Способ измерения влажности капиллярно-пористых материалов Советский патент 1986 года по МПК G01N25/56 

Описание патента на изобретение SU1270662A1

1чЭ

vl Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении влажности капил лярно-пористых материалов, например бетонных смесей и изделий в промышленности строительных материалов. Цель изобретения - повышение точности и оперативности измерения влаж ности капиллярно-пористых материалов На поверхности исследуемого материала устанавливают два электрода, на каждый из которых подают противоположные по знаку и возрастающие во времени по величине потенциалы. Под действием электрического потенциала вода мигрирует от одного электрода другому. В результате у одного из электродов повышается количество вла ги, а у другого - уменьшается. Изменения градиента содержания влаги у обоих электродов под действи ем изменяющегося потенциала хорошо коррелирует с влагосодержанием капил лярно-пористого тела. Это позволяет измерить влажность по изменению элек трической проводимости у одного из электродов относительно изменения проводимости у другого электрода, для чего в окрестностях каждого из потенциальных электродов расположены датчики электрической проводимости, включенные по дифференциальной схеме и измеряющие изменение проводимости. Измерение электрической проводимости производят на расстоянии 0,5L , где L - расстояние между электродами d - диаметр электрода. Максимальное расстояние - менее половины межэлектродного пространства (0,5L I) - определяется тем, что границей перераспределения влаги является расстояние 0,5L. Минимальное расстояние (1 5 d) определяется частичным гидролизом воды у поверхности электродов и влиянием краевых эффектов, т.е. искажением электрического поля вблизи электродов. В промежутке 0, напряженность электрического поля изменя ется линейно с изменением расстояния Скорость изменения напряжения зависит от исходной влажности и капиллярно-пористой структуры материала и равна 0,1-0,01 В/с. Максимальная скорость (0,1 В/с) является верхним пределом линейной зависимости скорос 22 ти потока влаги от скорости изменения напряжения для исследуемых капиллярно-пористых материалов. При большей скорости роста напряжения нарушается эта линейная зависимость. Уменьшение скорости роста напряжения менее 0,01 В/с значительно увеличивает время измерения и поэтому нецелесообразно. Пример. На поверхность исследуемого материала на фиксированном расстоянии друг от друга располагают два электрода, на которые подают медленно возрастающие противоположные по знаку электрические потенциалы. У каждого из электродов располагают датчики электрической проводимости, которые соединяют по дифференциальной схеме, и измеряют изменение проводимости материала в процессе изменения потенциала на электродах. При достижении определенной заранее заданной разности проводимостей, измеряют напряжение на потенциальных электродах и по тарировочному графику судят о влажности исследуемого материала. По предлагаемому способу проводят измерения влажности изделий из легкого керамзитового бетона. Для этого на поверхности изделия располагают два электрода на расстоянии 100 мм друг от друга. На них подаются потенциалы разного знака, увеличивающегося по амплитуде со скоростью 0,02 В/с (1,2 В/мин)k Одновременно измеряется изменение проводимости (электрического сопротивления) материала двумя датчиками электрической проводимости на расстоянии 10 мм от каждого из электродов. При достижении разницы в сопротивлении (проводимости) в 10 Ом измеряется напряжение на электродах. По предварительно полученной зависимости определяется влажность изделий. Предлагаемый способ используется для оптимизации режима тепловой обработки изделий из легкого керамзитового бетона, что позволяет снизить отпускную влажность изделий на 6-8% и сократить время тепловой обработки на 1-1,5 ч. Формула изобретения 1. Способ измерения влажности капиллярно-пористых материалов, заклю3 12706 чающийся в создании напряжения между электродами, между которыми располагают исследуемый материал, и измереНИИ его. электропроводности, о т л и чающийся тем, что, с цельюj повышения точности и оперативности измерения, напряжение на электродах равномерно увеличивают, измеряют изменение электропроводности в точках, отстоящих от электродов на расстоя-ю кие 0,, 624 где L - расстояние между электродпми;. d - диаметр электрода, и определяют напряжение на электродах при достижении заданной разницы значений электропроводностей, по которому судят о влажности материала. 2. Способ поп.1, отличающ и и с я тем, что напряжение на электродах увеличивают равномерно со скоростью 0,1-0,01 В/с.

Похожие патенты SU1270662A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПО ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИАЛОВ 2008
  • Голощапов Андрей Александрович
  • Матвеева Татьяна Викторовна
  • Глинкин Михаил Евгеньевич
  • Глинкин Евгений Иванович
RU2374633C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИПУЛЬСНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 2013
  • Остапенко Ольга Александровна
  • Голощапов Андрей Александрович
  • Глинкин Евгений Иванович
RU2552603C1
Способ определения влажности капиллярно-пористых материалов в процессе теплообмена 1988
  • Ковалев Александр Владимирович
  • Пахомов Владлен Николаевич
  • Теличкун Владимир Иванович
  • Дудко Сергей Дмитриевич
  • Глуздань Андрей Алексеевич
  • Федорова Ольга Владимировна
SU1578616A1
Устройство для измерения влажности пород 1981
  • Коваленко Валерий Николаевич
  • Малашенко Эдуард Николаевич
  • Черняк Вилен Павлович
  • Щербань Александр Назарович
SU991274A1
Устройство для измерения теплофизических характеристик капиллярнопористых и дисперсных материалов 1979
  • Коваленко Валерий Николаевич
  • Малашенко Эдуард Николаевич
  • Черняк Вилен Павлович
  • Щербань Александр Назарьевич
SU771521A1
Регулируемая тепловая труба 1987
  • Шалай Виктор Владимирович
  • Булко Александр Николаевич
  • Осипов Игорь Николаевич
  • Блук Геннадий Геннадьевич
  • Чиркова Людмила Геннадьевна
SU1508085A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ ОБЪЕКТОВ С ИОННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ, СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЕ ОБЪЕКТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2003
  • Слюсарев Николай Владимирович
  • Кошель Григорий Леонидович
  • Осипов Владимир Сергеевич
  • Охлобыстин Николай Иванович
RU2314785C2
СПОСОБ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 2000
  • Летягин И.Г.
  • Глинкин Е.И.
  • Калинин В.Ф.
  • Ныркова Л.А.
  • Ныркова О.А.
RU2187098C2
Устройство для определения теплофизических свойств материалов 1982
  • Коваленко Валерий Николаевич
  • Малашенко Эдуард Николаевич
  • Черняк Вилен Павлович
  • Щербань Александр Назарович
SU1056005A1
СПОСОБ ОБЪЕМНОГО НАГРЕВА И УПРОЧНЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ КОЛЛОИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1995
  • Народницкий Джек Борисович
  • Кузнецов Анатолий Николаевич
RU2085535C1

Реферат патента 1986 года Способ измерения влажности капиллярно-пористых материалов

Изобретение относится к измерительной технике. Целью его является повьппение точности и оперативности измерений. Способ измерения влажности капиллярно-пористых материалов заключается в создании напряжения между электродами и измерении электропроводности исследуемого материала. Изменение электропроводности измеряют в точках, отстоящих от электродов на расстояние 0,, где L - расстояние между электродами; d - диаметр электрода, и определяют напряжение при достижении заданной разницы значений электропроводностей, по которому судят о влажности материала. Способ позволяет оптимизировать режим тепловой обработки изделий из керамзитного бетона, что снижает отпускную влажность изделия W и сокращает время тепловой обработки. I з.п. ф-лы.

Формула изобретения SU 1 270 662 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1986 года SU1270662A1

Способ определения влажности 1978
  • Некрасов Владимир Александрович
  • Малков Александр Андреевич
  • Красильников Владимир Васильевич
  • Козловский Ким Михайлович
  • Тараторин Лев Викторович
SU775671A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
0
SU157434A1

SU 1 270 662 A1

Авторы

Мустафин Юрий Игоревич

Дибров Геннадий Данилович

Мартыненко Владимир Александрович

Диденко Елена Александровна

Сонько Алексей Михайлович

Даты

1986-11-15Публикация

1984-03-11Подача