbhOH KBIIHJI ости. е н и йней мере н и и одна капля ма сляннсм у л а и з о б р е т е н и той жидкости.

Формула еделения парот ойство для опред

Устро"

|х материалов, проницаемости п р о истых

1474522

Фиа 3

Составитель Л. Свешникова

ТекРед Л.Сердюкова Корректор Э.Лончакова

Редактор Н.Тупица

Заказ 1885/40 Тираж 788 Подписное

ВНЯКПИ Государственного комитета но изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

1 13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. ужгород, ул. Гагарина,101

Устройство для определения паропроницаемости пористых материалов Устройство для определения паропроницаемости пористых материалов Устройство для определения паропроницаемости пористых материалов Устройство для определения паропроницаемости пористых материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к методам определения площади поверхности раздробленного твердого материала

Изобретение относится к химической технологии, и более конкретно к 1 способам и устройствам для опре- ;деления структурных характеристик технического углерода и может быть использовано в химической промьшшенности в целях осуществления заводского контроля получения технического углерода с необходимыми показателями структурности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к способу определения пористости адсорбентов

Изобретение относится к геологии , нефтяной и газовой промьшшенности и может быть использовано при подготовке исходных данных для подсчета запасов нефтяных и газовых месторождений

Изобретение относится к области геологии, в частности к нефтяной и газовой проммшленности, и может быть использовано при подготовке п&amp;раметров для подсчета запасов нефти и составления проекта разработки месторождения

Изобретение относится к технологии контроля качества очистки фильтрующих элементов топливных, масляных, гидравлических и воздушных систем, используемых в различных областях техники для тонкой очистки

Изобретение относится к области геофизики и горного дела, в частности к устройствам для экспериментального исследования фильтрационных свойств горних пород

Изобретение относится к способам определения пористости покрытий оловом и сплавами на основе олова на изделиях из меди и медных сплавов, Цель - упрощение процесса и увеличение времени сохранения окраски

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