×
10.05.2018
218.016.40ff

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ЖИДКОСТИ В КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТОМ ТЕЛЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УЛЬТРАЗВУКОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к теоретической теплотехнике. Способ определения коэффициента диффузии жидкости в капиллярно-пористом теле, включающий погружение в воду капиллярно-пористого тела и определение изменения с течением времени его массы, отличающийся тем, что на тело воздействуют ультразвуком, по результатам эксперимента строят зависимость натурального логарифма избыточной массы от времени, на полученной зависимости выделяют стадию регулярного режима влагопереноса, характеризуемую тем, что опытные точки на графике сгруппированы около прямой линии, а тангенс угла наклона этой прямой к оси абсцисс на графике численно равен значению темпа регулярного режима влагопереноса, затем коэффициент диффузии жидкости в капиллярно-пористом теле определяют по формуле: D=Km, где K - коэффициент формы тела; m - темп регулярного режима влагопереноса. Технический результат заключается в обеспечении возможности определения коэффициента диффузии при воздействии ультразвуком. 1 ил.

Изобретение относится к теоретической теплотехнике и может быть использовано для определения коэффициента диффузии D жидкости в материалах, имеющих капиллярно-пористую структуру, при воздействии ультразвуком.

В капиллярно-пористых телах процесс тепломассообмена в ульятразвуковом поле, в значительной степени усложняется в условиях изменения влагосодержания в поровом пространстве. При моделировании тепловлажностного состояния капиллярно-пористого тела учет особенностей материала, таких как размер пор, их форма, расположение выполняют интегрально через определение эффективных свойств.

Известен способ (см. патент РФ №2212027 - Опубл. 10.09.2003.), включающий нанесение пленки диффундирующего элемента на поверхность металла, стимулирующее диффузию воздействия, определение изменения концентрации элемента в металле и расчет коэффициента диффузии элемента по концентрационной зависимости.

Недостатком данного способа является невозможность определения коэффициента диффузии у капиллярно-пористых тел, так же не учитывается возможность воздействия ультразвуком.

Известен способ (см. патент РФ №2398214 - Опубл. 27.08.2010.), основанный на анализе цифрового изображения плоскопараллельной вертикальной ячейки с неоднородным распределением концентрации, позволяющий определить коэффициент диффузии окрашенных растворов различных веществ.

Недостатком данного способа является неточность определения коэффициента диффузии, так как не учитывается пористое внутреннее строение тел, невозможность определения коэффициента диффузии при воздействии ультразвуком.

Наиболее близким по техническому решению является способ регулярного теплового режима [1]. Этот способ служит основой для достаточно простого определения теплофизических свойств материалов и коэффициентов теплоотдачи. Основная закономерность регулярного режима состоит в том, что при теплообмене в регулярном режиме натуральный логарифм избыточной температуры связан со временем линейной зависимостью. Угол наклона прямой характеризуется коэффициентом m - темпом регулярного режима.

Недостатком данного способа является определение темпа регулярного режима лишь при теплопроводности, так же невозможность определения коэффициента диффузии при воздействии ультразвуком.

Общим признаком прототипа и предлагаемого решения является нахождение коэффициента m - темпа регулярного режима путем построения зависимости натурального логарифма избыточных измеряемых величин от времени, а также нахождения K - коэффициента формы тела.

Техническим результатом предлагаемого способа является определение коэффициента диффузии капиллярно-пористого тела при воздействии ультразвуком.

Сущность способа поясняется фиг. 1, где приведены результаты определения темпа регулярного режима влагопереноса, где ο - экспериментальные данные; сплошная линия - линейная аппроксимирующая зависимость.

Предлагаемый способ заключается в том, что коэффициент диффузии D жидкости в капиллярно-пористом теле при воздействии ультразвуком в рассматриваемых условиях является параметром-аналогом коэффициента температуропроводности. Коэффициент диффузии D жидкости в капиллярно-пористом теле при воздействии ультразвуком определяется экспериментально на основе аналогии с методом регулярного теплового режима по выражению:

где K - коэффициент формы тела; m - темп регулярного режима влагопереноса.

Коэффициент формы тела K определяется аналогично методу регулярного теплового режима. Так, например, для тела в виде прямоугольного параллелепипеда размерами axbxc имеем [1]:

Для отыскания темпа регулярного режима влагопереноса m осушенное капиллярно-пористое тело погружают в воду, воздействуют на тело ультразвуком и определяют изменение с течением времени его массы, которая однозначно связана со средним влагосодержанием. По результатам эксперимента строят зависимость натурального логарифма избыточной массы (разности максимальной массы тела после его длительного пребывания в воде и массы в текущий момент времени, отсчитываемый от начала погружения) от времени. На полученной зависимости выделяют стадию регулярного режима влагопереноса, характеризуемую тем, что опытные точки на графике группируются около прямой линии. Тангенс угла наклона этой прямой к оси абсцисс на графике численно равен значению темпа регулярного режима влагопереноса m. Далее по формуле (1) рассчитывают коэффициент диффузии D при воздействии ультразвуком.

По изложенной методике определен коэффициент диффузии D при воздействии ультразвуком жидкости для красного строительного кирпича. Результаты эксперимента с пятью экземплярами кирпича для стадии регулярного режима влагопереноса приведены на фиг. 1. При обработке полученных результатов были определены значения K=3,191⋅10-4 м2; m=1,2⋅10-4 с-1; D=3,84⋅10-8 м2/с. Относительная погрешность определения коэффициента диффузии, приведенная к доверительной вероятности 0,95, составляет ±5%.

Информационный материал, используемый при составлении описания:

1. Теплопередача - Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Учебник для вузов, изд. 3-е, перераб. и доп. - М., «Энергия», 1975 г. - 488 с.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ЖИДКОСТИ В КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТОМ ТЕЛЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УЛЬТРАЗВУКОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 27.
29.12.2017
№217.015.f34f

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят ионно-плазменное нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида титана. Затем наносят промежуточный слой из нитрида соединения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637862
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f35f

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида титана. Далее наносят промежуточный слой из нитрида соединения титана и хрома...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637861
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f47e

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида титана. Затем наносят промежуточный слой из нитрида соединения титана и хрома...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637867
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f4cf

Способ получения износостойкого покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят вакуумно-плазменное нанесение износостойкого покрытия из нитрида или карбонитрида ниобия и циркония при их соотношении, ат. %: ниобий 50,1, цирконий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637860
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f555

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида титана. Затем наносят промежуточный слой из нитрида соединения титана и кремния...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637863
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f588

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида титана. Затем наносят промежуточный слой из нитрида соединения титана и кремния...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637866
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f5ce

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких многослойных покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят нанесение ионно-плазменного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида титана. Далее наносят промежуточный слой из нитрида соединения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637865
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f619

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида титана. Далее наносят промежуточный слой из нитрида соединения титана и кремния...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637864
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f630

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способу нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида титана. Затем наносят промежуточный слой из нитрида соединения титана и алюминия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637188
Дата охранного документа: 30.11.2017
29.12.2017
№217.015.f81c

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида титана. Далее наносят промежуточный слой из нитрида соединения титана и хрома...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639425
Дата охранного документа: 21.12.2017
Показаны записи 1-6 из 6.
27.07.2015
№216.013.6680

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель содержит корпус, герметизирующую вход в корпус крышку, систему подачи электролита, выполненную в виде форсунки с кавитатором, размещенный в корпусе вал компрессора и турбины, электролизер-кавитатор, местное сужение канала с центральным телом. Электролизер-кавитатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557793
Дата охранного документа: 27.07.2015
19.01.2018
№218.016.0031

Газотурбинный двигатель

Изобретение относится к энергетике и машиностроению и может использоваться в двигателестроении. Газотурбинный двигатель содержит корпус, герметизирующую вход в корпус крышку, систему подачи электролита, выполненную в виде форсунки с кавитатором с подачей электролита в поток забираемого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629309
Дата охранного документа: 28.08.2017
19.01.2018
№218.016.007a

Газотурбинный двигатель с внешним теплообменником

Газотурбинный двигатель с внешним теплообменником содержит корпус и герметизирующую вход в корпус крышку, компрессор, камеру сгорания, систему подачи электролита через форсунку с кавитатором, воспламеняющее устройство, турбину и электролизер. Герметизирующая вход в корпус крышка выполнена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629304
Дата охранного документа: 28.08.2017
19.01.2018
№218.016.0089

Газотурбинный двигатель с паровыми форсунками

Газотурбинный двигатель с паровыми форсунками содержит корпус и герметизирующую вход в корпус крышку, компрессор, камеру сгорания, систему подачи электролита через форсунку с кавитатором, воспламеняющее устройство, турбину и электролизер. Герметизирующая вход в корпус крышка выполнена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629305
Дата охранного документа: 28.08.2017
24.07.2018
№218.016.7481

Способ управления артиллерийскими формированиями при огневом поражении противника

Изобретение относится к управляемому вооружению и может быть использовано для управления боевыми действиями артиллерийского формирования при подготовке и в ходе огневого поражения противника управляемыми и неуправляемыми снарядами. Способ управления артиллерийскими формированиями при огневом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662063
Дата охранного документа: 23.07.2018
09.02.2019
№219.016.b8e0

Способ оценки вазомоторной дисфункции эндотелия

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной патофизиологии и хирургии. Выполняют регистрацию изменений объемной скорости перфузии изолированного от организма сегмента аорты после введения норадреналина и ацетилхолина в перфузат. При этом количественную оценку выраженности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679290
Дата охранного документа: 06.02.2019
+ добавить свой РИД