×
09.06.2019
219.017.76b9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА ЗАКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ ПОР ПЕНОМАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002263893
Дата охранного документа
10.11.2005
Аннотация: Использование: в контрольно-измерительной технике и может найти применение в криогенной технике при отработке технологии изготовления и контроля качества нанесения криогенной тепловой изоляции из жестких ячеистых пеноматериалов, в частности жестких пенополиуретанов. Сущность: способ предусматривает взвешивание образца материала в воздухе, измерение его объема, помещение его в герметичную измерительную камеру, имеющую возможность соединения с атмосферой, и ее вакуумирование. Измеряют изменение веса образца после вакуумирования, а объем закрытых пор определяют по формуле: объем открытых пор определяют по формуле: где V - объем закрытых пор, см; ΔG - изменение веса образца после вакуумирования, г; ρ - плотность воздуха, г/см; G - вес образца в воздухе, г; ρ - плотность материала каркаса, г/см; V - объем открытых пор, см; V - объем образца, см. Устройство для осуществления способа включает герметичную измерительную камеру для анализируемого образца, имеющую возможность соединения с атмосферой. Герметичная измерительная камера соединена с вакуумным насосом и в ней установлена вертикальная стойка с подставкой, на которой расположены датчик перемещений и корпус масляного демпфера. При этом на верхнем конце стойки установлен блок вертикальных перемещений, на котором через регулятор жесткости закреплен верхний конец пружины, а на нижнем конце пружины может быть подвешен образец и закреплены масляный демпфер и чувствительный элемент датчика перемещений. Использование предложенного способа и устройства позволяет повысить точность и упростить процесс измерения объема закрытых и открытых пор в образцах пеноматериалов. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение в криогенной технике при отработке технологии изготовления и контроля качества нанесения криогенной тепловой изоляции из жестких ячеистых пеноматериалов, в частности жестких пенополиуретанов. В связи с возможностью криоподсоса в открытопористом (газопроницаемом) ячеистом пеноматериале, объем закрытых пор является одной из основных характеристик качества криогенной теплоизоляции.

Известен способ определения пористости тел (патент РФ №2045034, МПК4 G 01 N 15/08), который включает насыщение исследуемого образца смачивающей жидкостью с последующим измерением количества жидкости, содержащейся в порах исследуемого образца, а также в использовании вспомогательного образца, у которого геометрия и материал одинаковы с исследуемым образцом, помещение его в тонкую эластичную герметичную оболочку, кроме того, в камеру с исследуемым образцом помещают такую же эластичную оболочку, камеры заполняют равными объемами рабочей жидкости, нагружают образцы с помощью не смешивающейся с рабочей жидкостью с цветом, отличным от цвета рабочей жидкости, подаваемую через капилляры, подсоединенные к одному источнику давления, и по разности рабочей жидкости в капиллярах определяют искомую величину пористости.

Недостатком данного способа является невозможность измерения объема закрытых пор пеноматериалов.

Известно устройство для определения пористости тел, реализующее способ определения пористости тел (патент РФ №2045034, МПК4 G 01 N 15/08), которое включает в себя две одинаковые по объему камеры, подсоединенные через капилляры к источнику давления, в первой камере помещают исследуемый образец и тонкую эластичную оболочку, во второй камере располагают вспомогательный образец, у которого геометрия и материал одинаковы с исследуемым образцом, помещенный в тонкую эластичную герметичную оболочку.

Недостатком данного устройства является невозможность определения объема закрытых пор пеноматериалов.

Известен также способ раздельного измерения емкости (объема) открытых пор и каверн (закрытых пор) пористо-кавернозных пород (а.с. СССР №1469321, МПК4 G 01 N 15/08), который включает взвешивание образца материала в воздухе, измерение его объема, помещение его в герметичную камеру, имеющую возможность соединения с атмосферой, высушивание образцов материала и его кусочка, не содержащего каверн, насыщение их жидкостью, взвешивание насыщенного образца и его кусочка в жидкости, расчет коэффициентов емкости открытых пор и каверн, при этом кусочки породы, не содержащие каверн, получают путем дробления образца пористо-кавернозной породы с последующей сортировкой и отбором фракции кусочков размером, соизмеримым с размером каверн, а осушку общей поверхности жидкостенасыщенных кусочков от избытка жидкости производят центрифугированием. Это техническое решение принято за прототип.

Недостатком данного способа является сложность процесса измерения и низкая точность определения объема открытых и закрытых пор в ячеистых пеноматериалах. Это связано с тем, что жесткие ячеистые пеноматериалы состоят из каркаса, состоящего также из микропор образующего ячейки различного размера, соединенные с атмосферой - открытые поры и несоединенные с атмосферой - закрытые поры. Насыщение жидкостью (керосином) пеноматериалов такого типа, особенно на полимерной основе, вызывает существенные трудности, связанные с нарушением целостности перегородок микропор. Извлечение жидкости из микропор путем центрифугирования приводит к искажению и разрушению перегородок пор, что снижает точность измерения. Кроме того, дробление образцов пеноматериалов приводит к изменению формы и соответственно измеряемого объема.

Известно устройство для измерения пористости материала, реализующее способ измерения пористости (патент РФ №2172942, МПК7 G 01 N 15/08), которое включает герметичную измерительную камеру с помещенным в нее образцом материала, имеющую возможность соединения с атмосферой, заполняющую жидкость, датчики объема, давления и температуры, систему создания давления. Это устройство принято за прототип.

Недостатками прототипа является сложность процесса измерения и низкая точность определения объема открытых и закрытых пор.

Задачей изобретения является повышение точности измерения объема закрытых и открытых пор в пеноматериалах, а также упрощение процесса измерения.

Технический результат достигается за счет того, что в способе измерения объема закрытых и открытых пор пеноматериалов, включающем взвешивание образца материала в воздухе, измерение его объема, помещение его в герметичную измерительную камеру, имеющую возможность соединения с атмосферой, из герметичной измерительной камеры откачивают воздух, измеряют изменение веса образца после вакууммирования, а объем закрытых пор определяют по формуле:

объем открытых пор определяют по формуле:

где Vз - объем закрытых пор, см3;

ΔGобр - изменение веса образца после вакууммирования, г;

ρвоз - плотность воздуха, г/см3;

Gобр - вес образца в воздухе, г;

ρкар - плотность материала каркаса, г/см3;

Vо - объем открытых пор, см3;

V - объем образца, см3.

Поставленный технический результат достигается тем, что в устройстве для осуществления способа измерения объема закрытых и открытых пор пеноматериалов, включающее герметичную измерительную камеру с помещенным в нее образцом, имеющую возможность соединения с атмосферой, герметичная измерительная камера соединена с вакуумным насосом и в ней установлена вертикальная стойка с подставкой, на которой расположены датчик перемещений и корпус масляного демпфера, при этом на верхнем конце стойки установлен блок вертикальных перемещений, на котором через регулятор жесткости закреплен верхний конец пружины, а на нижнем конце пружины подвешен образец и закреплены масляный демпфер и чувствительный элемент датчика перемещений.

Сущность данного способа заключается в следующем. Объем образца пеноматериала, полученного путем вспенивания исходной смолы, например полиуретана, состоит из объема закрытых пор, объема открытых пор и объема каркаса, состоящего из исходной смолы. На подвешенный в воздухе образец действует выталкивающая сила, равная суммарному объему закрытых пор и каркаса, умноженному на плотность воздуха. После вакууммирования камеры на образец перестает действовать выталкивающая сила воздуха и образец станет тяжелее на ее величину. Следовательно, измерив изменение веса образца после вакууммирования ΔGобр и поделив его на плотность воздуха при температуре эксперимента - ρвоз, получим сумму объемов закрытых пор и каркаса. Объем каркаса определяется как отношение веса образца в воздухе к известной плотности отвержденной исходной смолы, из которой получен пеноматериал. Следовательно, объем закрытых пор определяют по формуле:

где Vз - объем закрытых пор, см3;

ΔGобр - изменение веса образца после вакууммирования, г;

ρвоз - плотность воздуха, г/см3;

Gобр - вес образца в воздухе, г;

ρкар - плотность материала каркаса, г/см3.

Открытые поры занимают объем, равный объему образца, за вычетом объема закрытых пор и каркаса и определяются по следующей формуле:

где Vо - объем открытых пор, см3;

V - объем образца, см3;

ΔGобр - изменение веса образца после вакууммирования, г;

ρвоз - плотность воздуха, г/см3.

Предложенное устройство для осуществления способа измерения объема закрытых и открытых пор пеноматериалов изображено на фиг.1, где

1 - герметичная измерительная камера;

2 - вентиль;

3 - вертикальная стойка;

4 - подставка;

5 - блок вертикальных перемещений;

6 - регулятор блока вертикальных перемещений;

7 - регулятор жесткости;

8 - пружина;

9 - датчик перемещений;

10 - чувствительный элемент датчика перемещений;

11 - корпус масляного демпфера;

12 - масляный демпфер;

13 - узел крепления образца;

14 - образец;

15 - вакуумный вентиль;

16 - вакуумный насос;

17 - регистрирующий прибор.

Устройство для осуществления предложенного способа содержит герметичную измерительную камеру 1, сообщающуюся с атмосферой при помощи вентиля 2, в которой размещена вертикальная стойка 3, на которой установлены подставка 4, блок вертикальных перемещений 5 с регулятором 6, пружина 8 с регулятором жесткости 7. На подставке 4 размещены датчик перемещений 9 с чувствительным элементом 10, подключенный к регистрирующему прибору 17 и установленный на нижнем конце пружины 8, и корпус масляного демпфера 11. На нижнем конце пружины 8 закреплен масляный демпфер 12 и чувствительный элемент датчика перемещений 10, а через узел крепления 13 подвешен исследуемый образец 14. Масляный демпфер 12 служит для более быстрого успокоения колебаний пружины 8 и соответственно чувствительного элемента датчика перемещений 10. Герметичная измерительная камера 1 через вакуумный вентиль 15 соединена с вакуумным насосом 16.

Предлагаемый способ реализуется при помощи представленного выше устройства следующим образом.

До начала испытания измеряют геометрические размеры образца 14, рассчитывают объем и взвешивают его в воздухе на аналитических весах с точностью до 0,1 мг. Снимают крышку герметичной измерительной камеры 1, имеющую возможность соединения с атмосферой через вентиль 2, и помещают туда образец 14, подвесив его на узел крепления 13. При помощи регулятора жесткости пружины 7 в зависимости от веса образца устанавливают чувствительный элемент датчика перемещений 10 в рабочей зоне датчика перемещений 9. При помощи регулятора блока вертикальных перемещений 6 устанавливают чувствительный элемент датчика перемещений 10 в положение нулевого отсчета по регистрирующему прибору 17, к которому подключен датчик перемещений 9. Если для компенсации веса данного образца пришлось изменить жесткость пружины 8, то проводят градуировку ее жесткости. Для этого в ожидаемом диапазоне изменения веса образца, при помощи нескольких аттестованных микрогирь, помещаемых по очереди на образец, определяют новый коэффициент градуировки пружины 8.

При помощи регулятора блока вертикальных перемещений 6 устанавливают чувствительный элемент датчика перемещений 10 и соответственно показание на регистрирующем приборе 17 в исходное (нулевое) положение. После этого закрывают крышку герметичной измерительной камеры 1 и включают вакуумный насос 16. Открывают вакуумный вентиль 15 и откачивают герметичную измерительную камеру 1 до момента регистрации установившегося показания нового значения веса образца 14 на регистрирующем приборе 17. Закрыв вакуумный вентиль 15, открывают вентиль 2 и заполняют герметичную измерительную камеру 1 воздухом до атмосферного давления. Регистрируют по показанию регистрирующего прибора 17 новое значение веса образца 14 в воздухе. Данные операции повторяют не менее трех раз. Для каждого эксперимента определяют, используя коэффициент градуировки пружины 8 и разность показаний веса образца по регистрирующему прибору 17 до и после вакууммирования герметичной измерительной камеры 1 (изменение веса образца после вакууммирования ΔGобр в граммах). По формуле (1) определяют объем закрытых пор Vз в см3, а по формуле (2) объем открытых пор Vо в см3.

Использование предложенного способа и устройства позволяет по сравнению с прототипом повысить точность и упростить процесс измерения объема закрытых и открытых пор в образцах пеноматериалов.

124000000008-DOC.tiftifdrawing77объемоткрытыхпоропределяютпоформуле123400000009-DOC.tiftifdrawing79гдеV-объемзакрытыхпор,см;ΔG-изменениевесаобразцапослевакуумирования,г;ρ-плотностьвоздуха,г/см;G-весобразцаввоздухе,г;ρ-плотностьматериалакаркаса,г/см;V-объемоткрытыхпор,см;V-объемобразца,см.1.Способизмеренияобъемазакрытыхиоткрытыхпорпеноматериалов,включающийвзвешиваниеобразцаматериалаввоздухе,измерениеегообъема,помещениееговгерметичнуюизмерительнуюкамеру,имеющуювозможностьсоединениясатмосферой,отличающийсятем,чтоизгерметичнойизмерительнойкамерыоткачиваютвоздух,измеряютизменениевесаобразцапослевакуумирования,аобъемзакрытыхпоропределяютпоформуле12.Устройстводляосуществленияспособаизмеренияобъемазакрытыхиоткрытыхпорпеноматериалов,включающеегерметичнуюизмерительнуюкамеруспомещеннымвнееобразцом,имеющуювозможностьсоединениясатмосферой,отличающеесятем,чтогерметичнаяизмерительнаякамерасоединенасвакуумнымнасосомивнейустановленавертикальнаястойкасподставкой,накоторойрасположеныдатчикперемещенийикорпусмасляногодемпфера,приэтомнаверхнемконцестойкиустановленблоквертикальныхперемещений,накоторомчерезрегуляторжесткостизакрепленверхнийконецпружины,ананижнемконцепружиныподвешенобразецизакрепленымасляныйдемпферичувствительныйэлементдатчикаперемещений.2
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 171-180 of 370 items.
10.11.2015
№216.013.8f12

Способ управления движением космического объекта после отделения от другого космического объекта

Изобретение относится к управлению движением космического объекта (КО), например пилотируемого КО, после его отделения от другого КО, например ракеты-носителя (РН). Разворот КО в требуемую ориентацию начинают в момент Δt, отсчитываемый от момента его отделения от другого КО (далее - РН)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568235
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f53

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности коммутации в условиях изменения температуры при снижении массы и габаритов коммутатора. Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току содержит элемент И, последовательно соединенные электронный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568307
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f6f

Способ измерения дальности до объектов по их изображениям преимущественно в космосе

Изобретение относится к способам измерения дальности и линейных размеров объектов по их изображениям. Согласно способу измеряют размеры и координаты центра изображения объекта до и после перемещения средства наблюдения под углом к оптической оси. Определение дальности производят в зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568335
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f86

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано в малорасходных насосах изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей (1) ведущий диск (2) с лопатками (3) и покрывной диск (4) с центральным входным отверстием (5). Диск (4) контактирует с торцовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568358
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.01.2016
№216.013.a3cd

Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении

Изобретение относится к «водородной» энергетике и может быть использовано на станциях заправки перспективного автотранспорта на топливных элементах. Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении, включает процесс разложения воды электрическим током с раздельным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573575
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bdc2

Многослойная трансформируемая герметичная оболочка

Изобретение относится к трансформируемым космическим структурам. Многослойная трансформируемая герметичная оболочка (МТГО) включает ЭВТИ с защитой от атомарного кислорода, противометеороидную защиту в виде защитных противометеороидных экранов с межэкранными разделителями, армирующий слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573684
Дата охранного документа: 27.01.2016
20.06.2016
№217.015.042a

Устройство для определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к измерению электрических параметров двухполюсников. Устройство содержит первый блок задания схемы замещения, преобразователь ток-напряжение, масштабный усилитель, аналогово-цифровой преобразователь, блок управления измерением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587647
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.0500

Способ определения тензора инерции космического аппарата

Изобретение относится к определению массово-инерционных характеристик космических аппаратов (КА). Способ включает измерение острого угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА. При достижении этим углом максимального значения выставляют строительную ось КА, отвечающую максимальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587663
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.05.2016
№216.015.2b0c

Способ тарировки датчика микроускорений в космическом полете

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при определении погрешности датчика микроускорений на космическом аппарате (КА). Технический результат - обеспечение тарировки датчика микроускорений в космическом полете. Способ тарировки датчика микроускорений в космическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583882
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.2b0d

Способ определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах и транспортных средствах. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583879
Дата охранного документа: 10.05.2016
Showing 1-1 of 1 item.
19.06.2019
№219.017.8594

Чугун

Изобретение относится к металлургии литейного производства, в частности к разработке составов чугуна для корпусных отливок с различной толщиной стенок. Чугун содержит углерод, кремний, марганец, медь, хром, серу, фосфор, барий, кальций, железо и дополнительно содержит олово при следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02218442
Дата охранного документа: 10.12.2003
+ добавить свой РИД