Способ испытания на газопроницаемость тепловой изоляции из жестких пенополиуретанов и устройство для его осуществления

 

1. Способ испытания на газопроницаемость тепловой изоляции из жестких пенополиуретанов, заключающийся в том, что на поверхности тепловой изоляции образуют не менее трех герметичных полостей, заполняют центральную полость контрольным газом, а о газопроницаемости судят по проникновению контрольного газа из центральной полости в дополнительные, отличающийся тем, что, с целью определения глубины газопроницаемости без нарушения целостности тепловой изоляции, нанесенной на металлическое изделие, берут образцы нанесенной на металл тепловой изоляции, аналогичной штатной, различной толщины, выбранной в диапазоне штатной толщины тепловой изоляции на изделии, затем на поверхности каждого выбранного образца, вокруг центральной герметичной полости концентрично образуют две дополнительные герметичные полости, вакуумируют крайнюю полость до давления, при котором в ней устанавливается неизменное значение атмосферной концентрации контрольного газа, а затем заполняют центральную полость контрольным газом до давления, при котором устанавливают заданное значение концентрации контрольного газа в крайней полости и поддерживают это давление постоянным, после чего среднюю полость заполняют газом, нейтральным по отношению к контрольному, и фиксируют для каждого образца давление в средней полости и разности давлений между центральной и средней полостями, при которой устанавливается неизменное значение атмосферной концентрации контрольного газа в крайней полости, получают зависимость указанной разности давлений от толщины образцов тепловой изоляции, повторяя вышеназванные действия для исследуемого участка штатной тепловой изоляции, определяют указанную разность давлений и по ней с использованием полученной зависимости судят о глубине газопроницаемости тепловой изоляции.

2. Устройство для испытания на газопроницаемость тепловой изоляции из жестких пенополиуретанов, содержащее корпус, образующий с поверхностью исследуемой тепловой изоляции центральную герметичную полость и не менее двух дополнительных герметичных полостей, при этом центральная полость сообщена с системой подачи контрольного газа, а крайняя дополнительная полость сообщена с системой измерения, стежки проникновения в нее контрольного газа через исследуемую тепловую изоляцию, отличающееся тем, что крайняя дополнительная полость связана с системой вакуумирования, а средняя дополнительная полость связана с системой подачи газа, нейтрального по отношению к контрольному, и расположена между центральной и крайней герметичными полостями, при этом средняя и крайняя герметичные полости расположены концентрично по отношению к центральной.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерения проницаемости пористых материалов , в частности, изготавливаемых Методами порошковой металлургии, и может быть использовано для контроля их качества и промышленно выпускаемых на их Изобретение относится к технике измерения проницаемости материалов, в частности , изготавливаемых методами порошковой металлургии, и может быть использовано для изучения свойств проницаемости пористых материалов и контроля качества изделий при разработке технологии их изготовления и промышленном производстве путем оценки газопроницаемости

Изобретение относится к технике контроля структуры пористых сред и может быть использовано для диагностирования фильтроэлементов топливных, масляных и пневматических систем в авиационной, автомобильной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к технике исследований физических свойств веществ, а именно структуры пористых тел, например фильтров, строительных материалов, порошковых сорбционных проявителей для капиллярной дефектоскопии

Изобретение относится к исследованию пористых сред

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности, в частности к устройствам аналогового моделирования процесса выщелачивания полезного ископаемого при отработке месторождения твердых горных пород для определения геотехнологических и гидрогеологических параметров

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано при испытании на проницаемость жидкости конструкций из пористого материала в условиях подачи жидкости снизу вверх

Изобретение относится к устройствам контроля состояния фильтрующих элементов

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