×
29.06.2019
219.017.a0d7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛЕЖИВАЕМОСТИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВИДЕ ПЕСКОСОЛЯНЫХ СМЕСЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области дорожно-строительных материалов. Способ определения слеживаемости противогололедных материалов в виде пескосоляных смесей включает формование образцов под действием статической нагрузки в цилиндрических пресс-формах с перфорированными поршнем и дном. Затем осуществляют выдержку и высушивание сформованных образцов при температуре 48-55°С до постоянной массы. Исследование образцов на разрушение осуществляют путем приложения разрушающей нагрузки, по которому судят о слеживаемости материала. При этом предварительно создают реальные условия формирования слеживаемости противогололедного материала в виде пескосоляной смеси путем использования цилиндрических пресс-форм с отверстиями диаметром 2 мм в их боковых стенках для оптимизации влагообмена с окружающей средой при относительной влажности более 90%. Причем выдержку образцов противогололедного материала в виде пескосоляной смеси осуществляют в течение 72 ч при температуре 15-25°С, при этом прикладывают к образцам разрушающую динамическую нагрузку ударным воздействием шара массой 350 г с высоты 45 см. О слеживаемости противогололедного материала в виде пескосоляной смеси судят по установленному показателю слеживаемости, который определяют из выражения , где - показатель слеживаемости, %; М - масса высушенного образца после формования, г; М - масса кусочков образца, прошедших через сито с размером ячейки 10 мм, г, оценивая его по следующим уровням слеживаемости: - высокий уровень слеживаемости более 5%; - средний уровень слеживаемости от 3% до 5%; - низкий уровень слеживаемости менее 3%. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности объективной оценки слеживаемости противогололедного материала в виде пескосоляной смеси с учетом влияния на процесс слеживаемости природно-климатических факторов и условий хранения, гранулометрического состава песка и количества в нем пылевидных и глинистых частиц, а также с учетом динамического воздействия при разрушении слежавшейся пескосоляной смеси. 1 табл., 5 ил.

Изобретение относится к области дорожно-строительных материалов, а именно к способам определения слеживаемости противогололедных материалов (ПГМ) в виде пескосоляных смесей (ПСС).

Известен способ определения слеживаемости холодных асфальтобетонных смесей, включающий формование образцов асфальтобетона со сквозными отверстиями под действием статической нагрузки на прессе, исследование образцов на разрушение путем приложения ударной динамической нагрузки при внедрении конуса в отверстие сфомованного образца асфальтобетона, по которому оценивают способность холодной асфальтобетонной смеси к слеживанию при хранении в штабеле, используя условный показатель слеживаемости. При этом за условный показатель слеживаемости принимают количество ударов, необходимое для полного разрушения образца асфальтобетона конусом (ГОСТ 12801-98. Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. - Введ. 1999-01-01. - М., 1998, С.47-50).

Использование данного способа для определения слеживаемости ПСС невозможно, так как, во-первых, состояние, соответствующее слеживаемости ПСС, может происходить только при наличии влагообмена с окружающей средой при необходимом времени выдержки под нагрузкой, и, во-вторых, разрушающий элемент - конус, не позволит создать ударную динамическую нагрузку на всю поверхность образца ПСС, так как при внедрении этого конуса в отверстие сформованного образца образуются горизонтальные сдвигающие усилия, разрушающие образец.

Наиболее близким к предлагаемому решению по технической сущности (прототипом) является способ определения слеживаемости минеральных удобрений, включающий формование образцов под действием статической нагрузки в цилиндрических пресс-формах с перфорированным поршнем и дном, выдержку и высушивание сформованных образцов при температуре 48-55°С в термостате до постоянной массы, исследование образцов на разрушение путем приложения разрушающей статической нагрузки и фиксации ее в момент полного разрушения образца. По результатам исследования судят о слеживаемости материала, определяемой по отношению разрушающего усилия к площади горизонтального сечения образца (Кувшинников И.М. Метод определения слеживаемости минеральных удобрений / И.М.Кувшинников, Н.Л.Малоносов // Химия в сельском хозяйстве. - 1970. - №10. - С.27-31).

Основным недостатком указанного способа является отсутствие возможности использования способа для объективного определения слеживаемости ПГМ в виде ПСС в связи с тем, что, во-первых, предлагаемая температура выдержки и высушивания сформованных образцов, составляющая 48-55°С, не соответствует фактическим условиям хранения ПСС при температуре менее 30°С, и, во-вторых, оценка слеживаемости при статическом действии нагрузки не отражает разрушение слежавшейся монолитной массы в реальных условиях под воздействием динамической нагрузки.

Задачей изобретения является обеспечение возможности объективной оценки слеживаемости ПГМ в виде ПСС с учетом влияния на процесс слеживаемости природно-климатических факторов и условий хранения, гранулометрического состава песка и количества в нем пылевидных и глинистых частиц, а также с учетом динамического воздействия при разрушении слежавшейся ПСС.

Поставленная задача достигается тем, что в способе определения слеживаемости противогололедных материалов в виде пескосоляных смесей, включающем формование образцов под действием статической нагрузки в цилиндрических пресс-формах с перфорированными поршнем и дном, выдержку и высушивание сформованных образцов при температуре 48-55°С до постоянной массы, исследование образцов на разрушение путем приложения разрушающей нагрузки, по которому судят о слеживаемости материала, согласно изобретению предварительно создают реальные условия формирования слеживаемости ПГМ в виде ПСС путем использования цилиндрических пресс-форм с отверстиями диаметром 2 мм в их боковых стенках для оптимизации влагообмена с окружающей средой при относительной влажности более 90%, выдержку образцов ПГМ в виде ПСС осуществляют в течение 72 ч при температуре 15-25°С. При этом прикладывают к образцам разрушающую динамическую нагрузку ударным воздействием шара массой 350 г с высоты 45 см, а о слеживаемости ПГМ материала в виде ПСС судят по установленному показателю слеживаемости, который определяют из выражения

где - показатель слеживаемости, %;

Мобр - масса высушенного образца после формования, г;

Мкус - масса кусочков образца, прошедших через сито с размером ячейки 10 мм, г,

оценивая его по следующим уровням слеживаемости:

- высокий уровень слеживаемости более 5%;

- средний уровень слеживаемости от 3% до 5%;

- низкий уровень слеживаемости менее 3%.

Объективная оценка слеживаемости ПГМ в виде ПСС обеспечивается за счет моделирования естественных условий формования и испытания образцов, а также использования различных видов песков (Таблица; формула (1)) в составе ПСС.

В качестве оптимальных параметров процесса определения слеживаемости ПГМ в виде ПСС выбраны температура прессования 15-25°С, относительная влажность окружающей среды более 90%, что соответствует реальным условиям образования слеживаемости ПСС при давлении 0,42 МПа. Такое давление эквивалентно давлению, которое испытывает материал, находящийся на дне штабеля высотой 2-3 м. Достижение необходимого влагообмена с окружающей средой создается наличием дополнительных отверстий диаметром 2 мм в боковых стенках пресс-формы при длительности выдержки в течение 72 ч, что является оптимальным при указанной выше относительной влажности окружающей среды.

Масса шара и высота его падения соответствуют оптимальным условиям испытания ПСС со слеживаемостью, равной нулю, и приняты в результате моделирования процесса разрушения традиционной ПСС (фиг.1). Экспериментально установлено, что слеживаемость ПСС на основе NaCl равна нулю при высоте падения шара 45 см и его массе 350 г, а также при высоте падения шара 22,5 см и его массе 700 г (фиг.1). Анализ данных, приведенных на фиг.1, позволил выявить оптимальные условия проведения оценки слеживаемости, а именно установить высоту падения шара 45 см и его массу 350 г.

Размер ячейки сита, составляющий 10 мм, выбирают с учетом предъявляемых требований по зерновому составу (ОДН 218.2.027-2003. Требования к противогололедным материалам. - М.: Росавтодор Минтранса РФ, 2003. - С.15).

Способ определения слеживаемости ПГМ в виде ПСС поясняется чертежом, где на фиг.1 изображены графики зависимостей изменения слеживаемости традиционной ПСС от массы шара и высоты его падения, предназначенные для предварительного установления оптимальных значений массы шара и высоты его падения при слеживаемости, равной нулю, а именно сплошной линией показан график зависимости изменения слеживаемости традиционной ПСС от массы шара при высоте падения 22,5 см, представляющий логарифмическую зависимость вида

и пунктирной линией - график зависимости изменения слеживаемости традиционной ПСС от массы шара при высоте падения 45 см, представляющий полиноминальную зависимость второй степени вида

на фиг.2 изображено устройство для формования образцов ПСС, реализующее способ; на фиг.3 - разрез по линии А-А фиг.2; на фиг.4 - устройство для исследования образцов при приложении ударного воздействия, реализующее способ, вид сбоку; на фиг.5 - то же, что и на фиг.4, вид сверху, а также таблицей, в которой приведены результаты определения уровня слеживаемости ПСС.

Устройство для формования образцов ПСС содержит раму 1, на нижней пластине которой расположены цилиндрические пресс-формы 2. На верхней пластине рамы 1 жестко закреплены направляющие втулки 3. Внутри втулок 3 установлены с возможностью перемещения относительно них штоки 4 с платформами 5 для грузов. Штоки 4 жестко связаны с поршнями 6. Поршни 6, съемные днища 7 и боковые стенки пресс-форм 2 выполнены перфорированными, то есть имеют сквозные отверстия 8. Пресс-формы 2 предназначены для заполнения ПСС.

Устройство для исследования образцов при приложении ударного воздействия содержит две параллельные пластины 9,10, соединенные стержнями 11. С помощью зажимных винтов 12, установленных с возможностью перемещения по вертикальным стержням 11, верхняя пластина 9 также имеет возможность перемещения, что позволяет изменить высоту падения шара 13, установленного в отверстии пластины 9. При этом шар 13 закреплен хомутом 14, в свою очередь закрепленным на верхней пластине 9, и задвижкой 15, перекрывающей отверстие в верхней пластине 9. На пластинах 9 и 10 закреплены уровни 16 для достижения параллельности этих пластин. На нижней пластине 10 установлен поддон 17 для сбора развалившихся кусочков образца 18. Устройство также снабжено вертикальной шкалой 19 для установления высоты падения шара 13. На образец 18 ПГМ в виде ПСС укладывается пластинка 20 для равномерного распределения ударной нагрузки от свободно падающего шара 13.

Способ определения слеживаемости ПГМ в виде ПСС включает предварительное создание реальных условий формирования слеживаемости ПГМ в виде ПСС путем использования цилиндрических пресс-форм 2 с отверстиями 8 диаметром 2 мм в их боковых стенках для оптимизации влагообмена с окружающей средой при относительной влажности более 90%, формование образцов 18 под действием статической нагрузки в цилиндрических пресс-формах 2 с перфорированными поршнем 6 и дном 7, выдержку образцов 18 ПГМ в виде ПСС в течение 72 ч при температуре 15-25°С, высушивание сформованных образцов 18 при температуре 48-55°С до постоянной массы, исследование образцов 18 на разрушение путем приложения к образцам 18 разрушающей динамической нагрузки ударным воздействием шара 13 массой 350 г с высоты 45 см. На основании результатов исследования устанавливают показатель слеживаемости (в % по массе образца) в соответствии с формулой (1), оценивают его по одному из трех уровней слеживаемости: высокий уровень слеживаемости более 5%, или средний уровень слеживаемости от 3% до 5%, или низкий уровень слеживаемости менее 3%.

Пример конкретного осуществления способа. Для испытаний принимают традиционную ПСС с соотношением компонентов песка и соли 80:20 соответственно. Песок увлажняют водой до оптимальной влажности, в зависимости от вида песка в пределах 4-10% от его массы.

По графикам, изображенным на фиг.1, предварительно устанавливают оптимальные значения массы шара 13 и высоты его падения при слеживаемости, равной нулю.

Пробу ПГМ в виде ПСС с помощью мерного стаканчика и воронки помещают в цилиндрические пресс-формы 2, внутренние стенки которых, дно 7 и поршень 6 во избежание прилипания частиц обкладывают фильтровальной бумагой. Осторожным постукиванием о стенку пресс-формы 2 ПГМ утрясают, выравнивают и устанавливают пресс-форму 2 на раму 1, при этом проверяя свободный ход поршня 6 и устанавливая давление 0,42 МПа путем добавления груза на платформу 5. Такое давление эквивалентно давлению, которое испытывает материал, находящийся на дне штабеля высотой 2-3 м.

Далее производят выдержку образцов ПГМ материала в виде ПСС в течение 72 ч при температуре 15-25°С и относительной влажности более 90%. Относительную влажность более 90% устанавливают путем помещения проб ПГМ в виде ПСС в цилиндрических пресс-формах 2 внутри стеклянного футляра (на чертеже не показан), закрывая им устройство для формования образцов ПСС. По истечении заданного времени формования образцов 18 снимают нагрузку, производят расформовывание и высушивание сформованных образцов 18 при температуре 48-55°С до постоянной массы. При более высокой температуре возможно разложение некоторых компонентов ПСС.

Образцы 18 исследуют на разрушение путем приложения разрушающей динамической нагрузки ударным воздействием шара 13 массой 350 г, помещенного на верхнюю пластину 9 и сброшенного с высоты 45 см на образец 18, покрытый пластинкой 20 для равномерного распределения ударной нагрузки. Затем устанавливают показатель слеживаемости ПГМ в виде ПСС по формуле (1).

В результате определения показателя слеживаемости для значительного количества образцов ПСС (таблица) на песках с различным модулем крупности и количеством пылевидных и глинистых частиц осуществляют следующую оценку уровня слеживаемости:

- высокому уровню слеживаемости соответствует более 5%;

- среднему уровню слеживаемости соответствует от 3% до 5%;

- низкому уровню уровню слеживаемости соответствует менее 3%.

По установленному показателю судят о слеживаемости ПГМ в виде ПСС. Затем экспериментальные значения , % подвергают статистической обработке по критерию Стьютенда. Для оценки однородности ряда экспериментальных значений показателя слеживаемости вычисляется коэффициент вариации V, %, как отношение среднего квадратического отклонения S к среднему экспериментальному значению после статистической обработки. Как следует из таблицы, коэффициент вариации составляет менее 12%, что соответствует хорошей точности эксперимента.

Таким образом, использование предлагаемого изобретения обеспечивает возможность объективной оценки показателя слеживаемости ПГМ в виде ПСС при установлении зависимости между показателем слеживаемости и видом материала ПСС с учетом моделирования естественных условий хранений и разрушений ПСС.

В сравнении с указанными выше способами определения слеживаемости предлагаемый способ не требует прессового оборудования.

Способ определения слеживаемости противогололедных материалов в виде пескосоляных смесей

Способ определения слеживаемости противогололедных материалов в виде пескосоляных смесей, включающий формование образцов под действием статической нагрузки в цилиндрических пресс-формах с перфорированными поршнем и дном, выдержку и высушивание сформованных образцов при температуре 48-55°С до постоянной массы, исследование образцов на разрушение путем приложения разрушающей нагрузки, по которому судят о слеживаемости материала, отличающийся тем, что предварительно создают реальные условия формирования слеживаемости противогололедного материала в виде пескосоляной смеси путем использования цилиндрических пресс-форм с отверстиями диаметром 2 мм в их боковых стенках для оптимизации влагообмена с окружающей средой при относительной влажности более 90%, выдержку образцов противогололедного материала в виде пескосоляной смеси осуществляют в течение 72 ч при температуре 15-25°С, при этом прикладывают к образцам разрушающую динамическую нагрузку ударным воздействием шара массой 350 г с высоты 45 см, а о слеживаемости противогололедного материала в виде пескосоляной смеси судят по установленному показателю слеживаемости, который определяют из выражения где - показатель слеживаемости, %;М - масса высушенного образца после формования, г;М - масса кусочков образца, прошедших через сито с размером ячейки 10 мм, г,оценивая его по следующим уровням слеживаемости:высокий уровень слеживаемости более 5%;средний уровень слеживаемости от 3% до 5%;низкий уровень слеживаемости менее 3%.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 36 items.
20.03.2019
№219.016.e6ef

Фильера для производства макаронных изделий

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к оборудованию макаронного производства, и может быть использовано для формования макаронных изделий любых форматов. Фильера для производства макаронных изделий содержит сборную латунную или бронзовую арматуру, внутри которой у выхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366183
Дата охранного документа: 10.09.2009
20.03.2019
№219.016.e795

Смесь для получения киселя

Смесь для получения киселя предназначена для использования в пищевой промышленности. Смесь содержит клейстерообразующую добавку, в качестве которой использована мука овсяная, декстринизованная при температуре 105-115°С в течение 13-17 минут, порошкообразный натуральный вкусо-ароматический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414152
Дата охранного документа: 20.03.2011
20.03.2019
№219.016.e79a

Смесь для получения киселя

Смесь для получения киселя предназначена для использования в пищевой промышленности. Смесь содержит клейстерообразующую добавку, в качестве которой использована мука ячменная, декстринизованная при температуре 105-115°С в течение 23-27 минут, порошкообразный натуральный вкусоароматический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414147
Дата охранного документа: 20.03.2011
20.03.2019
№219.016.e84c

Пирометрический датчик координат очага возгорания с цилиндрическими линзами

Изобретение относится к области систем предупреждения об опасности, в частности к устройствам пожарной сигнализации, и предназначено для обнаружения очага возгорания в газодисперсных средах. Техническим результатом изобретения является увеличение быстродействия, что позволяет повысить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459269
Дата охранного документа: 20.08.2012
04.04.2019
№219.016.fd0d

Способ отделения мелкодисперсных частиц от газовой среды

Изобретение относится к отделению от газовой среды твердых фракций мелкодисперсных частиц. Способ включает ввод аэродисперсного потока внутрь корпуса, образованного спиральными витками (1) трубопровода, сепарацию мелкодисперсных частиц последовательно на каждом витке и перемещением по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461410
Дата охранного документа: 20.09.2012
10.04.2019
№219.017.024b

Способ упрочнения деталей из конструкционных и инструментальных сталей

Изобретение относится к химико-термической обработке металлов и сплавов и может быть использовано для поверхностного упрочнения деталей машин и инструмента в машиностроительной, металлургической, химической, инструментальной и других отраслях промышленности. Обмазку разводят в воде до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002345175
Дата охранного документа: 27.01.2009
10.04.2019
№219.017.06b6

Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания

Изобретение относится к двигателестроению. Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания содержит корпус с рабочим кольцом, имеющим цилиндрические поверхности, оси которых смещены. Рабочие камеры двигателя образованы рабочими полостями, в которых параллельно на валу установлены вращающийся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425233
Дата охранного документа: 27.07.2011
17.04.2019
№219.017.153d

Ультразвуковой химический реактор

Изобретение относится к аппаратам для ультразвуковой обработки жидких сред и может быть использовано в химической, биологической, пищевой, фармацевтической промышленности для получения суспензий, эмульсий, интенсификации химических реакций, экстрагирования и т.п. Сущность изобретения:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272670
Дата охранного документа: 27.03.2006
19.04.2019
№219.017.3432

Способ получения обогащенных селеном хлебопекарных прессованных дрожжей

Способ получения обогащенных селеном хлебопекарных прессованных дрожжей предусматривает культивирование дрожжей Saccharomyces cerevisiae на питательной среде, содержащей мелассу, источник азота и минеральные соли. Вводят раствор источника селена, в качестве которого используют раствор селената...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466184
Дата охранного документа: 10.11.2012
19.04.2019
№219.017.3463

Крестовая муфта

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к крестовым муфтам. Крестовая муфта содержит две полумуфты с выступами и промежуточный плавающий вкладыш в форме параллелепипеда. На внутренних поверхностях выступов полумуфт выполнены желоба, направленные вдоль продольной оси муфты. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460910
Дата охранного документа: 10.09.2012
Showing 1-1 of 1 item.
11.03.2019
№219.016.d8d5

Укрепленный грунт для устройства оснований дорожных одежд автомобильных дорог и покрытий переходного типа

Изобретение относится к составам, основанным на грунте, укрепленном высококальциевыми золами уноса, содержащими до 15% свободного оксида кальция, и может быть использовано для устройства оснований дорожных одежд автомобильных дорог и покрытий переходного типа. Технический результат: повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002389844
Дата охранного документа: 20.05.2010
+ добавить свой РИД