Способ измерения влажности капиллярно-пористых материалов — SU 1270662 (original) (raw)

ПИСАНИЕ ИЗОБРЕТ АВТОР 42 но ки и тут Г,Д,Диб А.Диденк(57) Изотельнойповышени ОБ ИЗМЕР ПОРИСТЫХретение о ехнике. Ц точности ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕ ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И У С 8 ИДЕТЕЛЬСТВУ(56) Авторское свУ 775671, кл. С 0Авторское свидВ 1157434, кл.С 88. 8)идетельство СССР 1 М 19/1 О, 1979. етельство СССР 01 Я 25/56, 1984. ЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ КАМАТЕРИАЛОВтносится к измериелью его являетсяи оперативности измерений. Способ измерения влажности капиллярно-пористых материаловзаключается в создании напряжениямежду электродами и измерении электропроводности исследуемого материала. Изменение электропроводностиизмеряют в точках, отстоящих от электродов на расстояние 0,5 Ьт 1 д,где Ь - расстояние между электродами; д - диаметр электрода, и определяют налряжение при достижении заданной разницы значений электропроводностей, по которому судят о влажности материала. Способ позволяет оптимизировать режим тепловой обработкииэделий иэ керамэитного бетона, чтоснижает отпускную влажность изделияи сокращает время тепловой обработки,1 з.п. ф-лы.70 бб 2 0,51,) 1 й,40 45 1 12Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении влажности капиллярно-пористых материалов, например бетонных смесей и изделий в промьппленности строительных материалов.Цель изобретения - повьппение точности и оперативности измерения влажности капиллярно-пористых материалов.На поверхности исследуемого материала устанавливают два электрода, на каждый из которых подают противоположные по знаку и возрастающие во времени по величине потенциалы, Под действием электрического потенциала вода мигрирует от одного электрода :. другому. В результате у одного из электродов повьппается количество влаги, а у другого - уменьшается.Изменения градиента содержания влаги у обоих электродов под действием изменяющегося потенциала хорошо коррелирует с влагосодержанием капиллярно-пористого тела. Это позволяет измерить влажность по изменению электрической проводимости у одного из электродов относительно изменения проводимости у другого электрода, для чего в окрестностях каждого из потенциальных электродов расположены датчики электрической проводимости, включенные по дифференциальной схеме и измеряющие изменение проводимости. Измерение электрической проводимости производят на расстоянии где Е - расстояние между электродами;Й - диаметр электрода.Максимальное расстояние - менееполовины межэлектродного пространства (0,5 Ь1) - определяется тем, чтограницей перераспределения влаги является расстояние 0,51.,Минимальное расстояние (1Й) определяется частичным гидролизом водыу поверхности электродов и влияниемкраевых эффектов, т,е. искажениемэлектрического поля вблизи электродов. В промежутке 0,5 Е т 1Й напряженность электрического поля изменяется линейно с изменением расстояния,Скорость изменения напряжения зависит от исходной влажности и капиллярно-пористой структуры материалаи равна 0,1-0,01 В/с, Максимальнаяскорость (О,1 В/с) является верхнимпределом линейной зависимости скорос 5 10 5 20 25 35 ти потока влаги от скорости изменения напряжения для исследуемых капиллярно-пористых материалов. Прибольшей скорости роста напряжения нарушается эта линейная зависимость.Уменьшение скорости роста напряженияменее 0,01 В/с значительно увеличивает время измерения и поэтому нецелесообразно,П р и м е р. На поверхность исследуемого материала на фиксированномрасстоянии друг от друга располагаютдва электрода, на которые подают медленно возрастающие противоположныепо знаку электрические потенциалы.У каждого из электродов располагаютдатчики электрической проводимости,которые соединяют по дифференциальной схеме, и измеряют изменение проводимости материала в процессе изменения потенциала на электродах. Придостижении определенной заранее заданной разности проводимостей, измеряют напряжение на потенциальныхэлектродах и по тарировочному графику судят о влажности исслецуемого материала.По предлагаемому способу проводятизмерения влажности изделий из легкого керамзитового бетона. Для этогона поверхности изделия располагаютдва электрода на расстоянии 100 ммдруг от друга. На них подаются потенциалы разного знака, увеличивающегося по амплитуде со скоростью0,02 В/с (1,2 В/мин), Одновременноизмеряется изменение проводимости(электрического сопротивления) мате,риала двумя датчиками электрической проводимости на расстоянии 10 мм от каждого из электродов. При достижении разницы в сопротивлении (проводимости) в 10 Ом измеряется напряжение на электродах. По предварительно полученной зависимости определяется влажность изделий.Предлагаемый способ используется для оптимизации режима тепловой обработки изделий из легкого керамзитового бетона, что позволяет снизить отпускную влажность изделий на 6-87. исократить время тепловой обработкина 1-1,5 ч,Формула и з обретения 1, Способ измерения влажности капиллярно-пористых материалов, заклю2. Способ по п,1, о т л и ч а ющ и й с я тем, что напряжение на электродах увеличивают равномерно со скоростью 0,1-0,0 В/с. 0,5 Ь 1 й,Составитель Г. ВладимироваРедактор И,Касарда Техред М.Ходанич Корректор С,Черни Заказ 6236/46 Тираж 778 Подписное ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 13035, Москва, Ж, Раушская наб., д. 4/5Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 з 1 ф) чающийся в создании напряжения между электродами, между которыми располагают исследуемый материал, и измерении его электропроводности, о т л и - ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повышения точности и оперативности измерения, напряжение на электродах равномерно увеличивают, измеряют изменение электропроводности в точках, отстоящих от электродов на расстоя- ние 70662 4где Ь - расстояние между электродами 1Й - диаметр электрода,и определяют напряжение на электродах при достижении заданной разницызначений электропроводностей, по которому судят о влажности материала.

Смотреть

Способ измерения влажности капиллярно-пористых материалов