Устройство для определения газопроницаемости и пористости покрытий

 

Использование: изобретение относится к области машиностроения. Сущность: устройство для определения проницаемости и пористости покрытий содержит измерительный комплекс, трубопроводы, цилиндрический комплекс с прокладкой для фиксации образца. Корпус разделен взаимно перпендикулярными перегородками с уплотнениями на открытых торцах на четыре сектора, два диаметрально противоположных из которых связаны гибкими трубопроводами с газовым контейнером, а два других с измерительным комплексом и вакуумной системой соответственно, причем корпус установлен в кольцевую обойму с фиксаторами с возможностью взаимного движения 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИЛЛИСТИЧГ СКИХ

РЕСПУБЛИК (Я1ю G 01 N 15/08

ГОСУДАРСТВЕНЮЕ ПATЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) йб.ИВ, "

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4933106/25 (22) 05.05.91 (46) 30.06.93. Бюл. 1Ф 24 (71) Ленинградский государственный техни.ческий университет (72) И.И. Горшков (56) Бортенев С.С. и др. Детонационные покрытия в машиностроении, Л,; Машиностроение. 1982, с. 167-169.

ГОСТ 11573 — 65. Установка для определения газопроницаемости покрытий. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ И ПОРИСТОСТИ

ПОКРЫТИЙ (57) Использование: изобретение относится к области машиностроения. Сущность: устИзобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в машиностроении.

Целью изобретения является расширение воэможностей установки, в частности, оПределения указанных характеристик на образцах не отделенных от основы и на готовых изделиях.

На фиг. 1 — 3 представлено предлагаемое устройство.

Поставленная цель достигается тем, что в известном устройстве цилиндрический корпус 1 разделен взаимно перпендикулярными перегородками 2, с уплотнениями на торцах 3, на четыре сектора 10-13, два диаметрально противоположных иэ которых 11 и 12 связаны гибкими трубопроводами 4 с газовым контейнером 6, а два других 10 и 13 с измерительным комплексом 7 и вакуумной системой 8 соответственно, причем корпус

1 помещен в кольцевую обойму 5 с фиксато« . Ы„„1824541 Al ройство для определения проницаемости и пористости покрытий содержит измерительный комплекс, трубопроводы, цилиндрический комплекс с прокладкой для фиксации образца. Корпус разделен взаимно перпендикулярными перегородками с уплотнениями на открытых торцах на четыре сектора, два диаметрально противоположных из которых связаны гибкими трубопроводами с газовым контейнером, а два других с измерительным комплексом и вакуумной системой соответственно, причем корпус установлен в кольцевую обойму с фиксаторами с возможностью взаимного движения. 3 ил. ром 14 и имеет воэможность совершать вращательное движение.

Устройство работает следующим образом.

Корпус 1 устанавливают на достаточно ровную поверхность иэделия с покрытием 9 и прижимают к ней. Производят откачку на предварительный или высокий вакуум сектора 13. корпуса 1 с помощью вакуумной системы 8, После вакуумирования этого сектора корпуса и соответствующего сектора покрытия под ним производят поворот корпуса вправо или влево на угол 90 в кольцевой обойме, где он удерживается фиксатором 14. Происходит насыщение пор в этом секторе покрытия рабочим газом, например, гелием, затем корпус поворачивают в оправке еще на 90 и таким образом подключают насыщенный ранее газом сектор покрытия к измерительному комплексу, например, геливому течеискателю, который

1824541 фиксирует количество выделяющегося из пор газа и динамику его выделения, По этим данным подсчитывают газопроницаемость и открытую пористость покрытия. В это же время происходит дегазация и насыщение газом других секторов поверхности покрытия, которые затем аналогичным образом подключают к измерительному комплексу, путем двойного поворота корпуса на 90 и еще нэ 90О. Для большего повышения точности т1овторяют измерения на этих секторах покрытия еще несколько раз вращая корпус в обойме, доведя число измерений до 6-9 р&э и более.

Пористость образцов в предложенном устройстве определяется путем определения объеме гелия, заполняющего поры, с помощью гелиевого течеискателя ПТИ-7, чувст-11 вительность которогО составляет 6,7 10 м Па/с, а в режиме дросселироввния

6,7 10 12 м Па/с, т.е. при давлении 1 Па =

7,5 10 з мм рт,ст. за 1 секунду может быть зафиксирован объем газа 6,7 10 2 - 6,7 10 з мм, Предварительно течеискатель квлибруется по встроенной галиевой течи. Поскольку пористость П вЂ” 100, то при

Voo

Vosz пористости покррытия 1ф„толщина слоя

0,5 мм и площади измерительной ячейки 100

2 мм. з з

Човц1лл0,5 100-50 мм, а Чпор=0,5 мм чувствительности течеискателя - 0,070,007 qM вполне хватает для фиксирования

0,5 мм, гелия, заполняющего поры, Определив объем выделившегося гаэв за все время испытания, экспериментально записывая изменения потока гелия во времени, и, суммируя площади под кривой и, пересчитав этот объем на нормальное давление из соотношения рЧ-Р1Ч1, узнаем объем пор — Чппя и энвя Чобщ-50 мм заданным

I размером измерительной ячейки определяем пористость Пф,, Для корректировки результатов испытаний могут быть применены эталоны, по которым можно уточнить значение "К" в

Чпо выражении По= K — - 100, который устраЧобщ няет погрешности, связанные с определением фактического значения Чрбщегр, непосредственно участвующего в насыщении гелием.

Значения проницаемости могут быть определены двумя способами: по пористости покрытий путем использования корре15 ляционных зависимостей между пористостью и проницаемостью или коэффициентом фильтрации 1, либо по эталонам предварительно испытанных на отделенных от подложки покрытиях, э затем наклеенных

20 на непроницаемую подложку путем установления зависимости между временем выделения гелия при анализе пористости и проницаемостью "Кп". на отделенных и затем склеенных образцах с определением

25 "К1" в выражении Кп К1 7выщеление гвлия °

Формула изобретения

Устройство для определения гээопроницаемости и пористости покрытий, включающее измерительный комплекс, Э0 трубопроводы и цилиндрический корпус с прокладкой для фиксации образца, о т л ич а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения технологических возможностей, корпус разделен взаимно перпендикулярными перегоЗ5 родками с уплотнителями нэ открытых торцах нэ четыре сектора, два диаметрально противоположных из которых связаны гибкими трубопроводами с газовым контейнером, а два других — с измерительным

40 комплексом и вакуумной системой соответственно, причем корпус установлен в кольцевую обойму с фиксаторами с возможностью вращательного движения.

1824541

Составитель И,Горшков

Техред M.Ìoðlåíòàë Корректор М.Ткач

Редактор Н.Коляда

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

Заказ 2221 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Устройство для определения газопроницаемости и пористости покрытий Устройство для определения газопроницаемости и пористости покрытий Устройство для определения газопроницаемости и пористости покрытий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытаниям грунтов

Изобретение относится к области мелиорации земель и может быть использовано при определении структурных характеристик нетканых защитно-фильтрующих материалов (ЗФМ) при использовании их в качестве фильтров горизонтального дренажа

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