×
12.04.2023
223.018.477f

Результат интеллектуальной деятельности: Способ измерения объема и определения плотности пористых материалов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технике измерения объемов и определения плотностей пористых тел произвольной формы, различной влажности, а также фракционного состава и может использоваться во всех областях исследования или применения пористых объектов. Способ заключается в том, что после взвешивания исследуемое тело помещают в сосуд для проб, который последовательно через вентили соединен с аналогичным по объему измерительным сосудом и насосом, создающий изменение давления одновременно в двух сосудах, с последующим перекрытием вентилей и последовательным обратным перепуском воздуха открыванием вентилей сначала в измерительный сосуд до достижения в нем атмосферного давления с одновременным измерением и фиксацией расходомером величины изменения объема воздуха, а затем в сосуд для проб также с измерением и фиксацией расходомером величины изменения объема воздуха, при этом объем тела определится по формуле , где – искомый объем тела, – объем каждого сосуда, – величина изменения объема воздуха в сосуде для проб, – величина изменения объема воздуха в измерительном сосуде; а плотность исследуемого пористого тела определится по формуле . Технический результат - повышение точности измерения объема и определения плотности пористых тел произвольной формы, различной влажности и фракционного состава. 1 ил.

Изобретение относится к технике измерения объемов и определения плотностей пористых тел произвольной формы, различной влажности, а также фракционного состава и может использоваться во всех областях исследования или применения пористых объектов.

Известен способ определения плотности пористых тел, в котором для измерения объема используется метод гидростатического взвешивания при изоляции поверхности образца от жидкости путем нанесения защитного покрытия (Патент №2006822 РФ, МПК G01N 9/08. Способ определения плотности пористых тел / Епанчинцев О.Г. №4909500/25; Заявл.11.02.1991; Опубл. 30.01.1994).

К недостаткам данного способа относятся трудоемкая процедура измерений, использование вспомогательных материалов (жидкости, защитного покрытия) и возникновение дополнительной погрешности измерений, обусловленной неконтролируемым объемом защитного слоя.

Наиболее близким по технической сущности является способ определения объема и плотности частиц грунта, включающий помещение пробы грунта в емкость для пробы, соединенную с измерительной емкостью и датчиком давления пневмопроводом с вентилем, закрывание вентиля между измерительной емкостью и емкостью с пробой, установление давления неравновесного с атмосферным в измерительной емкости, открывание крана между измерительной емкостью и емкостью с пробой, уравновешивающего давление в емкостях, снятие показаний датчика давления, вычисление объема частиц по формуле где р1 - избыточное давление в емкости объемом V1, р2 - избыточное давление в системе объемом (V1+V2 - V). А плотность частиц грунта находят по формуле (Патент №2397474 РФ, МПК G01N 9/26. Способ определения объема и плотности частиц грунта и устройство для его осуществления / Кузьмин Г.П., Чжан Р.В., Панин В.Н. №2009123698/28; Заявл. 22.06.2009; Опубл. 20.08.2010; Бюл. №23).

Недостатком данного способа является необходимость учета и фиксации давления для дальнейших расчетов, что снижает точность измерения объема и определения плотности пористых материалов, а также функционирование пневмосистемы только в режиме избыточного давления.

Технический результат - повышение точности измерения объема и определения плотности пористых тел произвольной формы, различной влажности и фракционного состава.

Технический результат достигается тем, что способ измерения объема и определения плотности пористых тел, включающий взвешивание исследуемого тела, помещение его в сосуд для проб, который последовательно через вентили соединен с аналогичным по объему измерительным сосудом и насосом, создающий изменение давления одновременно в двух сосудах, с последующим перекрытием вентилей и последовательным обратным перепуском воздуха открыванием вентилей, согласно изобретения, перепуск воздуха осуществляется сначала в измерительный сосуд до достижения в нем атмосферного давления с одновременным измерением и фиксацией расходомером величины изменения объема воздуха, а затем в сосуд для проб также с измерением и фиксацией расходомером величины изменения объема воздуха, при этом объем тела определится по формуле где VT - искомый объем тела, Vc - объем каждого сосуда, ΔV1 - величина изменения объема воздуха в сосуде для проб, ΔV2 - величина изменения объема воздуха в измерительном сосуде, плотность исследуемого пористого тела определится по формуле где m - масса исследуемого образца.

Предлагаемый способ позволяет измерять объем и определять плотность пористых тел произвольной формы, различной влажности и фракционного состава с большей точностью.

Вышеизложенный способ иллюстрируется графически, где чертеже изображена пневматическая система, реализующая предлагаемый способ для измерения объема и определения плотности пористых тел, включающая сосуд для проб 1, который последовательно через вентили 2, 3 соединен с аналогичным по объему измерительным сосудом 4, расходомер 5 и насос 6, создающий изменение давления.

Согласно предложенному способу измерение объема и определение плотности пористых тел может осуществляется при работе пневматической системы в режиме разрежения и режиме избыточного давления.

При работе пневматической системы в режиме разрежения измерение объема и определение плотности пористых тел осуществляется следующим образом. Взвешивают образец 7, определяя его массу m. Для измерения объема исследуемого образца VT его помещают в сосуд для проб 1, при этом вентили 2 и 3 открыты, а в сосудах 1 и 4 установлено атмосферное давление Ратм. После этого включают насос 6, который в сосудах 1 и 4 создает разряжение величиной P1, и закрывают перепускной вентиль 3. После закрытия вентиля 2 открывают вентиль 3, в результате чего происходит перепуск воздуха из атмосферы в измерительный сосуд 4 и выравнивание давления с атмосферным. В это время расходомером 5 осуществляют измерение и фиксацию объема ΔV2 воздуха, перемещающегося из атмосферы в измерительный сосуд 4. В дальнейшем при открытом вентиле 3 открывают вентиль 2 и с использованием расходомера 5 осуществляют измерение и фиксацию объема ΔV1 воздуха, перемещающегося из атмосферы в сосуд для проб 1 через измерительный сосуд 4. С учетом постоянства температуры системы, ее состояние в сосудах 1 и 4 при атмосферном давлении Ратм и после удаления части воздуха можно отразить уравнениями, которые починяются закону Бойля-Мариотта:

где Ратм - величина атмосферного давления,

P1 - величина разрежения в сосудах после удаления воздуха,

Vc - объем каждого сосуда,

VT - искомый объем тела,

ΔV1 - объем воздуха, удаленный из сосуда для проб,

ΔV2 - объем воздуха, удаленный из измерительного сосуда.

Выражая Ратм из (1) и (2), получим:

Приравнивая правые части уравнений (3), (4), и, решая относительно искомого объема тела VT, получим уравнение для расчета объема исследуемого тела 7:

Используя известную величину объема сосуда Vc и измеренные величины ΔV1 и ΔV2 можно рассчитать объем исследуемого тела 7, в свою очередь плотность определится по формуле:

При работе пневматической системы в режиме избыточного давления измерение объема и определение плотности пористых тел осуществляется следующим образом. Взвешивают образец 7, определяя его массу m. Для измерения объема исследуемого образца VT его помещают в сосуд для проб 1, при этом вентили 2 и 3 открыты, а в сосудах 1 и 4 установлено атмосферное давление Ратм. После этого включают насос 6, который в сосудах 1 и 4 создает избыточное давление величиной Р2, и закрывают перепускной вентиль 3. После закрытия вентиля 2 открывают вентиль 3, в результате чего происходит перепуск воздуха из измерительного сосуда 4 в атмосферу и выравнивание давления. В это время расходомером 5 осуществляют измерение и фиксацию объема ΔV2 воздуха, перемещающегося из измерительного сосуда 4 в атмосферу. В дальнейшем при открытом вентиле 3 открывают вентиль 2 и с использованием расходомера 5 осуществляют измерение и фиксацию объема ΔV1 воздуха, перемещающегося из сосуда для проб 1 в атмосферу через измерительный сосуд 4. С учетом постоянства температуры системы, ее состояние в сосудах 1 и 4 при атмосферном давлении Ратм и после создания избыточного давления можно отразить уравнениями, которые починяются закону Бойля-Мариотта:

где Ратм - величина атмосферного давления,

Р2 - величина избыточного давления в сосудах,

Vc - объем каждого сосуда,

VT - искомый объем тела,

ΔV1 - объем воздуха, перемещенный из атмосферы в сосуд для проб,

ΔV2 - объем воздуха, перемещенный из атмосферы в измерительный сосуд.

Выражая Ратм из (7) и (8), получим:

Приравнивая правые части уравнений (9), (10), и, решая относительно искомого объема тела VT, получим уравнение для расчета объема исследуемого тела 7:

Используя известную величину объема сосуда Vc и измеренные величины ΔV1 и ΔV2 можно рассчитать объем исследуемого тела 7, в свою очередь плотность определится по формуле:

Использование данного способа позволит повысить точность и надежность измерения объема и определения плотности пористых тел произвольной формы, различной влажности и фракционного состава.

Способ измерения объема и определения плотности пористых тел, включающий взвешивание исследуемого тела, помещение его в сосуд для проб, который последовательно через вентили соединен с аналогичным по объему измерительным сосудом и насосом, создающий изменение давления одновременно в двух сосудах, с последующим перекрытием вентилей и последовательным обратным перепуском воздуха открыванием вентилей, отличающийся тем, что перепуск воздуха осуществляется сначала в измерительный сосуд до достижения в нем атмосферного давления с одновременным измерением и фиксацией расходомером величины изменения объема воздуха, а затем в сосуд для проб также с измерением и фиксацией расходомером величины изменения объема воздуха, при этом объем тела определится по формуле где V - искомый объем тела, V - объем каждого сосуда, ΔV - величина изменения объема воздуха в сосуде для проб, ΔV - величина изменения объема воздуха в измерительном сосуде, плотность исследуемого пористого тела определится по формуле где m - масса исследуемого образца.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 138.
12.08.2019
№219.017.be6f

Способ окорки лесоматериалов

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к окорке лесоматериалов. На окариваемый лесоматериал из сопла подают перегретый пар, кинетическая и тепловая энергия которого достаточна для отделения коры. Перегретый пар формируется в парогенераторе и пароперегревателе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696968
Дата охранного документа: 07.08.2019
12.08.2019
№219.017.be77

Способ окорки лесоматериалов

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к окорке лесоматериалов. На окариваемый лесоматериал из сопла подают высокотемпературные дымовые газы, кинетическая и тепловая энергия которых достаточна для отделения коры. Дымовые газы формируются в камере сгорания, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696969
Дата охранного документа: 07.08.2019
12.08.2019
№219.017.bef9

Способ определения изменения термического сопротивления и коэффициента теплопроводности при возникновении в наружной стене физического эффекта встречных тепловых потоков по результатам теплофизических испытаний в натурных условиях

Изобретение относится к области определения теплофизических характеристик ограждающих конструкций и может быть использовано в строительстве для оценки теплозащитных свойств по результатам испытаний в натурных условиях. Заявлен способ определения изменения термического сопротивления (R) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696674
Дата охранного документа: 05.08.2019
14.08.2019
№219.017.bf6d

Устройство для крепления видеоаппаратуры на стволе дерева

Устройство для крепления видеоаппаратуры на стволе дерева содержит Н-образный корпус, верхняя часть которого выполнена в виде козырька, а нижняя в виде площадки с закрепленным видеооборудованием. В задней части корпуса посредством болта и гайки шарнирно установлены дужки с отверстиями, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697171
Дата охранного документа: 12.08.2019
02.10.2019
№219.017.cc97

Метод динамического контроля эффективности прямого использования механической энергии в системе "приводной двигатель внутреннего сгорания - поршневой компрессор"

Метод динамического контроля эффективности прямого использования механической энергии в системе "приводной двигатель внутреннего сгорания - поршневой компрессор". Изобретение относится к приборам и методам контроля изделий машиностроения и может быть использовано для контроля эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701418
Дата охранного документа: 26.09.2019
02.10.2019
№219.017.ccd0

Цифровой синтезатор фазоманипулированных сигналов

Изобретение относится к электронно-вычислительной технике и радиотехнике, предназначено для синтеза частотно-модулированных и фазоманипулированных сигналов и может быть использовано в системах радиолокации и связи. Технический результат заключается в возможности синтеза фазоманипулированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701050
Дата охранного документа: 24.09.2019
02.10.2019
№219.017.cd84

Способ выработки окоренных сортиментов и рабочий орган для его осуществления

Изобретения могут быть использованы в лесной промышленности для выработки окоренных сортиментов. Способ включает операции валки, обрезки сучьев, раскряжевки и окорки стволов поваленных деревьев. Поперечную распиловку ствола поваленного дерева осуществляют без замедления и прекращения вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701336
Дата охранного документа: 26.09.2019
02.10.2019
№219.017.cff0

Плоская сплоточная единица

Изобретение относится к лесной отрасли, в частности при первоначальном лесосплаве по рекам с малыми и средними глубинами круглых лесоматериалов потребителям из труднодоступных лесоизбыточных регионов страны. Предлагаемая плоская сплоточная единица выполнена в виде выровненных круглых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700303
Дата охранного документа: 16.09.2019
18.10.2019
№219.017.d7ed

Многоцелевая транспортно-технологическая платформа

Изобретение относится к транспортно-технологическим средствам, а именно к амфибийным вездеходам, способным преодолевать маршруты по слабонесущим опорным поверхностям, включая рыхлый снег, участки с тонким, битым льдом или открытой водой. Многоцелевая транспортно-технологическая платформа со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703379
Дата охранного документа: 16.10.2019
26.10.2019
№219.017.db5e

Способ диагностики и развития уровня когнитивно-моторных способностей человека

Изобретение относится к области медицины, к диагностике и развитию когнитивно-моторных способностей человека. Способ заключается в следующем: исследователь выбирает программу диагностики и/или развития из библиотеки программно-аппаратного комплекса (ПАК), содержащего средства видеоконтроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704236
Дата охранного документа: 24.10.2019
Показаны записи 1-5 из 5.
20.03.2016
№216.014.c9c6

Устройство для экспресс-диагностики резонансных свойств древесины на корню

Изобретение относится к области диагностики физико-механических свойств древесины на корню. Технический результат - повышение точности и оперативности в экспресс-диагностике резонансных свойств древесины. Устройство содержит буровое устройство с электрическим двигателем и программно-аппаратный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577886
Дата охранного документа: 20.03.2016
31.07.2020
№220.018.3a0b

Станок для производства строганого шпона

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к станкам для изготовления строганого шпона. Станина (1) станка выполнена в виде коробчатого сечения с открытым внутренним пространством. Во внутреннем пространстве станины размещен механизм подъема (2), выполненный в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728464
Дата охранного документа: 29.07.2020
12.04.2023
№223.018.4800

Устройство для измерения объемов образцов древесины

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения объемов образцов древесины произвольной формы. Устройство для измерения объемов образцов древесины включает отсчетное устройство, сосуд с эластичной пленкой и плоским дном, согласно изобретению отсчетное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741900
Дата охранного документа: 29.01.2021
12.04.2023
№223.018.49e4

Способ и устройство для измерения объема и определения плотности пористых материалов

Изобретение относится к технике измерения объемов и определения плотностей пористых тел произвольной формы, различной влажности, а также фракционного состава и может использоваться во всех областях исследования или применения пористых объектов. Для осуществления способа применяют устройство,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757167
Дата охранного документа: 11.10.2021
11.05.2023
№223.018.53c7

Способ измерения объема и определения плотности пористых материалов

Изобретение относится к технике измерения объемов и определения плотностей пористых тел произвольной формы, различной влажности, а также фракционного состава и может использоваться во всех областях исследования или применения пористых объектов. Технический результат - повышение точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795370
Дата охранного документа: 03.05.2023
+ добавить свой РИД