Изобретение относится к устройствам для определения теплового сопротивления текстильных материалов, который является основным показателем их теплозащитных свойств. Известен прибор для определения теплозащитных свойств изделий, например тканей и пакетов, содержащий бикалориметр, малогабаритную аэродинамическую трубу, привод и систему автоматического управления. Недостатком известного прибора является то, что необходимо для испытаний вырезать образцы значительных размеров из готовых трикотажных изделий типа варежек, перчаток, чулок и т. д., а также отсутствие простого разъемного устройства, позволяющего заме1шть бикалориметры. Изобретение устраняет указанные недостатки и позволяет определять суммарное тепловое сопротивление варежек, перчаток, носков, чулок, щапочек без их разрушения, а так же трикотажных полотен и пакетов из них ограниченных размеров Б условиях, максимально приближенных к естественным той целью в приборе,для расширения ассортимента испытуемых изделий в условиях, максимально. приближенным к естественным, без нарушения их целостности, а так же . трикотажных полотен и пакетов из них, бикалориметры выполнены съемными в виде объемных форм типа конечностей и цилиндров с нижним теплоизолированным основанием, соединенных посредством штепсельного разъема с площадкой, получающей реверсивно-вращательное движение от привода. В целях создания более равномерного теплового потока внутри бикалориметра расположены диски-изоляторы с гнездами, обеспечивающие одинаковое расстояние теплонагревателя от стенки корпуса. На фиг. 1 дана обшая схема прибора с бикалориметром для испытания перчаток; на фиг. 2 - бикалориметр для определения теплозащитных свойств чулок; на фиг. 3 бикалориметр для испытания трикотажных полотен и пакетов из них. Прибор состоит из стола 1, площадки 2 с приводом, редуктора 3, аэродинамической
трубы .4, бикалориметра 5, электромотора 6 привода реверса и пульта 7 управления.
Стол 1 является шасси прибора и служит основанием для монтажа вышеперечис- I ленных узлов и других деталей, площадка 2 предназначена для реверсивного вращения бикалориметров в потоке от аэродинамической трубы со скоростью 2 об/мин, что создает условия испытания образцов в условиях, приближенным к естественным.
Аэродинамическая труба 4 предназначена для обдува бикалориметров с испытуемыми образцами со скоростью от 0,5 до 12 м/се Она состоит из электродвигателя 8 постоянного тока, направляющего аппарата 9, вентилятора 10, спрямляющего аппарата 1Г и конфузора 12.
Бикалориметр 5 является основной рабочей частью прибора. Он предназначен для закрепления испытуемых образцов и создания теплового потока необходимой интенсивности. В нем расположена термопара 13, нагревательный элемент 14 и нижнее теплоизолирующее основание 15.
Система автоматического управления . процессом испытания состоит из кнопки 16 включения прибора, дифференциальной термопары 17, контролирующей разогрев бикадориметра 5 до заданной температуры, хододного спая термопары 18, расположенного в аэродинамической трубе, гальванометра 19 с фотореле 2О, фоторезисторов 21, 22 и 23, электросчетчика 24.
Бикалориметр 5, выполненный в виде) объемной формы типа конечностей человека для испытаний без нарушения целостности таких изделий, как варежки, перчатки, чулки, носки, чехлы инвалидные и прочее; и в виде цилиндра с теплоизолированными кон- цами для испытания трикотажных полотен посредством штепсельного разъема и штырей надежно устанавливается на вращающу- юся площадку стола в вертикальном положе НИИ перед аэродинамической трубой и надеж но электрически соединяется с, пультом управления 7.
Бикалориметр, предназначенный, например, для определения теплозащитных свойств чулок, состоит из корпуса 25, в котором расположена арматура 26 и шайбы 27 для крепления нагревательного элемента 1 термопары 13, основания 28, теплоизолирующего пакета 29 и штепсельного разъема 30.
Аналогичную конструкдвщ имеют бикалориметры для носков, щапочек, перчаток, чехлов и т. д.
Бикалориметр для испытания трикотажных полотен и пакетов из них отличается тем, что имеет цилиндрическую форму, дополнительный верхний корпус 31 и изоляторы 32 для крепления нагревательного элемента.
Испытуемое изделие (носок, чулок, варежка, перчатка, инвалидные чехлы или образцы трикотажных полотен) одеваются на соответствующий бикалориметр,оторый посредством штепсельного разъема и щтырей устанавливается на площадку 2.
Перечисленные изделия надеваются на бикалориметры без нарушения их целостности, а образцы трикотажных полотен сшиваются в виде трубки по размеру бикалори1 метра таким образом, чтобы образец, будучи одетым на бикалориметр, имел некоторо натяжение и не спадал с него. В виду того, что торцовые части бикалориметра теплоизолированы, то основной тепловой поток пройдет через испытуемый образец, что приведет к уменьщению тепловых потерь при испытаниях.
Включение прибора осуществляется кнопкой 16. После разогревания бикалориметра с образцом до заданной температуры контролируемой дифференциальной термопарой 17, горячий спай которой встроен в каждом из бикалориметров, а холодный 18в аэродинамическую трубу, и гальванометром 19, фотореле 2 О по сигналу от фоторезистора 21 выключает нагреватель бикалориметр. Далее бикалориметр охлаждается в нерегистрируемом режиме (происходит стабилизация температуры по массе бикало риметра) до температуры, зафиксированной фоторезистором 22 по сигналу которого фотореле включает аэродинамическую трубу 4 и электросчетчик 24, служащий элек- тросекундомером, регистрирующий время о.хлаждения бикалориметра в регулярном режиме до температуры, зафиксированной фоторезистором 23, после сигнала которого фотореле выключает электросекундомер и аэродинамическую трубу.
После снятия показаний с электросе- {yндoмepa прибор готов к повторному испытанию в автоматическом режиме. В ручном режиме выщеперечисленные операции осуществляются визуально, вручную, с по1(1ощью секундомера.
. По данным времени охлаждения бикалориметра в заданном интервале температур
5
бикалориметра рассчитьшается суммарное тепловое сопротивление испытуемого образца (изделия), характеризующее его теплозащитные свойства. Предмет изобретения
Прибор для определения теплозащитных свойств трикотажных изделий, содержащий бикалориметр, малогабаритную аэродикамическую трубу, привод и систему автомати6
ческого управления, отличающнйс я тем, чтое с целью повышения точности определения теплозащитных свойств изделий и приближения условий измерения к эксплуатационным, он снабжен площадкой с приводом, установленной с возможностью реверсивно-вращательного движений, а бикалориметры установлены иа шюшадке а выполнены в виде объемшлх форм, наррнмер типа конечностей человека, с теплоизолщзо- ванными торцами.
SO
Фиг.1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ | 1972 |
|
SU347645A1 |
Прибор для определения теплового сопротивления материалов | 1976 |
|
SU580487A1 |
ВСЕСОЮЗН.АЯnAfiJiiiiO-'i'LXh-i^L'HAAF-JxiRni/irSTC.-If АЗавод «Ивмашприбор» | 1970 |
|
SU283635A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ И ПАКЕТОВ ОДЕЖДЫ | 2012 |
|
RU2527314C2 |
Аппаратный комплекс для оценки теплотехнических параметров текстильных материалов | 2016 |
|
RU2641317C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ЗАДАННЫМИ СТРУКТУРНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА | 2008 |
|
RU2379390C1 |
Текстильный многослойный теплоизолирующий материал для вкладного утепляющего чулка в зимнюю обувь | 2021 |
|
RU2774744C1 |
КОМПОЗИЦИОННЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ И ИЗДЕЛИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 2010 |
|
RU2457763C2 |
КОСТЮМ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА ВОДОЛАЗА | 2018 |
|
RU2723505C1 |
Теплоизоляционный текстильный материал с высокой отражательной способностью | 2018 |
|
RU2692274C1 |
Авторы
Даты
1974-12-05—Публикация
1972-06-12—Подача