RU2560751C2 - Устройство измерения параметров пористости материалов - Google Patents
Устройство измерения параметров пористости материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2560751C2 RU2560751C2 RU2013132304/28A RU2013132304A RU2560751C2 RU 2560751 C2 RU2560751 C2 RU 2560751C2 RU 2013132304/28 A RU2013132304/28 A RU 2013132304/28A RU 2013132304 A RU2013132304 A RU 2013132304A RU 2560751 C2 RU2560751 C2 RU 2560751C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- measuring
- chamber
- pump
- chambers
- computer
- Prior art date
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims description 16
- 239000011148 porous material Substances 0.000 abstract description 4
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 3
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 3
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 3
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 1
- 238000002791 soaking Methods 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при оценке качества пористых материалов, например керамики, металлокерамики. Задачей, решаемой изобретением, является повышение точности измерения. Устройство содержит измерительные камеры 1, насос 6, соединенный через клапаны 7, 9 с измерительной камерой 1, ЭВМ 12, соединенную с измерительными камерами 1 с одной стороны и насосом 6 с другой, рабочую камеру 2, соединенную с атмосферой, систему управления измерением 11, соединенную с насосом 6 с одной стороны и ЭВМ 12 с другой, датчики давления 10, установленные на измерительных камерах 1, и датчик температуры 13, установленный на рабочей камере 2. Датчик температуры 13 связан с ЭВМ 12. В измерительных камерах 1 выполнено несколько изолированных друг от друга полостей 3. В рабочей камере 2 выполнена одна полость 4. Датчик времени встроен в ЭВМ 12. Датчики давления 10 связаны с системой управления измерением 11, а их число соответствует числу полостей в камерах. Техническим результатом является повышение точности. 1 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при оценке качества пористых материалов, например керамики, металлокерамики.
Известен прибор определения коэффициента фильтрации (А.С. №1775643, кл. G01N 15/08, 1992 г.), который включает в себя цилиндрический корпус с острозаточенным верхним концом, верхний и нижний фильтры, регулятор подачи воды сверху вниз с постоянным уровнем и приспособление для измерения гидравлического градиента от 1 до 0 и замачивания образца снизу вверх. Внутренняя поверхность корпуса снабжена слоем эластичной резины. Верхний и нижний фильтры имеют диаметр, равный внутреннему диаметру корпуса.
Недостатком данного прибора являются ограниченные технологические и функциональные возможности, так как он позволяет осуществлять контроль только образцов определенного размера, ограниченного размерами прибора, и не контролирует такие параметры пористости, как проницаемость, диффузия, растворимость газов.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является устройство для определения коэффициентов пористости, фильтрации, диффузии, проницаемости и растворимости газа в способе определения параметров пористости материалов (Патент РФ №2305828, кл. G01N 15/08, 2007 г.), которое содержит измерительную камеру, выполненную в виде стакана с расположенным в нем штоком, на одном конце которого закреплен поршень, а другой конец соединен с пневмоцилиндром. В стенках стакана установлены датчики давления, времени и температуры. Выходы датчиков давления и времени соединены с электронным согласующим устройством, а температуры - с выходом ЭВМ. Шток пневмоцилиндра связан с ЭВМ.
Недостатком данного устройства является невысокая точность контроля (погрешность измерений составляет 12-18%), вызванная наличием погрешности измерений ввиду ограниченной областью стакана поверхности материала, что не позволяет исключить грубые ошибки измерений из-за наличия трещин в поверхностном слое материала. Кроме того, наличие задержки по времени между запуском программного обеспечения и временем перемещения штока в крайнее положение приводит к возникновению дополнительной погрешности измерений.
Задачей, решаемой изобретением, является повышение точности измерения.
Это достигается тем, что устройство измерения параметров пористости материалов, содержащее измерительную камеру, насос, соединенный через клапан с измерительной камерой, ЭВМ, соединенную с измерительной камерой с одной стороны и насосом с другой, датчик температуры, связанный с ЭВМ, датчик давления, установленный на измерительной камере, и датчик времени, снабжено дополнительными измерительными камерами, рабочей камерой, соединенной с атмосферой, системой управления измерением, соединенной с насосом с одной стороны и ЭВМ с другой, дополнительными датчиками давления, установленными на измерительных и рабочей камерах. В измерительных камерах выполнено несколько изолированных друг от друга полостей. В рабочей камере выполнена одна полость. Датчик времени встроен в ЭВМ. Датчик температуры установлен на рабочей камере. Датчики давления связаны с системой управления измерением, а их число соответствует числу полостей в камерах.
Выполнение измерительной камеры, состоящей из нескольких изолированных полостей, обеспечивает возможность выборочного контроля поверхности и структуры материала, а наличие дополнительных камер позволяет провести выборочный контроль структуры материала во всех направлениях, что значительно снижает погрешность измерений.
Наличие рабочей камеры позволяет обеспечить направленный поток газа через контролируемый материал в измерительные камеры, что исключает погрешности измерений параметров пористости за счет течения газа из окружающей среды в боковые поры материала.
Использование в устройстве системы управления измерением позволяет исключить погрешность измерений, вызванную задержкой по времени между запуском программного обеспечения и моментом включения-выключения клапанов, начала процесса течения газа из рабочей камеры в измерительные камеры через контролируемый материал.
Таким образом, все это значительно повышает точность устройства по сравнению с прототипом.
На чертеже представлена схема устройства для измерения параметров пористости.
Устройство содержит измерительные камеры 1 и рабочую камеру 2, образующие с контролируемым изделием под усилием Q герметичные полости 3, 4. Камеры соединены через систему трубопровода 5 с вакуумным насосом 6. Для исключения перетечки газа между полостями 3, 4 каждая из них имеет возможность отключения от общей магистрали посредством клапанов 7. Полость 4 рабочей камеры 2 соединена клапаном 8 с атмосферой. Насос 6 имеет возможность отключения от магистрали посредством клапана 9. Полость 4 и каждая полость 2 имеют выход на датчики давления газа 10, информация с которых автоматически через систему управления 11 передается на ЭВМ 12, снабженную встроенным датчиком времени. Рабочая камера 1 снабжена датчиком температуры 13, который подключен к ЭВМ 12.
Устройство работает следующим образом.
На грани контролируемого изделия устанавливают от 1 до 5 измерительных камер 1. На свободную грань материала (или на грань, противоположную грани с установленной на ней измерительной камерой 1) устанавливают рабочую камеру 2, включают ЭВМ 12, система управления 11 автоматически открывает клапаны 7, 9, закрывает клапан 8, включает насос 6 и происходит откачка воздуха из полостей 3 и 4. Как только датчики давления 10 покажут наличие вакуума в полостях 3 и 4, информация передается в систему управления 11 и ЭВМ 12. Система управления 11 отключает насос 6 и перекрывает клапаны 7, 9, открывает клапан 8, соединяя рабочую камеру 2 с атмосферой. Начинается течение газа через контролируемый материал во всех направлениях из полости 4 в полости 3 измерительных камер 1. На ЭВМ 12 автоматически запускается программное обеспечение построения зависимостей изменения давления газа в полостях 3 с течением времени за счет диффузионного и фильтрационного потоков воздуха из рабочей камеры 2 через контролируемый материал в полости 3. Датчик температуры 13 передает информацию о температуре на ЭВМ 12, которая строит графические зависимости давления от времени для каждого из переданных каналов данных и определяет параметры пористости материалов для каждого из направлений течения газа и общее значение параметров для всего изделия.
Путем последовательного смещения измерительных камер 1 по длине образца обеспечивается детальный контроль участков изделия на требуемое значение пористости, что позволяет выявить явный и скрытый брак.
Вид и размеры измерительных 1 и рабочей 2 камер выбираются в зависимости от конфигурации детали или тех сечений, на которых необходимо определить параметры пористости.
Для более детального исследования структуры и свойств детали целесообразно устанавливать рабочую 2 и измерительные 1 камеры на все грани контролируемого изделия, что позволит проанализировать течение газа не только вдоль контролируемого материала, но и в боковые поры и выявить более точную картину о параметрах пористости изделия и наличии возможных дефектов.
Claims (1)
- Устройство измерения параметров пористости материалов, содержащее измерительную камеру, насос, соединенный через клапан с измерительной камерой, ЭВМ, соединенную с измерительной камерой с одной стороны и насосом с другой, датчик температуры, связанный с ЭВМ, датчик давления, установленный на измерительной камере, и датчик времени, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительными измерительными камерами, рабочей камерой, соединенной с атмосферой, системой управления измерением, соединенной с насосом с одной стороны и ЭВМ с другой, дополнительными датчиками давления, установленными на измерительных и рабочей камерах, при этом в измерительных камерах выполнено несколько изолированных друг от друга полостей, в рабочей камере выполнена одна полость, датчик времени встроен в ЭВМ, датчик температуры установлен на рабочей камере, датчики давления связаны с системой управления измерением, а их число соответствует числу полостей в камерах.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013132304/28A RU2560751C2 (ru) | 2013-07-11 | 2013-07-11 | Устройство измерения параметров пористости материалов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013132304/28A RU2560751C2 (ru) | 2013-07-11 | 2013-07-11 | Устройство измерения параметров пористости материалов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013132304A RU2013132304A (ru) | 2015-01-20 |
RU2560751C2 true RU2560751C2 (ru) | 2015-08-20 |
Family
ID=53280746
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013132304/28A RU2560751C2 (ru) | 2013-07-11 | 2013-07-11 | Устройство измерения параметров пористости материалов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2560751C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2615037C1 (ru) * | 2015-12-01 | 2017-04-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева" | Устройство измерения параметров пористости материалов |
RU2724995C1 (ru) * | 2019-12-23 | 2020-06-29 | Иван Сергеевич Носов | Прибор для измерения пористости дорожных покрытий |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA2414024A1 (en) * | 2000-05-30 | 2001-12-06 | Structural Monitoring Systems Ltd. | Apparatus and method for measurement of permeability or strain in permeable materials |
RU2186365C2 (ru) * | 1999-09-29 | 2002-07-27 | Ковровская государственная технологическая академия | Способ определения параметров пористости материалов |
RU2305828C1 (ru) * | 2006-04-13 | 2007-09-10 | Ковровская государственная технологическая академия | Способ определения параметров пористости материалов |
WO2008035159A3 (en) * | 2006-09-19 | 2008-05-29 | Extrasolution S R L | Method and device for measuring the gas permeability through films and walls of containers |
-
2013
- 2013-07-11 RU RU2013132304/28A patent/RU2560751C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2186365C2 (ru) * | 1999-09-29 | 2002-07-27 | Ковровская государственная технологическая академия | Способ определения параметров пористости материалов |
CA2414024A1 (en) * | 2000-05-30 | 2001-12-06 | Structural Monitoring Systems Ltd. | Apparatus and method for measurement of permeability or strain in permeable materials |
RU2305828C1 (ru) * | 2006-04-13 | 2007-09-10 | Ковровская государственная технологическая академия | Способ определения параметров пористости материалов |
WO2008035159A3 (en) * | 2006-09-19 | 2008-05-29 | Extrasolution S R L | Method and device for measuring the gas permeability through films and walls of containers |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2615037C1 (ru) * | 2015-12-01 | 2017-04-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева" | Устройство измерения параметров пористости материалов |
RU2724995C1 (ru) * | 2019-12-23 | 2020-06-29 | Иван Сергеевич Носов | Прибор для измерения пористости дорожных покрытий |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2013132304A (ru) | 2015-01-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107655805B (zh) | 一种低渗岩矿颗粒的渗透率测量系统及方法 | |
CN104390883A (zh) | 一种新吸附解吸实验装置及方法 | |
CN103257089B (zh) | 压力脉冲测量装置测量基质和裂缝渗透率的方法 | |
CA3006742A1 (en) | Method and device for determining gas permeability of a subsurface formation | |
WO2005065411A3 (en) | Test apparatus for direct measurement of expansion and shrinkage of oil well cements | |
WO2012025840A3 (en) | Apparatus and method for phase equilibrium with in-situ sensing | |
CN112525791B (zh) | 一种煤岩渗透率、整体应变和裂隙应变的测量装置及方法 | |
CN106769778A (zh) | 一种低渗岩石颗粒的渗透率测量系统及测量方法 | |
CN107300522B (zh) | 多联柔性壁渗透仪 | |
CN112485175B (zh) | 一种岩石孔隙度测量方法及测量装置 | |
WO2009023852A4 (en) | Apparatus and methods for pulse testing a formation | |
CN102297830A (zh) | 低渗多孔介质流体非线性渗流特征测试系统和方法 | |
RU2560751C2 (ru) | Устройство измерения параметров пористости материалов | |
JP2015534064A5 (ru) | ||
AU2015324684A1 (en) | Apparatus and method for providing a fluid sample in a well | |
CN106525644A (zh) | 页岩基质气体传质特征参数测量装置 | |
NO321567B1 (no) | Fremgangsmate og innretning for rask maling av resistivitetsindeksen til faste prover, slik som stein | |
KR101800796B1 (ko) | 극저투수율암석의 투수율 측정 장치 및 그 방법 | |
CN204903351U (zh) | 一种大尺寸三维岩样孔隙度测量装置 | |
CN112630118B (zh) | 一种致密材料的气体渗透率测量装置和测量方法 | |
RU2615037C1 (ru) | Устройство измерения параметров пористости материалов | |
CN104568051A (zh) | 一种防结露的气泡式水位计 | |
RU2305828C1 (ru) | Способ определения параметров пористости материалов | |
WO2018096443A3 (en) | An integrated system and method for measuring deformations and/or stresses in one-dimensional elements | |
CN113624654A (zh) | 岩石孔隙度测量装置及方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150916 |