способ определения коэффициента влагопроводности листовых капиллярно-пористых материалов

Классы МПК:G01N15/08 определение проницаемости, пористости или поверхностной площади пористых материалов 
G01N27/00 Исследование или анализ материалов с помощью электрических, электрохимических или магнитных средств
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Тамбовский государственный технический университет
Приоритеты:
подача заявки:
2000-12-04
публикация патента:

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.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

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

способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106m = r2o/4способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106m,

где способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106m - время достижения максимума на кривой изменения ЭДС гальванического преобразователя;

ro-расстояние между электродами и источником влагиы

Описание изобретения к патенту

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:

способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106

при -способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106<x<+способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106; -способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106<y<+способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106; способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 21991060;

где

U - концентрация распределенного в твердой фазе вещества, кг/кг;

q - количество жидкой фазы, наносимое в течение импульса, кг;

х, у - пространственные координаты, м;

способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106m - влагопроводность, м2/c;

способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106[0,способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106] - время, с;

способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106(x,y,способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106) - дельта-функция Дирака;

при начальных и граничных условиях:

U(x,y,0)=0;

способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106

способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106

U --> 0 при |x|,|y| _способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106 способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106; (- 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,способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106) = q/(4способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106exp[-r2/4способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106mспособ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106]).

Коэффициент влагопроводности может быть найден по известной формуле:

способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106m = r20/(4способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106m),

где способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106m - время, соответствующее максимуму на кривой изменения влагосодержания на расстоянии r0 от источника U(r0,способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106);

r - радиальная координата, отсчитываемая от оси источника, м.

Для фиксирования способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106m необходимо непрерывно контролировать изменение U(r0,способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106), причем измерения должны проводиться строго на расстоянии 0 от источника массы, что крайне затруднительно при использовании известных преобразователей влажности (кондуктометрических, диэлькометрических, радиоизотопных и т.д.). Вследствие этого, определение максимума U(r0,способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106) 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,способ определения коэффициента влагопроводности листовых   капиллярно-пористых материалов, патент № 2199106) 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.

Класс G01N15/08 определение проницаемости, пористости или поверхностной площади пористых материалов 

способ энергетической оценки воздействия на почву рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий -  патент 2528551 (20.09.2014)
способ измерения пористости частиц сыпучих материалов -  патент 2527656 (10.09.2014)
способ прогнозирования изменения свойств призабойной зоны пласта под воздействием бурового раствора -  патент 2525093 (10.08.2014)
способ определения зависимости коэффициента проницаемости пластически деформируемого пористого материала как функции от массового содержания и давления жидкости -  патент 2524046 (27.07.2014)
способ контроля ресурса фильтроэлемента -  патент 2520488 (27.06.2014)
способ и устройство для тестирования на герметичность фильтрованного устройства -  патент 2518472 (10.06.2014)
способ определения неоднородностей упругих и фильтрационных свойств горных пород -  патент 2515332 (10.05.2014)
способ измерения пористости хлебобулочного изделия и устройство для осуществления -  патент 2515118 (10.05.2014)
способ определения коэффициента фильтрации грунта -  патент 2513849 (20.04.2014)
способ определения коэффициента влагопроводности листовых ортотропных капиллярно-пористых материалов -  патент 2497099 (27.10.2013)

Класс G01N27/00 Исследование или анализ материалов с помощью электрических, электрохимических или магнитных средств

устройство контроля материалов и веществ -  патент 2529670 (27.09.2014)
прибор контроля трубопровода с двойной спиральной матрицей электромагнитоакустических датчиков -  патент 2529655 (27.09.2014)
способ и устройство для контроля над процессом лечения повреждения -  патент 2529395 (27.09.2014)
способ и устройство для определения доли адсорбированного вещества в адсорбирующем материале, применение устройства для определения или мониторинга степени насыщения адсорбирующего материала, а также применение устройства в качестве заменяемой вставки для поглощения влаги в технологическом приборе -  патент 2529237 (27.09.2014)
способ детекции аналита из раствора на частицах и устройство для его реализации -  патент 2528885 (20.09.2014)
стенд и способ контроля посредством магнитной дефектоскопии вала газотурбинного двигателя -  патент 2528856 (20.09.2014)
способ определения глутатиона в модельных водных растворах методом циклической вольтамперометрии на графитовом электроде, модицифированном коллоидными частицами золота -  патент 2528584 (20.09.2014)
способ анализа многокомпонентной газовой среды герметизированных контейнеров с электронными приборами и устройство для его реализации -  патент 2528273 (10.09.2014)
полупроводниковый газовый датчик -  патент 2528118 (10.09.2014)
способ изготовления чувствительного элемента датчиков газов с углеродными нанотрубками -  патент 2528032 (10.09.2014)
Наверх