Изобретение относится к измерите ной тзхнике и касается способов кон роля внутренних дефектов диэлектрических материалов, например древеси ны, в процессе сушки. Известен способ контроля диэлект рических материалов в процессе сушк .в котором определяют усадку по шири не доски Cl . Недостатком известного способа я ляется то, что монотонный характер усадки не позволяет определить знак приращения величины напряжений. Известен также способ, включающи Определение величины внутренних напряжений и знака ее приращения путем измерения усадки в центральной и поверхностных зонах образда 2. Недостатком данного способа явля ется значительная температурная погрешность результатов измерений, зависимость результатов от степени контакта датчика с образцом. Цель изобретения - повышение точности. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу -контроля диэлектрических материалов в процессе сушки, включающему определение ве личины внутренних напряжений и знака ее приращения, фиксируют количест во импуль.сов электромагнитного излучения диэлектрического материала, по которому судят о величине внутренних напряжений, при этом знак ее прираще ния определяют в моменты, когда первая производная количества импульсов . по времени равна нулю. На фиг.1 изображена блок-схема устройства для реализации способа; на фиг.2 - зависимость первой производной количества импульсов по времени; на фиг.З - зависимость величины внутренних напряжений от времени сушки. Устройство, реализующее способ, .содержит антенну 1 в виде, например, металлической пласт.ны, подключенную к согласующему блоку 2, выход которого подсоединен к усилителю 3, выход которого подключен через преобразователь 4 к регистратору 5. Способ осуществляется следующим образом. . Антенну 1 устанавливают на рассто нии 10- 30 см от поверхности образца (не показан ) и начинают процесс .сушки. Генерируемые образцом импульсы электромагнитного излучения усиливают усилителем 3 и после преобразования преобразователем 4 фиксиру регистратором 5. . В частности, для древесины мак симум энергии генерируемого электрсйаг нитного сигнала находится в пределах Гц, поэтому регистрацию сиг.налов целесообразно проводить имен - но в этсм диапазоне. В самом начало процесса когда влажность доски еще не перешла за предел гигроскопичности, усушка не наблюдается и напряжения на коротком участке О - t отсутствуют (фиг.З). Далее на участке t,- t влажность высыхающей поверхностной зойы опускается за предел гигроскопич иости и продолжает сниясаться. Появится перепад влажности и возникнут растягивающие напряжения, которые достигнут максимального значения в точке tg . При жестких режимах сушки эти напряжения могут превышать предел прочности древесины, что приводит к появлению трещин. На этом участке -сушКи с увеличением растягивающих напряжений скорость изменения числа электрс 1агнитных импульсов растет (фиг.2) , по мере приближения напряжений к пределу прочности древесины скорость измене- . ния числа электромагнитных импульсов уменьшится, а при достижении предела прочности скорость изменения. чиСла электромагнитных импульсов (производная количества импульсов по време- , ни равна нулю. Начиная с момента, соответствующего точке tg, влажность внутренней зоны доски перейдет за предел гигроскопичности. Перепад влажности и внутренние напряжения уменьшаются. К моменту, соответствующему точке полные результирующие напряжения ис1чезнут. На участке t2 - t прЪисходит изменение знака приращения величины йнутренних напряжений, что говорит ее спаде. Количество импульсов электромагнитного излучения характеризует величину внутренних напряжений, возникающих в древесине в процессе сушки. По мере развития процесса сушки увеличивается суммарное число зарегистрированных электромагнитных импульсов, что позволяет определить величину внутренних напряжений на разных этапах сушки древесины. Знание знака приращения величины внутренних напряжений позволяет корректировать процесс сушки для повышения качества высушиваемых материалов.: Точность контроля повышается, так как число электромагнитных импульсов и скорость их изменения обусловлены появлением внутренних напряжений, возникающих в диэлектрическом гЗатериале в процессе сушки г подчинены закону этих напряжений и не зависят от параметров измерительной апп арату ры.
I
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ СВЧ-ОБРАБОТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ (ВАРИАНТЫ) | 2014 |
|
RU2570293C2 |
УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ | 1994 |
|
RU2069826C1 |
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ В СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЕ | 2015 |
|
RU2613307C1 |
ВАКУУМНО-ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СУШИЛКА ДРЕВЕСИНЫ | 1997 |
|
RU2133933C1 |
СПОСОБ РАСКРОЯ БРЕВНА НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ | 2012 |
|
RU2488482C1 |
Способ определения момента окончания процесса многоступенчатой камерной сушки пиломатериалов | 1982 |
|
SU1112211A1 |
УСТАНОВКА СВЧ-СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ | 2005 |
|
RU2298745C1 |
СПОСОБ ВАКУУМНОЙ СУШКИ ДРЕВЕСНЫХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ | 2016 |
|
RU2617214C1 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2015 |
|
RU2595012C1 |
СПОСОБ СВЧ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ | 1996 |
|
RU2113667C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ДИЭЛЕКТРИi ЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ СУШКИ, включающий определение величины внутренних напряжений и знака ее приращения, о-т л и ч а ю щ и и с я тем что, с целью повышения точности, фиксируют кй чество импульсов электромагнитного излучения диэлектрического материала, по которому судят о величине внутренних напряжений, при этом знак ее приращения определяют в ммленты, когда первая производная количества импульсов по времени равна нулю. 9 О 00 о
tfvatj
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Механизация и автоматизация производства | |||
М., 1965, №10, с.2325 | |||
: , .; : - .. | |||
, .2 | |||
Уголев Б.Н., Лапшин Ю.Г., Кротов Ё.В | |||
Контроль напряжений при сушке древесины | |||
М, 1980, с.100153. |
Авторы
Даты
1983-05-15—Публикация
1981-07-10—Подача