(54) ДИЛАТОМЕТР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ На фиг. 1 изображен предложенный дилатометр, общий вид; на фиг. 2-нижний торец кварцевой трубы с пробиркой в разрезе; на фиг. 3-электрическая схема дилатометра. Дилатометр для исследования деформативности строительных материалов состоит из теплоизоляционного корпуса 1, установленного на общем металлическом каркасе 2, направляющих 3, установленных в корпусе, подвижной изоляционной обечайки 4 с механизмом 5 ее подъема. В центре корпуса установлена кварцевая труба 6 с толкателем 7, установленным на исследуемый о-бразец 8. На верхнем торце трубы 6 установлен микрометрический винтовой механизм 9 с размещенным в нем электрическим датчиком 10, который соединен кабелем с электронной измерительной системой И, образующие в совокупности устройство измерения деформаций. Выход электронной измерительной системы соединен с входом регистрирующего прибора 12, выполненного в виде двухкоординатного потенциометра, к другому входу которого присоединена одна из термопар 13, размещенных в образце 8. На нижнем торце трубы 6 на шлифе 14 установлена кварцевая пробирка 15, выполненная гофрированной и снабженная коаксиально установленными Цилиндрами 16 и 17, образующими кольцевые проточные камеры 18 и 19. Кроме того, нижний торец трубы 6 снабжен капиллярными трубками 20 с размещенными в них термопарами 13 и 21. На нижних концах трубок 20 установлена шлифованная кварцевая пластина 22, на которой размещается исследуемый образец 8. Устройство охлаждения выполнено в виде пробирыи 15, размещенной в подвижной теплоизоляционной обечайке 4 и снабженной устройством программного регулирования температуры и скорости охлаждения, включающего термопару 21, подключенную к электронному потенциометру 23, электрически соединенного с элекггронным программным регулятором 24, соединенным в свою очередь с источником охлаждения 25, прокачивающего хладагент через пробирку 15, причем камера 19 снабжена патрубками 26, 27. Дилатометр работает следующим образом. На кварцевую пластину 22 устанавливается исследуемый образец 8, на который в свою очередь устанавливается толкатель 7. На шлиф 14 надевается кварцевая пробирка 15. Поднимается о бечайка 4, к толкателю 7 с помощью микрометрического механизма 9 подводится датчик 10 и по патрубкам 26 и 27 прокачивается хладагент от источника охлаждения 25, охлаждающий весь объем камеры. Охлаждение осуществляется по заданной программе программным регулятором 24 и электронным потенциометром 23. В процессе охлаждения образца на двухкоординатном потенциометре проиЗВодится непрерывная запись деформаций образца в зависимости от температуры в прямоугольных координатах на милл|иметровой бумаге, что позволяет значительно упростить расчет и исключить построение графиков. Наличие перемещающейся по направляющим обечайки позволяет снизить тепловые потери от охлаждаемого объема измерительной камеры в окружающую среду и одновременно обеспечить удобный подход к нижнему торцу кварцевой трубки для замены образцов. Выполнение пробирки гофрированной и снабженной коаксиально размещенными цилиндрами в значительной мере иовыщает теплообмен и охлаждение исследуемого образца прокачиваемым хладагентом. Размещение в щлифе капиллярных трубок позволяет подвести термопары непосредственно к образцу с упрощением герметизации охлаждаемого объема. Выполнение устройства измерения деформаций в виде электронной измерительной системы и наличие двухкоординатного прибора для зап1иси измерений позволяет полностью автоматизировать исследования деформативности, что также достигается автоматическим регулированием температуры и скорости охлаждения. Таким образом, предложенный дилатометр позволяет полностью автоматизировать исследования деформативности строительных материалов при замораживании и особенно при исследовании большого количества образцов. Кроме того, запись измерений проводится в функциональной зависимости: (Г°). Формула изобретения 1.Дилатометр для исследования деформативности строительных материалов, например при замораживании, содержащий теплоизоляционный корпус, кварцевую трубу с толкателем, кварцевую пробирку, термопары и устройство для измерения деформаций с электронным датчиком, отличающийся тем, что, с целью повыщения точности определений, корпус содержит подвижную обечайку, внутри которой размещена кварцевая пробирка, выполненная гофрированной и снабженная кварцевой пластиной и коаксиально установленными цилиндрами, образующими кольцевые проточные камеры, причем нижний торец трубки выполнен с капиллярными трубками, в которых размещены термопары с укрепленной на их нижних концах К1варцевой пластиной, а верхний торец трубки - с микрометрическим винтовым механизмом. 2.Дилатометр по и. 1, отличающийся тем, что, с целью автоматического измерения и регулирования, он снабжен устройством программного регулирования температуры. Источники информации, использованные при экспертизе: 1. Патент Великобритании № 1071578, кл. G IN; 23.06.1964.
2.Авторское свидетельство № 390427, кл. G 01N 25/16, 02.06.1971.
3.Г. И. Горчаков и др. «Коэффициенты температурного расширения и температурные деформации строительных материалов. Издательство Комитета Стандартов. М., 1968, с. 54-56.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для исследования федормативности строительных материалов при отрицательных температурах | 1978 |
|
SU771551A1 |
Устройство для исследования деформативности строительных материалов при отрицательных температурах | 1976 |
|
SU603846A1 |
ЛИНЕЙНЫЙ МИКРОДИЛАТОМЕТР | 1966 |
|
SU184486A1 |
Дифференциальный дилатометр | 1979 |
|
SU894510A1 |
Дилатометр Вышванюка | 1990 |
|
SU1742692A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ | 2016 |
|
RU2627180C1 |
Кварцевый дилатометр | 1979 |
|
SU798573A1 |
Эталон для исследования фазовых превращений в сталях | 1982 |
|
SU1049793A1 |
Дилатометр | 1984 |
|
SU1223106A1 |
Дилатометр | 1977 |
|
SU750355A1 |
. -S
лд,
I
го
2J
г
Авторы
Даты
1977-04-05—Публикация
1974-07-31—Подача