Известен калориметрический способ определения количества незамерзшей воды в исследуемом материале, заключающийся в измерении количества тепла, затраченного на превращение льда, находящегося в материале, в воду. Также известен способ определения влагосодержания исследуемого материала по его электрическим свойствам.
Предложенный способ отличается от известных тем, что Б образец конструкции закладывают датчик электрических параметров, например сопротивления, при различных положительных температурах и влагосодержаниях образца, измеряют сопротивление датчика и строят зависимость сопротивления от влагосодержания и температуры, затем в локальпой зоне заложенного в конструкцию датчика измеряют сонротивление и температуру и по заранее установленной зависимости определяют количество незамерзщей воды. Указанное отличие повышает скорость и точность онределения.
Предлагаемый способ позволяет вести исследования фазового состава в любой части строительной конструкции как в лаборатории, так и в натурных условиях.
зопе датчика и по заранее установленной зависимости этого параметра от температуры и влагосодержания определяют количество незамерзшей воды. Следует при этом уточнить, что обычной градуировкой путем измерения электрических сигналов (Э) датчиков, заложенных в образцы с заданной влажностью (W), нельзя получить функциональной зависимости Э f (W) при отрицательных температурах (t), так как величина Э зависит одновременно и от изменения количества незамерзшей воды и от температуры. Для влажного строительного материала с определенными физнко-химическими и строительно-механическимн свойствами можно показать, что имеет место функциональная зависимость Э f(W,t). Для установления зависимости электрического параметра, например сопротивления R f(W,t), брались образцы различных материалов с различной влажностью и для каждого образца измерялась величина Д при температурах О, 10, 20, 30, 40 и 50°С. Полученная температурная зависимость для дальиейшей математической обработки была
представлена в полулогарифмических координатах семейством кривых Ig /,i (W) (квадратичные трехчлены). При выделении полного квадрата и замене его новой неременной получнлось семейство прямых gR f2(), была перенесена система координат и получена новая, в которой прямые IgR f-2 () отличались друг от друга только коэффициентом угла наклона, зависящего от темнературы. Темпер атурно-влажностная зависимость Ig /3 () была получена при выражении коэффициента угла наклона через функцию температуры. В области отрицательных температур происходит частичное замерзание воды и переход ее в новое агрегатное состояние - лед, который резко меняет свои электрические свойства, приближаясь по свойствам к твердой части материала. Оставшаяся вода сохраняет свои электрические свойства и характер их изменения при изменении температуры. В связи с этим выведеииую для иоложительпых температур функциональную зависимость электрического параметра от влажности и температуры можно использовать и 5 10 15 20 при отрицательных температурах - для определения количества незамерзшей воды. Предмет изобретения Способ определения количества незамерзшей воды при отрнцательпых температурах конструкций по их электрическим свойствам, отличающийся тем, что, с целью новышения скорости и точности определения, в образец конструкции закладывают датчик электрических параметров, иапример сопротивления, при различных ноложительиых температурах и влагосодержаниях образца измеряют сопротивление датчика и строят зависимость сопротивления от влагосодержания и температуры, затем в локальной зоне заложенного в конструкцию датчика измеряют сопротивление и температуру и по заранее установленной зависимости определяют количество пезамерзшей воды.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения количества незамерзшей воды и льда в горных породах | 1974 |
|
SU532044A1 |
Способ определения содержания незамерзшей воды в мерзлых грунтах | 2017 |
|
RU2654832C1 |
Способ определения количества незамерзшей воды в мерзлых грунтах | 1980 |
|
SU968163A1 |
Способ определения количества незамерзшей воды в засоленных мерзлых грунтах | 1979 |
|
SU855462A1 |
Способ определения количества замерзшей и незамерзшей влаги в капиллярно-пористых материалах | 1977 |
|
SU621993A1 |
Способ определения количества незамерзшей влаги в капиллярно-пористых материалах | 1987 |
|
SU1476368A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ ГРУНТА ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ СЕЗОННОПРОТАИВАЮЩЕГО СЛОЯ | 2010 |
|
RU2498014C2 |
ДИСТАНЦИОННЫЙ РАДИОФИЗИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ | 2006 |
|
RU2348924C2 |
Способ определения количества незамерзшей воды и льда в горных породах | 1977 |
|
SU661315A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА НЕЗАМЕРЗШЕЙ ВОДЫ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ | 2015 |
|
RU2580316C1 |
Даты
1967-01-01—Публикация