УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ АТМОСФЕРНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Российский патент 2011 года по МПК G01N3/38 

Описание патента на изобретение RU2422798C2

Изобретение относится к области строительства, в частности к приборам для изучения воздействия различных погодных условий и сред различной агрессивности на композиционные строительные материалы, и может быть использовано для комплексной оценки и прогнозирования поверхностной прочности строительных материалов в зависимости от климатических факторов: влажности, температуры, воздействия ветровой нагрузки, морозостойкости, а также сред различной агрессивности.

Известно устройство для создания локальных погодных условий или их имитации (Патент на изобретение RU №2294785, кл. A63J 5/00, 2006 г.).

Известен прибор для изучения процессов атмосферных и химических воздействий на строительные материалы, содержащий два четырехугольных металлических сосуда, в которые помещается и аппаратура (термометр, манометр, вакуумметр, гигрометр, индикатор газа) и рамка с образцами материалов нескольких видов, на которые периодически влияют различными изучаемыми формами воздействия (повышенное давление, температура, влажность, вода, растворы солей или кислот). Применение прибора дает возможность сравнения воздействия изучаемых факторов (повышенное давление в среде, температура, влажность, концентрация) с воздействием тех же факторов, но в ослабленном варианте, при этом регистрируется количество продуктов разрушения строительного материала (Авторское свидетельство СССР №91251, класс 42b, 13, 1950 г.).

Недостатком известного прибора является то, что при испытании материала на любое воздействие погодных факторов и концентрации среды продукты разрушения изучаются только количественно, не учитывая их вид, размеры, химический состав, структуру дисперсных частиц, кроме того, образцы не защищены от случайных примесей извне, что значительно снижает достоверность их исследования. Устройство имеет достаточно сложную конструкцию и не позволяет постоянно в процессе воздействия указанных сред следить за состоянием поверхности образцов материала и процессом ее изменения в зависимости от времени воздействия выбранных экспериментальных факторов, т.е. не позволяет получить сведения о разрушении образцов во времени.

Целью изобретения является повышение скорости испытаний материала, точности оценки количества и качества частиц материала, выделившегося при деструкции, получение возможности контроля за процессом деструкции с поверхности образцов во времени, упрощение конструкции, а также расширение области применения устройства.

Это достигается тем, что прибор или устройство для оценки влияния атмосферных и химических воздействий на строительные материалы, содержащее два соединенных между собой сосуда с фланцами для крепления, в которые устанавливается исследуемый образец и подвергаются усиленному воздействию различных погодных факторов, согласно изобретению сосуды имеют разную длину и составляют единую герметичную испытательную кассету, выполненную из прозрачного материала, обеспечивающую в длинной ее части визуальный контроль состояния поверхности образца в процессе испытаний с определением изменения состояния поверхности во времени (разрыхление структуры, интенсификация микротрещинообразования, расслоение поверхностного слоя образца материала на составляющие композиционной смеси), определения времени и скорости появления продуктов деструкции, сохранности выпавших частиц внутри длинной части кассеты, гарантированности сбора всех выпавших частиц за счет наблюдения через прозрачную кассету процесса их сбора и за счет гладкой, без резких переходов внутренней поверхности сосуда. Торцы кассеты выполнены с сужениями, оканчивающимися патрубками с фланцами (входным и выходным), снабженными фильтрами, для воздействия различными погодными факторами на образцы и отбора продуктов деструкции материала. Кассета во время воздействия той или иной среды или после прекращения ее действия, если воздействие идет из вне (например, ветровой поток), закрывается крышками через резиновые прокладки. Использование фильтров позволяет исключить попадание в кассету посторонних дисперсных включений и засорение ими продуктов деструкции, а использование притертых крышек позволяет сохранять неизменной среду испытаний весь заданный временной цикл. Это обеспечивает герметичность кассеты и достижение главной цели - сохранность неизменными полученные пробы разрушения испытуемого материала.

На чертеже изображено заявленное устройство.

Устройство для оценки влияния атмосферных и химических воздействий на строительные материалы содержит прозрачную цилиндрическую герметично закрываемую испытательную кассету, состоящую из длинной (1) и короткой (2) частей, стыковка которых происходит через упругую резиновую прокладку (3) путем обжима фланцев пружинными скобами (4). Внутренняя поверхность кассеты имеет мягкие переходы, чтобы не допустить в них задержку продуктов деструкции при отборе. В торцевых частях кассеты имеются зауженные патрубки, справа - входной для воздействия различными погодными факторами на материал, с установленным фильтродержателем с фильтром (5), исключающим попадание в кассету посторонних загрязнений при испытании, слева - выходной с установленным фильтродержателем с фильтром (6) для сбора продуктов деструкции. В интервале времени между операциями сбора продуктов деструкции оба патрубка герметизируют плоскими заглушками (7). При действии различных погодных факторов (например, газовой среды, ветра) к входному патрубку присоединяется гибкий резиновый шланг для подачи в сосуд этих сред, а к выходному патрубку подсоединяют гибкий резиновый шланг для отвода в том числе и этих сред после их циркуляции через сосуд, а также для отбора пробы на фильтр с помощью воздухозаборного устройства, если проба не выводится непосредственно из сосуда полностью без фильтра.

Устройство работает следующим образом.

Для испытаний изготавливают образцы материала (8) распиловкой исходных изделий, очищают от заусенец на кромках, протирают ацетоном, а остатки частиц удаляют пылесосом для исключения посторонних частиц на поверхности. Опорные кромки по всему периметру образца покрывают водостойкой краской или лаком для предотвращения их механического разрушения и исключения выпадения продуктов деструкции из ставших более рыхлыми после распиловки материала торцевых слоев и при перемещении образцов внутри кассеты. Образцы помещают в длинную часть (2) тщательно очищенной кассеты, обеспечивающей при воздействии на образец различными погодными факторами визуальный контроль состояния поверхности образца и сохранность выпавших частиц. Затем обе части кассеты стыкуют через упругую резиновую прокладку (3) с наклоном в сторону длинной части. Это позволяет гарантировать полный сбор выпавших с поверхности образцов частиц в длинную часть кассеты в процессе воздействия нагрузок. Через входной патрубок с фильтром (5) кассеты происходит воздействие различными погодными факторами на материал, например водная среда и среда различной агрессивности, ветровая нагрузка и т.п. После проведения ряда циклических воздействий на материал проводят сбор продуктов деструкции с помощью воздухозаборного устройства через выходной патрубок с фильтром (6) продувом через кассету воздуха или прогонкой воды, контролируя полное выведение выпавших частиц на фильтры. Пробы с продуктами деструкции исследуются в световом и электронном микроскопах для определения выпавших частиц, их вида, размера, химического состава, поверхностных характеристик, структуры (путем осветления фильтра (6) в парах ацетона до прозрачности). По количеству и химическому составу продуктов деструкции материала изучают влияние климатических факторов и химических сред на степень деструкции материала в зависимости этих факторов от времени и интенсивности воздействия сред.

В интервале между операциями сбора продуктов деструкции оба патрубка герметизируют плоскими заглушками (7).

Для создания разрежения при отборе на выходной фильтр продуктов деструкции материала, образовавшегося в результате климатических факторов, используют электроаспиратор М-822.

Для испытания на морозостойкость серию кассет с образцами предварительно насыщенными водой или в водных средах различной агрессивности до заданного влагосодержания (преимущественно максимального, что соответствует выдержке в воде или в водных средах не менее 48 часов) на подставках в количестве 10 штук устанавливают в климатическую камеру (например, «Фейтрон-3000»), с наклоном в сторону длинной части, при температуре не выше минус 15°С и выдерживают не менее 3 часов, после чего вынимают и проводят ускоренное оттаивание образцов, например, лучистым теплом инфракрасной лампы, в течение не менее одного часа до температуры плюс 20°С. После первых 25 циклов испытаний и далее через каждые последующие 5-10 циклов проводят отбор продуктов деструкции из объема каждой рабочей кассеты с помощью электроаспиратора.

Похожие патенты RU2422798C2

название год авторы номер документа
Способ определения стойкости бетона к воздействию водных растворов солей 1981
  • Павлов Леонид Сергеевич
  • Лисов Николай Дмитриевич
  • Кузьмин Борис Никифорович
SU996941A1
СОСТАВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ И ДОРОГ 2004
  • Нестерова Л.А.
  • Розов Ю.Н.
  • Кордюкевич Н.Г.
  • Розов С.Ю.
  • Ачкеева М.В.
RU2266879C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1994
  • Коломиец Василий Иванович
  • Коломиец Ирина Васильевна
  • Полюдова Светлана Васильевна
  • Селиванов Вадим Николаевич
RU2064674C1
Способ получения окрашенных текстильных материалов, обработанных гидрозолем катионов серебра, с комплексом светостабилизирующих, антимикробных и антитоксических свойств 2016
  • Герасименя Валерий Павлович
  • Клыков Михаил Александрович
  • Захаров Сергей Викторович
  • Слепнев Алексей Алексеевич
  • Кутавин Алексей Николаевич
  • Вавилова Светлана Степановна
RU2640925C1
КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОКОРРОДИРОВАВШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 2000
  • Погребная Р.И.
  • Дубинина Л.В.
  • Федякова Н.В.
  • Елисаветский А.М.
  • Ратников В.Н.
  • Шнурков Н.В.
  • Затонская В.М.
RU2174135C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ (ДЕСТРУКЦИИ) ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИНАМИКЕ СУММАРНОГО ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ И ТОКСИЧНОСТИ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС), МИГРИРУЮЩИХ ИЗ ПОЛИМЕРА В ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ, ДЕТЕКТИРУЕМЫХ МЕТОДОМ ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 2013
  • Мухамедиева Лана Низамовна
  • Баранцева Мария Юрьевна
  • Озеров Дмитрий Сергеевич
  • Царьков Дмитрий Сергеевич
  • Пахомова Анна Андреевна
RU2554623C1
Мульчирующая биоразлагаемая полимерная пленка и способ ее получения (варианты) 2020
  • Масталыгина Елена Евгеньевна
  • Ахметшина Зубаржат Рафисовна
  • Анпилова Анастасия Юрьевна
  • Пантюхов Петр Васильевич
  • Попов Анатолий Анатольевич
RU2737425C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ 2006
  • Рыбаков Юрий Николаевич
  • Харламова Ольга Дмитриевна
  • Самарина Галина Рафаиловна
  • Паталах Иван Иванович
  • Федоров Андрей Владиславович
RU2310841C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 2013
  • Маругин Александр Михайлович
  • Франк-Каменецкая Ольга Викторовна
  • Челибанов Владимир Петрович
  • Челибанова Марина Геннадиевна
RU2536770C1
Способ определения агрессивности микроорганизмов-биодеструкторов полимерных материалов 2018
  • Карпов Валерий Анатольевич
  • Терехова Вера Александровна
  • Учанов Павел Владимирович
RU2671478C1

Реферат патента 2011 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ АТМОСФЕРНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Изобретение относится к области строительства, в частности к приборам для изучения воздействия различных погодных факторов и сред различной агрессивности на композиционные строительные материалы, и может быть использовано для комплексной оценки и прогнозирования поверхностной прочности строительных материалов в зависимости от климатических факторов: влажности, температуры, воздействия ветровой нагрузки, морозостойкости, а также сред различной агрессивности. Технический результат заключается в повышении скорости испытаний материала и точности оценки количества и качества частиц материала, выделившегося при деструкции, а также в упрощении конструкции. Устройство для оценки влияния атмосферных и химических воздействий на строительные материалы содержит два соединенных между собой цилиндрических сосуда с фланцами для крепления, в которые устанавливается исследуемый образец. Сосуды составляют единую герметичную кассету, выполненную из прозрачного материала, при этом входное и выходное отверстия кассеты заужены и снабжены фильтрами и плоскими заглушками. Устройство дополнительно снабжено воздухозаборным устройством. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 422 798 C2

1. Устройство для оценки влияния атмосферных и химических воздействий на строительные материалы, содержащее два соединенных между собой сосуда с фланцами для крепления, в которые устанавливается исследуемый образец, отличающееся тем, что, с целью повышения скорости испытаний материала, точности оценки количества и качества частиц материала, выделившегося при деструкции, упрощения конструкции, а также расширения области применения устройства, сосуды имеют цилиндрическую форму и составляют единую герметичную кассету, выполненную из прозрачного материала, при этом входное и выходное отверстия кассеты заужены и снабжены фильтрами и плоскими заглушками.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено воздухозаборным устройством.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2422798C2

Прибор для изучения процессов атмосферных и химических воздействий на строительные материалы 1950
  • Сиверцев Г.Н.
SU91251A1
Способ определения свойств цемента 1977
  • Андрюшене Янина Антоновна
  • Вектарис Бронюс Юозович
SU800140A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СИСТЕМЫ «ЦЕМЕНТ — ВОДА — ВОЗДУХ» 0
  • Ю. А. Ильевский, В. Л. Матвиевский В. К. Козлова
SU372499A1
ВОЗДУХОДУВНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ ИЛИ ДЛЯ ИХ ИМИТАЦИИ 2005
  • Рыбкин Анатолий Петрович
RU2294785C2

RU 2 422 798 C2

Авторы

Бессонов Игорь Вячеславович

Нейман Светлана Марковна

Козлов Василий Сергеевич

Даты

2011-06-27Публикация

2009-07-15Подача