(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
-1
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении влажности капиллярно-пористых материалов, в частности почвогрунтов.
Известные способы измерения влажности капиллярно-пористых Материалов . без отбора проб или экспериментально сложны для практического использования, или не имеют удовлетворительной защиты от влия ння на результаты измерения температуры и засоленности материала и не обеспечивают требуемой точности 1).
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является способ из- . мерения влажности капиллярно-пористых мги, териалов путем измерения электропроводности материала преобразователем (2J.
Основные недостатки рассматриваемого способа: трудности практического использования, поскольку он требует периодического воспроизведения, а значит и независимого контроля, нормализированных условий увлажнения; неоперативный учет температуры и засоленности материала, поскольку в качестве нормирующего множителя исполь зуется величина электропроводности преобразователя, измеряемая заранее при температуре и засоленности, в общем случае отличных от температуры и засоленности материала в момент измерения влажности.
Величина электропроводности капиллярно-пористых веществ зависит в основном от - количества находящейся в них подвижной влаги, влагорастворимых солей и температуры.
Цель изобретения - повышение точнос,ти измерения путем устранения влияния тем. пературы и засоленности материала на ре10 зультаты измерения его влажности.
Это достигается тем, что при использовании известного способа измерения влажности капиллярно-пористых материалов путем измерения электропроводности материаИ ла или введенного в него сорбента в исследуемом материале располагают дополнительный сорбционный преобразователь влажности, имеющий отличное от основного относительное изменение электропроводнос2Q ти от влажности, а о влажности судят по отнощению электропроводностей основного и дополнительного преобразователей. Сущ;ность изобретения заключается в следую;щем.
Преобразователи находятся в идентич. ных условиях, т.е. при одинаковой температуре и с одинаковым заполняющим их раствором, отношение величины их электропроводностей уже не будет зависить от концентрации раствора и его температуры. Условием сохранения зависимости от влажности в предлагаемом способе измерения влажности является различие у основного и дополнительного преобразователей относительного изменения электропроводности от влажности, т.е. величины--V- - y -, где G электропроводность, W - влажность.
Пример реализации описываемого способа.
Измерялась влажность почвы. Основной преобразователь, изготовлен из компонентов (): вода 1,0 гипс 0,1 ангидрит кальция 0,96.
Состав сорбента дополнительного преобразователя ): вода 1,0 гипс 0,67 ангидрит кальция 0,34.
На чертеже показаны градуировочные характеристики, полученные в термостатированных условиях: кривая 1 - основной преобразователь, кривая 2 - дополнительный преобразователь, кривая 3 - отношение электропроводностей основного и дополни тельного преобразоват1Блей. Измереиия проводились на переменном токе с помощью реохордного моста Р-38.
Использование предлагаемого способа из мерения влажности капиллярно-пористых
Gмат1ериалов обеспечивает по сравнению с существующими способами при простых инструментальных методах измерения полное устранение влияния на результаты измерения температуры и засоленности материала, а следовательно, увеличение точности и надежности измерений влажности.
Формула изобретения
Способ измерения влажности капиллярно-пористых, материалов, заключающийся в измерении электропроводности материала преобразователем, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения путем устранения влияния температуры и засоленности материала, в исследуемом материале располагают дополнительный сорбционный преобразователь влажности, измеряют относительное изменение электропроводности и по отношению электропроводностей обоих преобразователей судят о.влажЧРСти.. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Берлинер М. А. Измерение влажности. М., 1973, с. 88.
2.Зязев Ю. А., Степанов Л. Н. Метод относительных координат прн кондуктометрическнх измерениях влажности почво-грунтов. Ж.. -«Доклады ВАСХНИЛ, № 12, 1975, с. 35-36 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Сорбционный влагообменный датчик влажности почво-грунтов и способ его изготовления | 1980 |
|
SU949462A1 |
СПОСОБ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРБЕНТОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ | 2018 |
|
RU2692263C1 |
Система управления поливом | 1983 |
|
SU1123595A1 |
Первичный измерительный преобразователь влажности сыпучих и пористых материалов | 1984 |
|
SU1229667A1 |
СПОСОБ МЕЛИОРАЦИИ ПОЧВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РЕКУЛЬТИВАЦИИ | 2013 |
|
RU2547452C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ | 1991 |
|
RU2019099C1 |
Гравиметрический сорбционный измеритель влажности почвы | 1987 |
|
SU1562766A1 |
Способ определения водно-солевого режима почвогрунтов | 1988 |
|
SU1536276A1 |
СМЕСЬ ПОЧВЕННАЯ ШЛАМОВО-ГРУНТОВАЯ (ВАРИАНТЫ) ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ И СПОСОБ РЕКУЛЬТИВАЦИИ КАРЬЕРОВ И НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ | 2011 |
|
RU2491135C1 |
Способ рекультивации почв, загрязненных тяжелыми металлами | 2022 |
|
RU2790973C1 |
Авторы
Даты
1980-09-15—Публикация
1977-11-09—Подача