CS200560B1 - Zařízení k měření dodatečných velikostních změn průhledných bobtnatelnýoh plastických hmot - Google Patents

Zařízení k měření dodatečných velikostních změn průhledných bobtnatelnýoh plastických hmot Download PDF

Info

Publication number
CS200560B1
CS200560B1 CS831178A CS831178A CS200560B1 CS 200560 B1 CS200560 B1 CS 200560B1 CS 831178 A CS831178 A CS 831178A CS 831178 A CS831178 A CS 831178A CS 200560 B1 CS200560 B1 CS 200560B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
transparent
sample
size
measuring
equipment
Prior art date
Application number
CS831178A
Other languages
English (en)
Inventor
Otto Wichterle
Original Assignee
Otto Wichterle
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 Otto Wichterle filed Critical Otto Wichterle
Priority to CS831178A priority Critical patent/CS200560B1/cs
Publication of CS200560B1 publication Critical patent/CS200560B1/cs

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Description

Vynález se týká zařízení k měření dodatečných velikostníc h změn průhledných plastio kých hmot, zejména hydrofilníoh gelů®
Přesně odlitky něho výlisky z některýoh plastických hmot mohou při zachování svého tvaru značně měnit velikost v důsledku deSorpce nebo sorpce nízkomolekulárních látek.Vznikl-li například odlitek z hmoty, která vedle základní polymerní složky obsahuje těkavé inertní látky, může se odlitek vytékáním těchto látek smrštit. Naopak, odliték, který je sohopen bobtnat některými nízkomolekulárními látkami, byl-li přiveden do rovnováhy s nimi, zvětší své rozměry. Zvláště významné jsou tyto přeměny u výrobků z hydrofilníoh gelů, které svou konečnou velikost stabilizují teprve po přivedení do rovnováhy s vodou nebo vodnými rozto ky, jak je tomu zejména při výrobě gelovýoh kontaktních čoček. Přesná kontrola těohto dodatečný? h velikostních změn se dosud prováděla například tak, že se sledovaly objemové změny vážením vzorku přivedeného do rovnováhy s vodou, přičemž bylo dosti obtížné a málo spolehlivé odstranění povrchově ulpělé vody bez současného částečného vyschnutí povrchu. Druhá metoda spočívala v měření délkových změn. dvou vhodně vybraných referenčních bodů na měřícím kikroskopu. Obě tyto metody bylý zdlouhavé a při nedodržení přesných podmínek i málo přesné a nespolehlivé.
Podle vynálezu lze získat velmi spolehlivé i přesné informace o těchto vztazích i v provozně laboratorních podmínkách tak, že se z měřeného materiálu připraví vzorek opatřený
200 560
200 580 profilovaným pravidelným rastrem rovnoběžných čaj» o rozteči meněí než 0,2 mm, hačež se vzorek převede do rovnovážné velikosti v daném prostředí a srovnává se v průhledu se sadou podobných optiokýeh rastrů o různé rozteči čar.
Zařízení k měření dodatečných velikostních změn průhledných bobtnatelnýeh plastických hmot podle vynálezu sestává z průhledné deskové podložky pro umístění měřeného vzorku opatřeného profilovaným rastrem rovnoběžných čas, pod níž je uložen otočný kotouč, jehož obvo dový pás je opatřen souvislou řadou průhledných rastrů, které se mezi sebou liší hustotou čar, přičemž tato řada rastrů je umístěna v mezikruží kotouče, jehož střední průměr je pod místem s měřeným vzorkem*
Pokud se hustota rastru vzorku a rastru podložky nekryjí, vznikají při průhledu interferenční pásy, jejiohž ěířka je tím menší, čím je rozdíl v hustotách rastru větší. Při dokonalá shodě jeví se celá pole optioky homogenní, jestliže se směr obou rastrů shoduje.
Výhodou tohoto způsobu proti běžným způsobům měření lineárních změn velikosti je zejména v tom, že ee neměří změna dvou nebo jen několika referenčních bodů, ale oelý soubor velikého počtu čar, takže výsledná hodnota, získaná jediným velmi rychlým měřením, má spolehlivost průměru z velkého počtu nezávislých měření. Zařízení je velmi jednoduché a snadno dostupná.
V dalším je vynález blíže objasněn na sonematiokám výkresu, kde obr. 1 značí řez zařízením a obr.2 je pohled na zařízení shora.
Zařízení se skládá z průhledné podložky 1 pro umístění vzorku 2 položeného ve smořeném stavu na podložní sklo 2 a uzavřeného krycím sklíčkem £, dále se otočného kotouče 2» jehož obvodový pás probíhá pod vzorkem 2 a je opatřen souvislou řadou průhledných rastrů 6, je jiohž hustota se v pravidelných skocích mění, přičemž čáry jednotlivých rastrů 6 jsou postaveny tangenciálně *
Natočí-li se vzorek 2 na podložce 1 rovněž čarami svého rastru přibližně do tangenciální polohy vzhledem ke kotouči 2» oož se snadno pozná tím, že Interferenční pruhy mají v táto poloze maximální rozteč, je vzorek 2 připraven k měření, jež se provede tak, že se otáčením kotouče 2 vyhledá rastr 6, který má k hustotě vzorku 2 nejblíže. Je-li shoda úplná, odečte se přímé hodnota lineárního nebo objemového zvětšení či zmenšení vzorku 2, Není- li shoda úplná, což se projevuje neúplnou homogenitou pole, přivedou se rastry 6 k úplnému kry ti tím, ža so zvětšuje vzdálenost mezi vzorkem 2 a rastrem 6 podložky 2. · Je-li vzdálenost mezi okem pozorovatele a vzorkem a a vzdálenost mezi vzorkem 2 a rastrem 6 podložky 1 = b . je třeba hodnotu koeficientu dálkového zvětšení, která je vyznačena z každého rastru 6 na kotouči 2. násobit faktorem ( 1 + b/a ) . Při dostatečném počtu referenčních rastrů 6, kdy hustota jejioh čar narůstá po jednom procentu nebo i po menších skocích, stačí k překlenutí těohto skoků měnit při pozorovací vzdálenosti 250 až 300 mm vzdálenost vzorku 2 od rastru 6 v mezíoh několika milimetrů. Poměr dálek a/b může být nastavován nejen změnou b při konstantním a, ale i změnou a, tj. vzdálenosti oka pozorovatele při konstantní vzdálenosti b vzorku 2 od rastru £. Je zřejmé, že zvedání vzorku 2 nad rovinou podložky 1 , resp, zvedání oelá podložky 1 tak, aby bylo možno současně odečítat vzdálenost b, může být řešeno mnoha bšžnýsd. mechanickými způsoby a to tak, aby při dosažení optioké shody mohla být odeč3
200 HO tena vzdálenost b něho přímo příslušný korekční faktor» Ke změně a ke snadnému určení vzdálenosti b lze v nejjednodušším případě použít sady průhledných podložek 1 a různé tloušíee, na niohž lze přímo vyznačit odpovídající faktor ( 1 + b/a ) .

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Zařízení k měření dodatečných velikostních změn průhledných bobtnatelných plastických hmot, zejména hydrofilních gelů, vyznačené tím, že sestává z průhledné deskové podložky ( 1 ) pro umístěná měřeného vzorku ( 2 ) opatřeného profilovaným rastrem rovnoběžných, čar, pod níž je uložen otočně kotouč ( 5 ) , jehož obvodový pás je opatřen souvislou řadou průhledných rastrů ( 6 ) , které se mezi sebou liší hustotou čar, přičemž tato řada rastrů ( 6 ) je umístěna v mezikruží kotouče ( 5 ) , jehož střední průměr je pod místem s měřeným vzorkem.
CS831178A 1978-12-14 1978-12-14 Zařízení k měření dodatečných velikostních změn průhledných bobtnatelnýoh plastických hmot CS200560B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS831178A CS200560B1 (cs) 1978-12-14 1978-12-14 Zařízení k měření dodatečných velikostních změn průhledných bobtnatelnýoh plastických hmot

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS831178A CS200560B1 (cs) 1978-12-14 1978-12-14 Zařízení k měření dodatečných velikostních změn průhledných bobtnatelnýoh plastických hmot

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS200560B1 true CS200560B1 (cs) 1980-09-15

Family

ID=5433477

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS831178A CS200560B1 (cs) 1978-12-14 1978-12-14 Zařízení k měření dodatečných velikostních změn průhledných bobtnatelnýoh plastických hmot

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS200560B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH0533525B2 (cs)
KR960013528A (ko) 주형(molded)물 또는 성형(formed)물 품질 검사 방법 및 장치
CS200560B1 (cs) Zařízení k měření dodatečných velikostních změn průhledných bobtnatelnýoh plastických hmot
US3943771A (en) Powder material sampling device
US4460921A (en) Process for monitoring crimped material
US4377037A (en) Device and method for the measurement of the thickness of a wet coating
US4070903A (en) Outflow meter for measuring surface drainage characteristics
CN110806389B (zh) 一种柱状镭射纸颜色质量检测装置及检测方法
CN118130336A (zh) 一种基于平面电容传感器的沥青路面孔隙率检测方法
US5780714A (en) Calibration apparatus and method for shot blasting intensity measurement
US3757563A (en) Measurement pneumatically of thicknesses of coatings
CN110806388B (zh) 柱状镭射纸的暗光柱定位装置、定位方法及颜色测量方法
CN108458990A (zh) 基于智能凝胶光栅的Pb2+光学检测装置及检测方法
SU369458A1 (ru) Библиотека i
CN223284078U (zh) 用于透水混凝土孔隙率检测的装置
US5144832A (en) Flow characterization apparatus and process
US2968210A (en) Electro-optical apparatus for measuring volumes of solids
CN104567721A (zh) 连续剪切干涉测量方法
SU968584A1 (ru) Устройство дл измерени плотности распределени нитей в ткани
CN214470737U (zh) 形变量检测装置
RU2107257C1 (ru) Устройство для измерения толщины плоского изделия и способ его реализации
SU1059483A1 (ru) Склерометр
SU1599666A1 (ru) Устройство дл измерени микрообъемов жидкости
SU815610A1 (ru) Способ определени параметровТРАЕКТОРии ВРАщЕНи СКАНиРующЕгОуСТРОйСТВА
SU1515122A1 (ru) Способ определени диэлектрической проницаемости материалов