[go: up one dir, main page]

RU2199106C2 - Способ определения коэффициента влагопроводности листовых капиллярно-пористых материалов - Google Patents

Способ определения коэффициента влагопроводности листовых капиллярно-пористых материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2199106C2
RU2199106C2 RU2000130439/28A RU2000130439A RU2199106C2 RU 2199106 C2 RU2199106 C2 RU 2199106C2 RU 2000130439/28 A RU2000130439/28 A RU 2000130439/28A RU 2000130439 A RU2000130439 A RU 2000130439A RU 2199106 C2 RU2199106 C2 RU 2199106C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
moisture
coefficient
conductivity
sample
source
Prior art date
Application number
RU2000130439/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000130439A (ru
Inventor
П.С. Беляев
В.А. Гладких
Е.Н. Сафронова
М.П. Беляев
Original Assignee
Тамбовский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Тамбовский государственный технический университет filed Critical Тамбовский государственный технический университет
Priority to RU2000130439/28A priority Critical patent/RU2199106C2/ru
Publication of RU2000130439A publication Critical patent/RU2000130439A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2199106C2 publication Critical patent/RU2199106C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Использование: в бумажной, строительной, пищевой и других отраслях промышленности, где необходимо учитывать коэффициент влагопроводности капиллярно-пористых материалов. Сущность: в способе определения коэффициента влагопроводности, включающем создание равномерного начального влагосодержания, осуществляют импульсное точечное соприкосновение поверхности образца с источником влаги, располагая электроды гальванического преобразователя на поверхности контролируемого образца по концентрической окружности относительно точки соприкосновения источника влаги с поверхностью и измеряя изменение ЭДС гальванического преобразователя во времени, рассчитывают коэффициент влагопроводности. Технический результат: повышение оперативности эксперимента и обеспечения возможности неразрушающего контроля коэффициента влагопроводности. 2 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике и может быть использовано в области аналитического приборостроения в бумажной, строительной, пищевой и других отраслях промышленности.
Известен способ определения коэффициента массопроводности и потенциалопроводности массопереноса (А.С. 174005, кл. G 01 k N 421, 951, 1965), заключающийся в импульсном увлажнении слоя материала и измерении на заданном расстоянии от этого слоя изменения влагосодержания материала во времени. Коэффициент массопроводности вычисляется по установленной зависимости.
Недостатком этого способа являются осуществление разрушающего контроля опытного образца при размещении датчиков во внутренних слоях исследуемого тела, большая трудоемкость метода при подготовке образцов, исключение возможности контроля массопроводности листовых и пленочных материалов, необходимость индивидуальной градуировки датчиков по каждому материалу.
Наиболее близким является способ определения коэффициента влагопроводности (DRYING TECHNOLOGY, 15 (2), 265-294 (1997)), заключающийся в увлажнении плоского образца в виде круга (т.е. создание равномерного начального распределения влаги в листовом исследуемом образце), организации интенсивной убыли влаги по краям образца путем приведения его в контакт со средой, имеющей отличное от образца влагосодержание, выполненной в виде кольца, измерении (сканировании) профилей распределения влажности внутри свободной части круга исследуемого образца от центра к периферии с помощью инфракрасного (ИК) сенсора, расчете искомого коэффициента по установленным зависимостям на основании данных предварительной градуировки ИК-сенсора по исследуемому материалу.
Недостатком этого способа являются большая трудоемкость метода из-за необходимости индивидуальной градуировки системы по каждому исследуемому материалу и использование эталонных образцов; использование в эксперименте образцов только определенной формы и размера, существенная зависимость получаемых данных от примесей в материале, его цвета и состояния поверхности, расстояния и угла измерения.
Техническая задача предлагаемого технического решения предполагает повышение оперативности эксперимента и обеспечения возможности неразрушающего контроля коэффициента влагопроводности листовых материалов.
Техническая задача достигается тем, что в способе определения коэффициента влагопроводности листовых капиллярно-пористых материалов (например, бумаги), включающем создание равномерного начального влагосодержания, приведение в соприкосновение поверхности образца со средой с отличным влагосодержанием от образца, снятии изменения сигнала от гальванического датчика (ЭДС), помещенного на образце на фиксированном расстоянии от области массообмена образца с источником массы и расчете коэффициента влагопроводности. В отличие от прототипа (DRYING TECHNOLOGY, 15 (2), 265-294 (1997)), осуществляют импульсное точечное соприкосновение источника влаги с поверхностью образца, располагают электроды гальванического преобразователя на поверхности контролируемого образца по концентрической окружности относительно точки соприкосновения источника массы с поверхностью, измеряют изменение ЭДС гальванического преобразователя во времени, рассчитывают коэффициент влагопроводности исследуемого материала без использования градуировочных зависимостей по установленной зависимости, что обеспечивает повышение оперативности определения коэффициента влагопроводности.
Сущность предлагаемого способа заключается в следующем: исследуемый листовой материал с равномерным начальным распределением влаги (в том числе и нулевым) помещают на плоскую подложку из не смачиваемого водой материала, например, фторопласта.
К поверхности образца прижимается зонд с импульсным точечным источником массы и расположенными на концентрических окружностях от источника электродами гальванического преобразователя (ГП). После подачи импульса влаги (мгновенного увлажнения точки поверхности образца) фиксируют изменение ЭДС ГП во времени.
Процесс распространения влаги в плоском листовом материале после нанесения такого импульса при условии расположения измерительных электродов на расстоянии r0>10h, где h - толщина исследуемого листового материала, описывается краевой задачей:
Figure 00000001

при -∞<x<+∞; -∞<y<+∞; τ≥0;
где
U - концентрация распределенного в твердой фазе вещества, кг/кг;
q - количество жидкой фазы, наносимое в течение импульса, кг;
х, у - пространственные координаты, м;
αm - влагопроводность, м2/c;
τ∈[0,∞] - время, с;
δ(x,y,τ) - дельта-функция Дирака;
при начальных и граничных условиях:
U(x,y,0)=0;
Figure 00000002

Figure 00000003

U --> 0 при |x|,|y| _→ ∞; (- условие симметрии),
аналогичной распространению влаги в неограниченной среде при нанесении импульсного воздействия от линейного источника влаги.
В этом случае изменение влагосодержания в зоне действия источника описывается функцией:
U(r,τ) = q/(4πτexp[-r2/4αmτ]).
Коэффициент влагопроводности может быть найден по известной формуле:
αm = r 2 0 /(4πτm),
где τm - время, соответствующее максимуму на кривой изменения влагосодержания на расстоянии r0 от источника U(r0,τ);
r - радиальная координата, отсчитываемая от оси источника, м.
Для фиксирования τm необходимо непрерывно контролировать изменение U(r0,τ), причем измерения должны проводиться строго на расстоянии r0 от источника массы, что крайне затруднительно при использовании известных преобразователей влажности (кондуктометрических, диэлькометрических, радиоизотопных и т.д.). Вследствие этого, определение максимума U(r0,τ) связано при этом со значительными погрешностями. Кроме того, известные типы преобразователей влажности нуждаются в индивидуальной градуировке по каждому материалу, что существенно снижает оперативность контроля.
В предлагаемом техническом решении для фиксирования максимума влагосодержания на расстоянии r0 от источника применялись миниатюрные электроды ГП, которые располагались по окружности радиуса r0. ЭДС такого преобразователя определяется энергией связи влаги с материалом, контактирующим с поверхностями его электродов, которая в конечном итоге однозначно связана с влагосодержанием материала именно на концентрической окружности радиуса r0 с центром в точке увлажнения материала.
На фиг. 1 в качестве примера приведена статическая характеристика ГП на образцах целлюлозы (фильтровальная бумага).
Так как статическая характеристика ГП монотонна, то в момент достижения влагосодержанием U(r0,τ) своего максимального значения ЭДС ГП также достигает своего максимума. На фиг.2 приведены примеры изменения ЭДС ГП в различных сечениях при исследовании влагопроводности фильтровальной бумаги при различных значениях r0=r1, r2..., r5.

Claims (1)

  1. Способ определения коэффициента влагопроводности в листовых материалах, заключающийся в создании в исследуемом образце равномерного начального влагосодержания, приведении поверхности образца в контакт со средой с отличным от образца влагосодержанием, измерением изменения во времени сигнала датчика и расчете коэффициента влагопроводности, отличающийся тем, что производят импульсное точечное соприкосновение исследуемого образца с источником влаги, располагают электроды гальванического преобразователя по концентрической окружности относительно точки увлажнения, измеряют изменение во времени ЭДС гальванического преобразователя и рассчитывают искомый коэффициент по формуле
    αm = r 2 o /4πτm,
    где τm - время достижения максимума на кривой изменения ЭДС гальванического преобразователя;
    ro-расстояние между электродами и источником влагиы
RU2000130439/28A 2000-12-04 2000-12-04 Способ определения коэффициента влагопроводности листовых капиллярно-пористых материалов RU2199106C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000130439/28A RU2199106C2 (ru) 2000-12-04 2000-12-04 Способ определения коэффициента влагопроводности листовых капиллярно-пористых материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000130439/28A RU2199106C2 (ru) 2000-12-04 2000-12-04 Способ определения коэффициента влагопроводности листовых капиллярно-пористых материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000130439A RU2000130439A (ru) 2002-12-10
RU2199106C2 true RU2199106C2 (ru) 2003-02-20

Family

ID=20242972

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000130439/28A RU2199106C2 (ru) 2000-12-04 2000-12-04 Способ определения коэффициента влагопроводности листовых капиллярно-пористых материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2199106C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497099C1 (ru) * 2012-05-29 2013-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ Способ определения коэффициента влагопроводности листовых ортотропных капиллярно-пористых материалов
RU2549613C1 (ru) * 2014-05-13 2015-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из ортотропных капиллярно-пористых материалов
RU2643174C1 (ru) * 2017-04-21 2018-01-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах
RU2661447C1 (ru) * 2017-07-17 2018-07-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах
RU2677259C1 (ru) * 2018-03-07 2019-01-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах
RU2682837C1 (ru) * 2018-03-06 2019-03-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497099C1 (ru) * 2012-05-29 2013-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ Способ определения коэффициента влагопроводности листовых ортотропных капиллярно-пористых материалов
RU2549613C1 (ru) * 2014-05-13 2015-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из ортотропных капиллярно-пористых материалов
RU2643174C1 (ru) * 2017-04-21 2018-01-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах
RU2661447C1 (ru) * 2017-07-17 2018-07-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах
RU2682837C1 (ru) * 2018-03-06 2019-03-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах
RU2677259C1 (ru) * 2018-03-07 2019-01-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2492457C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов
ATE174687T1 (de) Messapparat und kit zur bestimmung der konzentration eines in einer vollblutsprobe enthaltenen analytes
US4522512A (en) Thermal conductivity measurement method
DE59107707D1 (de) Analysesystem und Verfahren zur Bestimmung eines Analyten in einer fluiden Probe
RU2199106C2 (ru) Способ определения коэффициента влагопроводности листовых капиллярно-пористых материалов
US5847562A (en) Thickness gauging of single-layer conductive materials with two-point non linear calibration algorithm
JPS62261053A (ja) 無機質の水性結合剤系の硬化過程検出方法と装置
Dolhan A comparison of apparatus used to measure water vapour resistance
RU2497099C1 (ru) Способ определения коэффициента влагопроводности листовых ортотропных капиллярно-пористых материалов
RU2659195C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов
JPH07248315A (ja) 密度計測装置
Freitas et al. Time Domain Reflectometry (TDR) technique–A solution to monitor moisture content in construction materials
RU2677259C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах
RU2705655C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из ортотропных капиллярно-пористых материалов
RU2705651C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах
RU2000130439A (ru) Способ определения коэффициента влагопроводности листовых капиллярно-пористых материалов
RU2705706C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов
JPH09292339A (ja) 非破壊による屈折率測定方法及び装置
RU2532763C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии влаги
SU735972A1 (ru) Устройство дл измерени локальной проницаемости пористых материалов
SU1695182A1 (ru) Способ дл определени компонентов в растворе и устройство дл его осуществлени
SU493718A1 (ru) Спооб измерени химического потенциала воды
SU763760A1 (ru) Способ измерени влажности капилл рнопористых материалов
SU937987A1 (ru) Способ измерени деформаций многослойных образцов
Dayal et al. Ultrasonic Nondestructive Testing of Composite Materials