Устройство для определения проницаемости теплоизоляционных материалов
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в строительстве, металлургической, горной, химической и других отраслях промышленности при определении массообменных характеристик пористых, например теплоизоляционных, материалов. Целью изобретения является повышение информативности путем определения проницаемости материала в трех направлениях расположения структуры и повышение точности измерения. Это достигается тем, что обойма для размещения материала снабжена емкостью кубической формы для его фиксации, все стороны которой выполнены в виде решетки из крестообразно соединенных жестких полос, плоскости которых перпендикулярны соответствующей стороне емкости с отношением площади сечения решетки к площади стороны 1/10 ÷ 1/100. На каждой наружной стороне емкости установлена съемная эластичная герметизирующая пластина с закрепленными на ней эластичными элементами. Расположение этих элементов соответствует расположению ячеек решетки, а толщина элементов соответствует ширине полос, образующих решетку. Устройство позволяет определять проницаемость теплоизоляционных материалов в трех направлениях к структуре материала без нарушения последней и учитывать влияние конвективной составляющей на теплозащитные свойства теплоизоляционных конструкций. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
„„SU„„1481648 А1 (51)4 G 01 N 15/08
ГОСУДАРСТ8ЕННЦЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГККТ СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ", :„"., .,:!
К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в строительной, металлургической, горной, химической и других отраслях промышленности при определении массообменных характеристик пористых, например теплоизоляционных, материалов.
Целью изобретения является повы.шение информативности способа путем определения проницаемости материала в трех направлениях расположения структуры и повышение точности измерения.
На фиг.1 показано устройство для определения проницаемости теплоизоля(21) 4270186/23-25 (22) 20. 04. 87 (46) 23.05. 89. Бюл. Р 19 (71) Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт "Теплопроект" и Институт проблем механики
АН СССР (72) В.Г.Петров-Денисов, А.М.Пичков, А.Е.Кулаго, В.И.Полежаев и И.С.Клейн (53) 539.217.1(088.8) (56) Петров-Денисов В.Г. и др. Исследование характеристик массопереноса плотных материалов. Тепло- и массоперенос в капиллярно-пористых телах и процессах сушки т. 6 ч. 1. Киев:
Наукова думка, 1968, с. 143-145.
Бриллинг Е.P. Воздухопроницаемости ограждающих конструкций и материалов, М.: Стройиздат, 1948, с. 56-58. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в строительстве, металлургической, горной, химической и других отраслях промышленности при определении массообменных характеристик пористых, например теплоизоляционных, материалов. Целью изобретения является повышение информативности путем определения проницаемости материала в трех направлениях расположения структуры и повышение точности измерения. Это достигается тем, что обойма для размещения материала снабжена емкостью кубической формы для его фиксации, все стороны которой выполнены в виде решетки иэ крестообразного соединенных жестких полос, плоскости которых перпендикулярны соответствующей стороне емкости с отношением площади сечения решетки к площади стороны 1/10-1/100. На каждой наружной стороне емкости установлена съемная эластичная герметизирующая пластина с закрепленными на ней эластичными элементами. Расположение этих элементов соответствует расположению ячеек решетки, а толщина элементов — ширине полос, образующих решетку. Устройство позволяет определять проницаемость теплоизоляционных материалов в трех направлениях к структуре материала без нарушения последней и учитывать влияние конвективной составляющей на теплоэащитные свойства теплоизоляционных конструкций. 1 з,п. ф-лы, 4 ил.
1481648
10 структуре материала.
Формула изобретения
Хл условию -- < 10.
V ционных материалов, общий вид; на фиг.2 — емкость для размещения исследуемого материала, общий вид; на фиг.3 — то же, одна из сторон с герметизирующими элементами; на фиг.4— соединение пластин, образующих сто-. роны емкости.
Устройство для определения проницаемости теплоизоляционных материалов содержит вентилятор 1 высокого давления, патрубок 2 с шибером 3, съемную обойму 4 для размещения образца с емкостью 5 кубической формы для фиксации материала, выполненной из крестообразно соединенных полос
6 и съемных эластичных пластин 7 с закрепленными эластичными элементами 8, патрубок 9 с выравнивающим слоем 10, переходной патрубок 11, коллектор 12 для измерения расхода воздуха, штуцеры 13 — 15 для измерения разрежения в коллекторе и перепада давлений до и после исследуемого образца и микроманометры (не показаны).
Для определения проницаемости теплоизоляционного материала, например минеральной ваты, подготавливается стандартный кубик исследуемого материала и помещается в емкость. После укладки материала емкость закрывается решетчатой крышкой, выполненной аналогично остальным сторонам, устанавливается в съемную обойму 4 и вместе с обойной — в общую схему устройства. Включением вентилятора 1 и регулировкой расхода воздуха с помощью микроманометров измеряется разрежение в коллекторе 12 и сопротивление исследуемого материала.
По известным соотношениям определяются расходы газа в коллекторе, емкости и коэффициент проницаемости материала в данном направлении потока газа к структуре материала.
Для определения проницаемости материала в двух других направлениях потока газа к структуре материала емкость с материалом извлекается и поочередно устанавливается другими положениями к потоку газа. При этом структура исследуемого материала не нарушается, а идентичное выполнение сторон емкости в виде решетки не
50 вносит погрешностей в результате измерений.
Для.определения проницаемости того же материала с большей плотностью в емкость кубической формы укладывается большее количество материала с зафиксированной предварительно плотностью.
Анализ полученных данных позволяет определить оптимальную степень уплотнения теплоизоляционного материала для повышения теплозащитных свойств теплоизоляционных конструкций.
Испытания предлагаемого устройства позволили получить коэффициенты проницаемости ряда теплоизоляционных материалов в трех направлениях к
1. Устройство для определения проницаемости теплоизоляционных материалов, включающее обойму для размещения исследуемого материала и .средство измерения аэродинамических характеристик проходящего через материал потока газа, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения информативности способа путем определения прони" цаемости в трех направлениях распьло= жения структуры без нарушения последней, обойма для размещения исследуемого материала выполнена кубической и снабжена кубической емкостью для фиксации материала, все грани которой выполнены в виде решетки из крестообразного соединенных жестких полос, плоскости которых перпендикулярны соответствующей грани емкости, причем на каждой наружной стороне емкости установлена съемная эластичная герметизирующая пластина с закрепленными на ней эластичными элементами, расположение которых соответствует расположению ячеек решетки, .а толщина элементов соответствует ширине полос, образующих решетку.
2, Устройство по п.1, о т л и ч а ющ е е с я тем, что,с целью повыше- " ния точности, отношение площади сечения к площади грани удовлетворяет!
48!648
1481648
Составитель Е. Карманова
Техред М Дидык Корректор М.Васильева
Редактор А.Шандор
Заказ 2680/44 Тираж 790 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Рауйская наб., д. 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101