×
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

Показаны записи 61-70 из 362.
19.01.2018
№218.016.01b2

Чувствительный элемент

Изобретение относится к измерительной технике, в частности может быть использовано для надежного и точного измерения усилий в широком диапазоне, в том числе и малой величины. Заявленный чувствительный элемент содержит упругий стержень с нарезкой глубиной 1,5-2 диаметра тензорезисторной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629918
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.01d8

Способ переработки нутового сырья

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано в производстве кондитерских изделий, напитков, а также при составлении фаршевых систем, в производстве полуфабрикатов и продуктов из мяса. Способ предусматривает замачивание при нагревании семян нута в водно-солевом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629995
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.08e0

Способ получения композиции для маслобензиностойкого пластиката

Изобретение относится к области химической технологии, в частности к способу получения пластифицированных композиций на основе поливинилхлорида для кабельного пластиката. Способ получения композиции для маслобензиностойкого пластиката включает смешение поливинилхлорида, диоктилфталата, стеарата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631880
Дата охранного документа: 28.09.2017
19.01.2018
№218.016.08e3

Композиция для трудногорючего пластиката

Изобретение относится к области химической технологии, в частности к пластифицированным композициям на основе поливинилхлорида для кабельного пластиката. Композиция для трудногорючего пластиката содержит диоктилфталат, стеарат кальция, трехосновной сульфат свинца, эпоксидную смолу ЭД-20,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631881
Дата охранного документа: 28.09.2017
19.01.2018
№218.016.090d

Композиция для маслобензиностойкого пластиката

Изобретение относится к области химической технологии, в частности к пластифицированным композициям на основе поливинилхлорида для кабельного пластиката. Композиции для кабельного пластиката содержат диоктилфталат, стеарат кальция, трехосновной сульфат свинца, эпоксидную смолу ЭД-20,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631879
Дата охранного документа: 28.09.2017
19.01.2018
№218.016.0b7a

Теплозащитный материал

Изобретение относится к теплозащитным материалам на основе этиленпропилендиеновых каучуков, которые могут использоваться в авиа- и ракетостроении. Теплозащитный материал состоит из, мас.ч.: этиленпропилендиенового каучука - 100, серы - 2, оксида цинка - 5, стеарина - 1, технического углерода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632442
Дата охранного документа: 04.10.2017
19.01.2018
№218.016.0bc8

Способ металлообработки по схеме несвободного резания

Способ включает взаимодействие режущей поверхности резца с обрабатываемой поверхностью. В зоне контакта стружки с передней поверхностью резца осуществляют приложение прижимного усилия стружки к передней поверхности резца. Достигается увеличение периода стойкости инструмента при прерывистом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632506
Дата охранного документа: 05.10.2017
19.01.2018
№218.016.0bcc

Способ получения композиционных изделий с внутренней полостью сваркой взрывом

Изобретение может быть использовано при изготовлении взрывом изделий цилиндрической формы с внутренней полостью, например теплозащитных экранов, деталей термического, химического оборудования. Внутри полостеобразующего элемента в виде титановой трубы с толщиной стенки 3–4 мм размещают соосно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632503
Дата охранного документа: 05.10.2017
19.01.2018
№218.016.0bdf

Способ получения композиционных изделий с внутренней полостью сваркой взрывом

Изобретение может быть использовано для изготовления взрывом изделий цилиндрической формы с внутренней полостью, например деталей термического, химического оборудования. Внутри биметаллического полостеобразующего элемента в виде трубы с наружным слоем из никеля и внутренним слоем из алюминия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632502
Дата охранного документа: 05.10.2017
19.01.2018
№218.016.0be7

Способ получения композиционных изделий с внутренней полостью сваркой взрывом

Изобретение может быть использовано для изготовления изделий цилиндрической формы с внутренней полостью с помощью энергии взрыва. Внутри биметаллического полостеобразующего элемента в виде трубы с наружным слоем из никеля и внутренним слоем из алюминия размещают соосно центральный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632501
Дата охранного документа: 05.10.2017
Показаны записи 1-1 из 1.
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