[go: up one dir, main page]

RU2560751C2 - Устройство измерения параметров пористости материалов - Google Patents

Устройство измерения параметров пористости материалов Download PDF

Info

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
Application number
RU2013132304/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013132304A (ru
Inventor
Юрий Захарович Житников
Юлия Николаевна Можегова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева"
Priority to RU2013132304/28A priority Critical patent/RU2560751C2/ru
Publication of RU2013132304A publication Critical patent/RU2013132304A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2560751C2 publication Critical patent/RU2560751C2/ru

Links

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)

  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.
RU2013132304/28A 2013-07-11 2013-07-11 Устройство измерения параметров пористости материалов RU2560751C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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