×
13.03.2020
220.018.0b50

Устройство для измерения вязкости бетонной смеси

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к процессу контроля качества бетонных смесей, в частности к контролю реологических свойств бетонной смеси и может быть применено в строительных и научно-исследовательских лабораториях при измерении вязкости бетонной смеси. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для измерения вязкости бетонной смеси включает металлическую подошву, на которой смонтирована «Г»-образная стойка, в горизонтальной части которой размещаются два блока роликов, через которые проходит упругая нить с закрепленным на ней магнитом и противовесом на конце, на другом конце упругой нити закреплен свинцовый шарик, предварительно погруженный в съемный цилиндр, который вместе с резиновым вкладышем установлен на виброплощадке с вибратором и закреплен при помощи креплений, при этом в вертикальной части закрепляются два магнитоуправляемых герметичных контакта и считывающее устройство в виде электронного таймера. Техническим результатом является точное вычисление динамической вязкости бетонной смеси, которое стало возможным, благодаря применению в устройстве магнитоуправляемых герметичных контактов и электронного таймера, что обеспечивает точное измерение пути и времени движения шарика в сечении столба бетонной смеси и дает возможность управлять реологическими свойствами бетонной смеси при изготовлении железобетонных изделий и конструкций. 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к процессу контроля качества бетонных смесей, в частности к контролю реологических свойств бетонной смеси, и может быть применена в строительных и научно-исследовательских лабораториях при измерении вязкости бетонной смеси.

Известны ротационные вискозиметры или вискозиметры с коаксиальными цилиндрами, состоящие из двух соосных вертикальных цилиндров, между которыми помещается испытуемая жидкость (цементное тесто или бетонная смесь). Один из цилиндров приводится во вращение электромотором или падающим грузом. Исследуемая жидкость (цементное тесто или бетонная смесь) оказывает вязкое сопротивление его вращению и передает движение второму цилиндру. У некоторых типов приборов вращается внутренний цилиндр, а у других – внешний. Как правило, ротационные вискозиметры выполняются из металла. Важным условием точных и воспроизводимых измерений вязкости является постоянное и возможно меньшее трение цилиндров и других движущихся деталей в опорах. Вращающийся цилиндр устанавливается на шариковых подшипниках. Для устранения скольжения испытуемого материала по стенкам цилиндров их внутренние поверхности иногда делают ребристыми, либо с продольной насечкой.

Известно (см. патент № 2267770, G01N11/1, опубл. 05.05.2004) устройство, используемое для определения вязкости дисперсных материалов и включающее в себя цилиндрический сосуд, внутри которого расположен шарик, соединенный струной с тяговым механизмом, и регистрирующую систему. Цилиндрический сосуд расположен вертикально и выполнен с эластичным дном, жестко закреплен на раме и содержит направляющие для шарика, при этом эластичное дно соединено с виброприводом.

Основным недостатком представленного устройства является ограниченность его применения по крупности используемых материалов, что делает невозможным определение вязкости бетонных смесей. Кроме того, данное устройство имеет небольшой диапазон измерения вязкости для структурированных систем (бетонная смесь, строительный раствор). Также в представленном устройстве неясно, из чего состоит регистрирующее устройство и как фиксируется время всплытия шарика на заданном отрезке пути, что имеет существенное значение при определении вязкости бетонной смеси.

Наиболее близким аналогом по технической сущности и достигаемому результату является вискозиметр, который состоит из металлического цилиндра, закрепленного на виброплощадке, упругой нити проходящей через два блока роликов жестко закрепленных на раме. С одного конца упругой нити закреплен шарик, а с противоположного конца противовес. Всплытие шарика происходит под действием сил вибрации и груза массой m с умеренными скоростями (υ1, υ2, … υn) в сечении столба бетонной смеси. Шарик применяют неметаллический во избежание влияния на него магнитного поля с радиусом r, в 3…4 раза большим условного радиуса крупного заполнителя [Гусев Б. В., Зазимко В. Г. Вибрационная технология бетона. – К.: Будивэльник, 1991. – 160 с]. На шарик действует сила всплытия P, Архимедова сила A и сила тяжести G, сила трения F, выраженная по формуле Стокса через среднюю скорость на рассматриваемом участке столба бетонной смеси L, и коэффициент динамической вязкости ν.

При определенных параметрах вибровоздействия на бетонную смесь показания по движению шарика вверх фиксировали секундомером через каждые 2 см пути его перемещения. Затем считали среднюю скорость на каждом дискретном отрезке пути длиною 2 см. При найденных средних значениях скоростей υср для двух смежных отрезков по формуле (1) вычисляли значение коэффициента динамической вязкости:

, (1)

Наиболее существенным недостатком представленного вискозиметра

является фиксирование времени на каждом дискретном отрезке пути перемещения шарика, которое затрудняет измерение времени и вычисление динамической вязкости бетонной смеси для строительных и научно-исследовательских лабораторий.

Задачей изобретения является упрощение измерения времени перемещения шарика на всем участке столба бетонной смеси в условиях строительных и научно-исследовательских лабораторий; создание условий для управления реологическими свойствами бетонной смеси в процессе формования железобетонных изделий и конструкций.

Сущность изобретения заключается в том, что устройство для измерения вязкости бетонной смеси включает металлическую подошву, на которой смонтирована «Г»-образная стойка, в горизонтальной части которой размещаются два блока роликов, через которые проходит упругая нить с закрепленным на ней магнитом и противовесом на конце, на другом конце упругой нити закреплен свинцовый шарик, предварительно погруженный в съемный цилиндр, который вместе с резиновым вкладышем установлен на виброплощадке с вибратором и закреплен при помощи креплений, при этом в вертикальной части закрепляются два магнитоуправляемых герметичных контакта и считывающее устройство в виде электронного таймера.

Технический результат – точное вычисление динамической вязкости бетонной смеси, которое стало возможным благодаря применению в устройстве магнитоуправляемых герметичных контактов и электронного таймера, что обеспечивает точное измерение пути и времени движения шарика в сечении столба бетонной смеси и дает возможность управлять реологическими свойствами бетонной смеси при изготовлении железобетонных изделий и конструкций.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где показано устройство для измерения вязкости бетонной смеси.

Предлагаемое устройство для измерения вязкости состоит из металлической подошвы 1, на которой смонтирована «Г»-образная стойка 2. На вертикальной части стойки закрепляются два магнитоуправляемых герметичных контакта Г1 – замыкающий контакт 3 и Г2 – размыкающий контакт 4 и рядом устанавливается считывающее устройство «электронный таймер» 5. В верней части горизонтальной «Г»-образной стойки 2 размещены два блока роликов 6 через которые проходит упругая нить 18 с закрепленным на ней магнитом 7 и противовесом 8 на конце. На другом конце упругой нити 18 закрепляется свинцовый шарик 9, который предварительно погружают в съемный цилиндр 10 для определения динамической вязкости. Металлический цилиндр 10 вместе со съемным дном цилиндра 11 и резиновым вкладышем 12 устанавливают на виброплощадку 13 с вибратором 14 и закрепляют при помощи креплений 15. На стойке 2 установлена подставка 16 под противовес 8.

Данное устройство работает следующим образом: металлический цилиндр 10 вместе со съемным дном цилиндра 11 и резиновым вкладышем 12 устанавливают на виброплощадку 13 с вибратором 14 и закрепляют при помощи креплений 15. Свинцовый шарик 9 (d=48 мм, ρ=11,51 г/см3) погружают на съемное дно цилиндра 11 и фиксируют его положение подставкой 17 под шарик 9. Далее в цилиндр 10 загружают свежеприготовленную бетонную смесь. Одновременно на вертикальной части «Г»-образной стойки 2 устройства магнит 7 устанавливают в такое положение относительно замыкающего контакта Г1 3, при котором он находится на некотором расстоянии от него (20-30 мм). После загрузки бетонной смеси в металлический цилиндр 10 ее уплотняют на виброплощадке 13 в течение нескольких секунд. Высота сечения столба (l) уплотненной бетонной смеси соответствует расстоянию между магнитоуправляемыми герметичными контактами 3 (Г1) и 4 (Г2). На противоположном конце упругой нити 18 подвешивается противовес 8 массой M. Затем включается электронный таймер 5 в положение «готов к работе» и виброплощадка 13. Под воздействием вертикально направленных колебаний бетонная смесь тиксотропно разжижается. Противовес 8 массой M и действующие силы приводят в движение свинцовый шарик 9, и он вертикально поднимается по сечению столба бетонной смеси, тем самым перемещая магнит 7 вниз. При движении магнит 7 образует магнитное поле возле герметичного замыкающего контакта 3 - Г1, происходит замыкание контактов, и в этот момент электронный таймер 5 включает отсчет времени. Пройдя путь, соответствующий высоте сечения столба бетонной смеси, магнит 7 достигает герметичного размыкающего контакта 4 - Г2 и происходит размыкание контактов, и отсчет времени останавливается, а противовес 8 становится на подставку 16. Время всплытия шарика 9 фиксируется электронным таймером 5 с точностью ± 0,01 с. Таким образом, формула для расчета динамической вязкости приобретает следующий вид:

,

где M – масса дополнительного груза, кг; m – масса шарика, кг; r – радиус шарика, м; v – скорость всплытия шарика на участке сечения столба бетонной смеси l, м/с; ρш и ρб – плотность материала шарика и бетонной смеси, соответственно, кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/с2.

Предлагаемое изобретение позволяет более точно и быстро определять динамическую вязкость бетонной смеси в условиях строительных и научно-исследовательских лабораторий. На полученной модели можно без дополнительной доработки определять реологические свойства, которые необходимы для описания процесса структурообразования бетонной смеси при изготовлении железобетонных изделий и конструкций.

Устройство для измерения вязкости бетонной смеси, содержащее металлическую подошву, на которой смонтирована «Г»-образная стойка, в горизонтальной части которой размещаются два блока роликов, через которые проходит упругая нить с закрепленным на ней магнитом и противовесом на конце, на другом конце упругой нити закреплен свинцовый шарик, предварительно погруженный в съемный цилиндр, который вместе с резиновым вкладышем установлен на виброплощадке с вибратором и закреплен при помощи креплений, при этом на вертикальной части стойки закрепляются два магнитоуправляемых герметичных контакта и считывающее устройство в виде электронного таймера.
Устройство для измерения вязкости бетонной смеси
Устройство для измерения вязкости бетонной смеси
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 51.
20.01.2018
№218.016.1059

Способ изготовления брикета для раскисления стали

Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано при производстве различных марок стали для её раскисления как в процессе выплавки стали в ДСП, так и при её ковшевой обработке. Способ включает прессование вторичных алюминия и железа, при этом измельченные стружковые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633682
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1cef

Комплекс карьерного оборудования

Изобретение относится к техническим средствам, используемым на открытых горных работах при добыче скальных грунтов. Техническим результатом является повышение производительности комплекса карьерного оборудования за счет взрывонавалочной технологии с постоянным нахождением оборудования в забое....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640622
Дата охранного документа: 10.01.2018
04.04.2018
№218.016.3009

Керамический аэратор

Изобретение относится к обработке природных и сточных вод воздухом. Керамический аэратор содержит цельнокерамический пустотелый корпус 1 со стенками из монофракций керамических порошков с центральным отверстием 2 и винтовой нарезкой 3 в корпусе 1, входной штуцер 4 и подводящий трубопровод 5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645141
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.35ef

Керамическая масса для изготовления клинкерного кирпича.

Изобретение относится к производству строительных материалов и изделий, в частности к стеновому (строительному) и дорожному (мостовому) клинкерному кирпичу, получаемых на основе камнеподобного глинистого сырья – аргиллита и его разновидностей. Керамическая масса для изготовления клинкерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646261
Дата охранного документа: 02.03.2018
04.04.2018
№218.016.3679

Устройство адаптивного регулирования на основе объединённого принципа максимума

Изобретение относится к области цифровых систем управления и может быть использовано для решения задач быстродействия в автоматизированных системах, например в радиотехнике, для фазовой автоподстройки частоты. Технический результат – увеличение быстродействия автоматизированных систем. Он...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646373
Дата охранного документа: 02.03.2018
10.05.2018
№218.016.4f02

Устройство определения распределения взвешенных частиц по массе

Изобретение относится к технике измерений, в частности к оптическим методам контроля, и может использоваться в электронной и химической промышленности, в медицине, биологии, экологии, порошковой металлургии и других областях науки и техники, связанных с определением параметров взвешенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652662
Дата охранного документа: 28.04.2018
10.05.2018
№218.016.4f3a

Способ определения распределения взвешенных частиц по массе

Изобретение относится к технике измерений, в частности к оптическим методам контроля, и может использоваться в электронной и химической промышленности, в медицине, биологии, экологии, порошковой металлургии и других областях науки и техники, связанных с определением параметров взвешенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652654
Дата охранного документа: 28.04.2018
09.06.2018
№218.016.5df0

Способ приготовления бетонной смеси

Изобретение относится к технологии приготовления с добавками суперпластификаторов бетонных смесей, используемых преимущественно при бетонировании монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технический результат – снижение расхода суперпластификатора и увеличение прочности бетона на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656298
Дата охранного документа: 04.06.2018
09.06.2018
№218.016.6003

Стенд микроконтроллерный для изучения и исследования алгоритмов цифровой модуляции, используемой в цифровом телерадиовещании и в системах мобильной связи

Изобретение относится к области электроники, радиотехники и к системам мобильной связи. Технический результат – расширение функциональных возможностей в части исследования алгоритмов беспроводных информационных систем. Стенд микроконтроллерный для изучения и исследования алгоритмов цифровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656974
Дата охранного документа: 07.06.2018
20.06.2018
№218.016.64fa

Винтовой конвейер с гибким рабочим органом

Винтовой конвейер содержит привод (1) и смонтированный в цилиндрическом желобе (2) гибкий винт (3), выполненный в виде двух коаксиально расположенных спирально изогнутых наружного стержня (4) и внутреннего стержня (5). Наружный стержень (4) выполнен в виде плоской пряди каната двойной правой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658217
Дата охранного документа: 19.06.2018
Показаны записи 1-3 из 3.
10.01.2015
№216.013.1be3

Способ изготовления строительных изделий из пенобетона

Изобретение относится к области изготовления строительных изделий из теплоизоляционного и конструкционно-теплоизоляционного пенобетонов. Технический результат заключается в улучшении прочностных характеристик пенобетона. Способ изготовления строительных изделий из пенобетона включает в себя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538567
Дата охранного документа: 10.01.2015
28.02.2020
№220.018.06a8

Способ поверхностного модифицирования цемента

Изобретение относится к производству строительных материалов, а именно к изготовлению цемента. Способ поверхностного модифицирования цемента включает биполярную зарядку цемента в камере электризации под воздействием высоковольтного электрического поля коронного разряда. При этом биполярная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715276
Дата охранного документа: 26.02.2020
27.06.2020
№220.018.2c14

Фибробетонная смесь для центрифугированного бетона

Изобретение относится к составам бетонных смесей для изготовления центрифугированных железобетонных изделий кольцевого сечения, применяемых на предприятиях по производству сборного железобетона. Изобретение содержит фибробетонную смесь для центрифугированного бетона. Фибробетонная смесь для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724631
Дата охранного документа: 25.06.2020
+ добавить свой РИД