×
10.05.2018
218.016.4656

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения пористости материала

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002650427
Дата охранного документа
13.04.2018
Аннотация: Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение в строительной, горной и других отраслях промышленности преимущественно при определении пористости пористых строительных материалов. Способ заключается в том, что при определении полной пористости материала, например бетона, образец предварительно высушивают до постоянной массы, затем устанавливают на специальную подставку в вакуум-камеру, частично заполненную дистиллированной водой, и одновременно осуществляют процесс вакуумирования сухого образца и воды. Процесс дегазации осуществляется до тех пор, пока из воды не выйдет весь воздух, т.е. при визуальном наблюдении из воды не перестанут выделяться пузыри. После дегазации воды и образца образец погружают в воду для насыщения пор, освобожденных от воздуха, и выдерживают в вакуум-камере в течение 30 минут. После разгерметизации вакуум-камеры образец достают из воды и удаляют свободную влагу с поверхности образца промоканием. Водонасыщенный образец взвешивают и по приращению массы определяют насыщение пор в испытываемом материале. Технический результат - повышение точности определения полной пористости материала.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение в строительной, горной и других отраслях промышленности, преимущественно при определении пористости пористых строительных материалов.

Известен способ определения пористости материала путем определения его водонасыщения, при котором образец, высушенный до постоянной массы, предварительно выдерживают в воде до насыщения, затем помещают вакуум-камеру и одновременно с вакуумированием осуществляют его нагрев до температуры кипения воды [АС СССР №920472, G01N 15/08 - аналог].

Недостатком способа является то, что в результате предварительного насыщения водой образца в обычных условиях в мелких порах останется воздух, закупоренный водой, который при последующем вакуумировании и кипячении не выйдет, снижая тем самым точность определения пористости материала.

Недостатком способа является также то, что вследствие нагрева образца, насыщенного водой, до температуры кипения воды часть в крупных порах, превратившись в пар, испарится, не позволяя с достаточной степенью точности определить точность пористости материала.

Недостатком способа является также то, что вакуумирование образца, насыщенного водой, вызовет отсос части воды из пор, снизив массу поглощенной воды, и, соответственно, точность измерения пористости материала.

Известен способ оценки пористого материала путем определения водонасыщения, заключающийся в вакуумировании высушенного до постоянного массы образца с последующем насыщением его водой [ГОСТ 2409-95. Материалы и изделия огнеупорные. Метод определения открытой и общей пористости - прототип].

Недостатком известного способа является то, что при определении общей пористости отвакуумированный образец насыщают недегазированной водой, содержащей достаточно большой объем «растворенного» воздуха, который при насыщении образца занимает определенный объем пор, снижая тем самым точность определения полной пористости материала.

Технический результат - повышение точности определения полной пористости материала.

Техническая задача - повышение точности определения полной пористости материала за счет повышения его водопоглощения.

Решение технической задачи

Техническая задача решается тем, что в способе определения пористости материала, включающем вакуумирование высушенного до постоянной массы образца с последующим насыщением его водой, в котором вакуумирование сухого образца, размещенного на специальной подставке внутри вакуум-камеры, частично заполненной дистиллированной водой, осуществляют одновременно с вакуумированием воды и затем, по истечении времени дегазации воды, образец погружают в воду для насыщения пор, освобожденных от воздуха, водой и выдерживают в вакуум-камере в течение 30 мин, после чего с поверхности образца удаляют свободную влагу промоканием, взвешивают и по приращению массы определяют полную пористость образца.

Сущность способа заключается в том, что при определении полной пористости материала, например бетона, образец предварительно высушивают до постоянной массы, затем устанавливают на специальную подставку в вакуум-камеру (например, эксикатор), частично заполненную дистиллированной водой, и одновременно осуществляют процесс вакуумирования сухого образца и воды. Процесс дегазации осуществляется до тех пор, пока из воды не выйдет весь воздух, т.е. при визуальном наблюдении из воды не перестанут выделяться пузыри. После дегазации воды и образца образец погружают в воду для насыщения пор, освобожденных от воздуха, водой и выдерживают в вакуум-камере в течение 30 минут. Время выдержки образца, необходимое для полного водонасыщения, определено экспериментальным путем. После разгерметизации вакуум-камеры образец достают из воды и удаляют свободную влагу с поверхности образца промоканием. Водонасыщенный образец взвешивают и по приращению массы определяют насыщение пор в испытываемом материале.

Таким образом, предлагаемый способ определения пористости материала за счет максимального заполнения водой пор, свободных от защемленного в них воздуха, позволяет, по сравнению со способом по прототипу, наиболее точно определить полную пористость материала, что и является новым техническим результатом заявляемого способа.

Способ определения пористости материала, включающий вакуумирование высушенного до постоянной массы образца с последующим насыщением его водой, отличающийся тем, что вакуумирование сухого образца, размещенного на специальной подставке внутри вакуум-камеры, частично заполненной дистиллированной водой, осуществляют одновременно с вакуумированием воды и затем, по истечении времени дегазации воды, образец погружают в воду для насыщения освобожденных от воздуха пор водой и выдерживают в вакуум-камере в течение 30 мин, после чего с поверхности образца удаляют свободную влагу промоканием, взвешивают и по приращению массы определяют полную пористость образца.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 351-360 of 362 items.
17.06.2023
№223.018.80cf

Стенд для испытания пневматических шин и упругих элементов подвесок транспортных средств

Сущность изобретения заключается в том, что грузы закреплены сверху траверсы, а механизм нагружения установлен на поворотной раме, ось которой закреплена на нижней части основания стенда и совпадает с вертикальной осью нагружения шины. Толкатель и его привод выполнены в виде гидропульсатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765581
Дата охранного документа: 01.02.2022
17.06.2023
№223.018.80d3

Стенд для испытания пневматических шин и упругих элементов подвесок транспортных средств

Сущность изобретения заключается в том, что грузы закреплены сверху траверсы, а механизм нагружения установлен на поворотной раме, ось которой закреплена на нижней части основания стенда и совпадает с вертикальной осью нагружения шины. Привод толкателя выполнен в виде гидропульсатора, имеющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765316
Дата охранного документа: 28.01.2022
17.06.2023
№223.018.80d8

Стенд для испытания пневматических шин и упругих элементов подвесок транспортных средств

Изобретение относится к стендам для испытания упругих элементов подвесок транспортных средств и пневматических шин. Стенд для испытания пневматических шин и упругих элементов подвесок транспортных средств содержит основание, на котором установлена траверса, откидывающийся гидроцилиндр и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765163
Дата охранного документа: 26.01.2022
17.06.2023
№223.018.80db

Стенд для испытания пневматических шин и упругих элементов подвесок транспортных средств

Механизм нагружения установлен на поворотной раме, ось которой закреплена на нижней части основания стенда и совпадает с вертикальной осью нагружения шины. Привод толкателя выполнен в виде гидропульсатора, имеющего шток с поршнем, размещенные в корпусе, который установлен вертикально на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765193
Дата охранного документа: 26.01.2022
17.06.2023
№223.018.80dd

Стенд для испытания пневматических шин и упругих элементов подвесок транспортных средств

Изобретение относится к стендам для испытания упругих элементов подвесок транспортных средств и пневматических шин. Стенд для испытания пневматических шин и упругих элементов подвесок транспортных средств содержит основание, на котором установлена траверса, откидывающийся гидроцилиндр и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765195
Дата охранного документа: 26.01.2022
17.06.2023
№223.018.80e1

Стенд для испытания пневматических шин и упругих элементов подвесок транспортных средств

Изобретение относится к стендам для испытания упругих элементов подвесок транспортных средств и пневматических шин. Стенд для испытания пневматических шин и упругих элементов подвесок транспортных средств содержит основание, на котором установлена траверса, откидывающийся гидроцилиндр и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765194
Дата охранного документа: 26.01.2022
17.06.2023
№223.018.80e2

Стенд для испытания пневматических шин и упругих элементов подвесок транспортных средств

Стенд содержит основание, на котором посредством подвижной в вертикальном направлении рамы установлена траверса, соединенная с грузами, откидывающийся гидроцилиндр, установленный между траверсой и основанием, и механизм нагружения испытуемых элементов, включающий гусеничный движитель и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765321
Дата охранного документа: 28.01.2022
17.06.2023
№223.018.80e9

Стенд для испытания пневматических шин и упругих элементов подвесок транспортных средств

Сущность изобретения заключается в том, что грузы закреплены сверху траверсы, а механизм нагружения установлен на поворотной раме, ось которой закреплена на нижней части основания стенда и совпадает с вертикальной осью нагружения шины. Толкатель и его привод выполнены в виде гидропульсатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765511
Дата охранного документа: 31.01.2022
17.06.2023
№223.018.80ec

Стенд для испытания пневматических шин и упругих элементов подвесок транспортных средств

Стенд содержит основание, на котором посредством подвижной в вертикальном направлении рамы установлена траверса, соединенная с грузами, откидывающийся гидроцилиндр, установленный между траверсой и основанием, и механизм нагружения испытуемых элементов, включающий гусеничный движитель и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765388
Дата охранного документа: 28.01.2022
17.06.2023
№223.018.80ed

Стенд для испытания пневматических шин и упругих элементов подвесок транспортных средств

Сущность изобретения заключается в том, что грузы закреплены сверху траверсы. Механизм нагружения установлен на поворотной раме, ось которой закреплена на нижней части основания стенда и совпадает с вертикальной осью нагружения шины. Привод толкателя выполнен в виде гидропривода, включающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765319
Дата охранного документа: 28.01.2022
Showing 1-1 of 1 item.
04.02.2020
№220.017.fd81

Сооружение башенного типа для установки ветроэлектрогенераторов

Изобретение относится к области строительства. Сооружение башенного типа для установки ветроэлектрогенераторов содержит две идентичные многоярусные башни, неподвижно установленные на фундаменте. Каждая из башен содержит восемь вертикальных железобетонных колон, выполненных в виде пластин и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712861
Дата охранного документа: 31.01.2020
+ добавить свой РИД