CS197913B1 - Elektroeušící laboratorní zařízení - Google Patents

Elektroeušící laboratorní zařízení Download PDF

Info

Publication number
CS197913B1
CS197913B1 CS378978A CS378978A CS197913B1 CS 197913 B1 CS197913 B1 CS 197913B1 CS 378978 A CS378978 A CS 378978A CS 378978 A CS378978 A CS 378978A CS 197913 B1 CS197913 B1 CS 197913B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
drying
electrodrying
bodies
laboratory facility
space
Prior art date
Application number
CS378978A
Other languages
English (en)
Inventor
Jiri Havrda
Borivoj Schneider
Original Assignee
Jiri Havrda
Borivoj Schneider
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 Jiri Havrda, Borivoj Schneider filed Critical Jiri Havrda
Priority to CS378978A priority Critical patent/CS197913B1/cs
Publication of CS197913B1 publication Critical patent/CS197913B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

Vynález se týká elektrosuSícího laboratorního zařízení, vhodného zejména pro stanovení průběhu smrětění sušením těles z keramických plastických materiálů a hmot a takzvané Bigotovy křivky.
Dosud je měřeftí průběhu smrštění těles ve většině případů prováděno sušením ručně formovaných těles při konvekčním typu sušení. Změny délky těles jsou určovány ručním měřením posuvným měřítkem nebo mikrometrem. Pro stanovení Bigotovy křivky, to znamená závislosti vlhkosti tělesa na jeho relativním lineárním smrštěni sušením, jsou tělesa vedle měření délkových změn vážena na vahách pro stanovení hmotnostních úbytků. Jak při měření délkových změn, tak i hmotnostních úbytků jsou tělesa v příslušných časových intervalech vyjímána ze sušicího prostředí sušárny a stanovovány obě veličiny.
Jiný způsob stanovení Bigotovy křivky je prováděn v laboratorní cirkulační sušárně konvekčnlho typu na dvou paralelně sušených tělesech, kdy na jednom jsou stanovovány délkové změny a na druhém hmotnostní úbytky tak, že tělesa nejsou vyjímána ze sušárny Narušováním kontinuálnosti procesu sušení vyjímáním těles ze sušárny i stanovováním
Bigotovy křivky na paralelné sušených tělesech dochází ke vzniku chyb při měření. Vedle zdlouhavosti metody a požadavku stálá obsluhy je reprodukovatelnost naměřených výsledků u prvého postupu závislá na zručnosti pracovníka a v druhém postupu ne přípravě shodných
197 913
197 913 těles a zajištění jejich stejného průběhu sušení.
Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, sestávající z uzavřeného prostoru, v němž je uloženo měřené těleso, vážícího ústrojí a ústrojí na zjišťování délkových změn a teploty. Jeho podstata spoěívá v tom, že měřené těleso z keramické plastické hmoty je na svých základnách opatřeno poddajnými elektrodami, propojenými přes ampérmetr a voltmetr s regulátorem napětí, přičemž temperovaný prostor je trubkovým vedením spojen a termostatem a opatřen odnímatelným poklopem, v němž je vestavěn ventilátor, upraveny výdechové otvory a jímž prochází táhlo k číslicovému úchylkoměru. Těleso z plastického keramického materiálu je též zapojeno do elektrického obvodu, kdy průchodem proudu se podle Joulova zákona v tělese vyvíjí teplo, potřebné k euěení a současně jsou registrovány hmotnostní a délkové změny tělesa.
Účinek zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že měření průběhu smršťování i Bigotovy křivky je prováděno kontinuálně na jednom tělese a regulací napětí vloženého na těleso je možné měnit rychlost sušení. Naměřené hodnoty pak nejsou zatíženy chybami a současně vedle větší rychlosti stanovení, dané odlišným typem zdroje tepla, nevyžaduje jejich stanovení nepřetržitou obsluhu při měření, vzhledem k tomu, že všechny měřené veličiny lze převést na elektrické signály a registrovat zapisovacím zařízením. Laboratorní zařízení podle vynálezu umožňuje vedle určování Bigotových křivek stanovovat i časové závislosti vlhkosti, teploty a smrštění tělesa při různých rychlostech sušení a z nich vyhodnocovat kritickou vlhkost materiálu, dobu sušení a podobně, v rozsahu vlhkosti materiálu od jeho počáteční vlhkosti do vlhkosti přibližně 5 %, kdy většina keramických materiálů se stává postupně elektricky nevodivými. Elektroeušící laboratorní zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkrese.
Těleso 1 z plastického keramického materiálu, výhodně připravené tažením na vakuovém šnekovém lisu, je opatřeno na dvou základnách poddajnou elektrodou 2, vytvářející vlastní přívod elektrického proudu do tělesa 1. K poddajné elektrodě 2 je elektrický proud přiváděn z regulátoru 11 napětí přívody 8 přes kovové elektrody £. Vložené napětí a procházející proud je registrován, popřípadě odečítán voltmetrem 10 a ampérmetrem £. Těleso 1 β poddajnými elektrodami 2 je umístěno v temperovaném prostoru 14. kde je udržována konstantní teplota prostředí vodou vháněnou z termostatu 17 do trubkového vedení 15. umístěného na bočních stěnách temperovaného prostoru 14. V odnímatelném poklopu 26 jsou vytvořeny výdechové otvory 25. umožňující unikání vodní páry vznikající při sušení. Ventilátor 16 napomáhá vedle zrovnoměrňování prostředí v celém objemu prostoru unikání páry do vnějšího prostředí. Těleso 1 s poddajnými elektrodami 2 je umístěno na vahadle 24 vah 4, kde jsou odečítány hmotnostní úbytky tělesa £ v závislosti na čase, respektive prováděna jejich registrace přes snímač £ na zapisovači 12. Délkové změny tělesa 1 v procesu sušení lze odečítat na číslicovém úchylkoměru £, spojeným s tělesem 1 táhlem 27. nebo registrovat přes dalěí snímač 6 na dalším zapisovači 13. Při měření průběhu smršťování a hmotnostních úbytků je současně stanovována teplota tělesa 1 dvojicí termočlánků, a to měřícího termo3 článku 18 a srovnávacího termočlánku 19. Srovnávací termočlánek 19 je umístán ve směsi 21 ledu β malým přídavkem vody v Dewarově nádobě 20. Hodnoty termoelektrického napětí lze odečítat na digitálním milxvoltmetru 22 nebo registrovat na registračním zapisovači 23.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    ElektrosuSící laboratorní zařízení, sestávající z uzavřeného prostoru, v němž je uloženo měřené těleso, vážícího ústrojí a ústrojí na zjišťování délkových změn a teploty, vyznačené tím, že měřené těleso (1) z keramické plastické hmoty je na svých základnách opatřeno poddajnými elektrodami (2), propojenými přes ampérmetr (9) a voltmetr (10) s regulátorem (11) napětí, a temperovaný prostor (14) je trubkovým vedením (15) spojen s termostatem (17) a opatřen odnímatelným poklopem (26), v němž je vestavěn ventilátor (16), upraveny výdechové otvory (25), a jímž prochází táhlo (27) k číslicovému úchylkoměru (7).
CS378978A 1978-06-09 1978-06-09 Elektroeušící laboratorní zařízení CS197913B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS378978A CS197913B1 (cs) 1978-06-09 1978-06-09 Elektroeušící laboratorní zařízení

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS378978A CS197913B1 (cs) 1978-06-09 1978-06-09 Elektroeušící laboratorní zařízení

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS197913B1 true CS197913B1 (cs) 1980-05-30

Family

ID=5378996

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS378978A CS197913B1 (cs) 1978-06-09 1978-06-09 Elektroeušící laboratorní zařízení

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS197913B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US1855774A (en) Humidity measuring
CS197913B1 (cs) Elektroeušící laboratorní zařízení
CA1158892A (en) Sample combustion chamber for measurement of calorific values
DE69025509D1 (de) On-Line-Feuchtigkeitsüberwachungsverfahren für pulverförmige oder körnige Stoffe und System zur Durchführung des Verfahrens
ES8505104A1 (es) Perfeccionamientos en un dispositivo termofluxometrico.
HU183638B (en) Method and apparatus for touchless measuring surfacial temperature of the moving bodies, favourably for taking a temperature of fibrous products, in particular, wires during production
US3259994A (en) Drying method and apparatus
US5662417A (en) Thermal stability testing apparatus
Cornish et al. A nondestructive method of following moisture content and temperature changes in soils using thermistors
Shin et al. Precision isoperibol calorimeter with automatic data acquisition and processing
SU1711052A1 (ru) Способ контрол теплофизических характеристик теплоизол ционных материалов
SU693205A1 (ru) Способ измерени влажности
SU1126856A1 (ru) Устройство дл измерени влажности
FR2275766A1 (fr) Perfectionnement pour dispositif de mesure rapide du taux d'humidite de substances telles que tabac et autres
Solomons et al. Electronic Recording Differential Potentiometer
SU947731A1 (ru) Способ измерени влажности сыпучих и жидких материалов
De Jager et al. Thermal conductivity probe for soil-moisture determinations
SU794427A1 (ru) Устройство дл измерени влажностилиСТОВыХ длиННОМЕРНыХ МАТЕРиАлОВ
GB867828A (en) Improvements in or relating to assessing of the moisture content of granular solids
Strittmater et al. Measurements of Specific Heats by a Pulse Method
SU866368A1 (ru) Способ регулировани процесса сушки изделий
SU712746A1 (ru) Устройство дл определени микроконцентраций горючих газов
Evans et al. Temperature‐Time Curves as Soil Freezes Related to Moisture‐Stress Curves
FR2275767A1 (fr) Perfectionnement pour dispositif de mesure rapide du taux d'humidite de substances telles que tabac et autres
SU131119A1 (ru) Устройство дл определени коэффициента теплопроводности