CS217689B1 - Zariadenie na sledovanie malých zmien dlžky fólie - Google Patents

Zariadenie na sledovanie malých zmien dlžky fólie Download PDF

Info

Publication number
CS217689B1
CS217689B1 CS150381A CS150381A CS217689B1 CS 217689 B1 CS217689 B1 CS 217689B1 CS 150381 A CS150381 A CS 150381A CS 150381 A CS150381 A CS 150381A CS 217689 B1 CS217689 B1 CS 217689B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
film
liquid
foil
length
coefficient
Prior art date
Application number
CS150381A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Jozef Polakovic
Original Assignee
Jozef Polakovic
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 Jozef Polakovic filed Critical Jozef Polakovic
Priority to CS150381A priority Critical patent/CS217689B1/cs
Publication of CS217689B1 publication Critical patent/CS217689B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

2
Vynález sa týká zariadenia na sledovaniemalých zmien dlžky fólie, ktorá je v interak-cii s kvapalinou. V súčasnosti používané postupy na sledo-vanie malých zmien dlžky fólie, ktorá je v in-terakcii s kvapalinou, sú založené na převodezměny dlžky fólie na číslicový údaj, ktorý jez časového hl’adiska diskontinuitný — AkioTomago.
Nevýhodou tohoto spósobu merania je, ženezaregistrujeme rýchle a krátkotrvajúce pro-cesy, ktorých doba trvania je súmeratelnás dlžkou časového intervalu, ktorý uplyniemedzi zaregistrováním jednotlivých číslico-vých údajov. Táto vlastnost v súčasnosti po-užívaných postupov vedie k nesprávnej inter-pretácii nameraných výsledkov a tým k ne-správným uzáverom o procesoch prebiehajú-cich pri interakcii fólie s kvapalinou.
Vyššie uvedené nedostatky sú odstránenézariadením na sledovanie malých zmien díž-ky fólie pozostávajúce z temperovanej nádobys kvapalinou, ktorá je v interakcii s fóliou,pričom folia je uchytená medzi.pevnú čefusťa pohyblivú čefusť, ktorá je cez převodovýmechanizmus spojená s jadrom lineárneho in-dukčného vysielača vyznačené tým, že stabi-lizovaný amplitúdový zdroj je napojený nalineárny indukčný vysielač, ktorý je připoje-ný na nízkonapáťový lineárny usměrňovač,ktorý je cez citlivostný reduktor připojený naelektronkový zapisovač.
Spósob merania zmien dlžky fólie podlávynálezu umožňuje zaregistrovat rýchle akrátkotrvajúce procesy tým, že je záznamanalogový, teda plynulý. Spósobom meraniapodl’a vynálezu sa zistilo, že interakcia fólies kvapalinou prebieha vo formě troch samo-statných relaxačných procesov. Merania nadoteraz známých prístrojoch naopak ukazo-vali, že interakcia prebieha vo formě jedinéhoprocesu. Pri meraní podl’a vynálezu je možnéstanovit fyzikálno-chemické parametre jed-notlivých relaxačných procesov, difúzny koe-ficient, koeficient teplotnej rozťažnosti fóliea odolnost fólie voči rozpúšťadlu. Změnoupodmienok merania je možné zmerať změnumedzimolekulových sil, spósobenú difúzioumolekúl kvapaliny do fólie.
Na připojených výkresoch je znázorněnána obr. 1 závislost dlžky fólie od času zistenápostupom podlá vynálezu, na obr. 2 schémazariadenia na meranie malých zmien dlžkyfólie podlá vynálezu a na obr. 3 bloková sché-ma elektrického zapojenia, umožňujúca po-stup merania podlá vynálezu.
Folia 4 podl’a obr. 2 je uchytená do pevnejčeluste 2 a pohyblivej čefuste 3, ktorá je pře-vodovým mechanizmom 20, t. j. pomocou lan-ka 7 a lávej kladky 6 a právej kladky 15spojená s indukčným vysielačom 10 cez jádrovysielača 9. Hmotnost závažia 13, nachádza-júceho sa na miske 8 určuje velkost sily pó-sobiacej na foliu 4. Mikrometer 11, uchytenýo stojan 12, slúži na ciachovanie přístroj a.Stojan 12 slúži tiež na uchytenie lineárnehoindukčného vysielača 10. Kvapalina 14 sa na- chádza v temperovanej nádobě 1. Zdvihnutímtemperovanej nádoby 1 sa dostane kvapalina14 do interakcie s fóliou 4. Změna dlžky fóliespósobená interakciou kvapaliny 14 s fóliou 4o Δχ sa prenesie na změnu polohy jadra 9lineárneho indukčného vysielača 10 prostred-níctvom lanka 7 a lávej kladky 6 a právejkladky 15, čím vznikne v lineárnom indukč-nom vysielači 10 striedavý elektrický signál,ktorého velkost je priamo úměrná zmene dlž-ky fólie. Tento sa po usměrnění v nízkonapá-ťovom lineárnom usměrňovači 16 podl’a obr. 3zaznamená na elektrónkovom zapisovači 17ako Ay citlivostný reduktor 18 prispósobujevelkost jednosměrného elektrického signálu,vychádzajúceho z nízkonapáťového lineárnehousmerňovača 16 citlivosti elektronkového za-pisovača 17. Kvalita záznamu vystupujúcehoz elektronkového zapisovača 17 závisí odvlastností napájacieho stabilizovaného ampli-túdového zdroj a 19. Kvalitný záznam znázor-něný na obr. 1 sa dá dosiahnuť tým, že napá-jací stabilizovaný amplitúdový zdroj 19 sa za-pojí ako zdroj sinusových kmitov — Wienovoscilátor, pričom je napájaný jednosměrnýmnapátím z batérie olovených akumulátorovo napatí +12 V. Toto zapojenie umožňujenatolko kvalitný a spojitý přenos změny dlž-ky fólie o Δχ na změnu polohy pisátka o Ayelektronkového zapisovača 17, čo je možnérozlišit jednotlivé typy relaxačných procesovtak, ako je to znázorněné na obr. 1. Kalibrá-cia přístroj a sa vykoná tak, že jádro 9 lineár-neho indukčného vysielača 10 sa pomocoumikrometra 11 posunie o známu hodnotu Ax,čím v lineárnom indukčnom vysielači 10vznikne striedavý signál, ktorý po usměrně-ní v nízkonapáťovom lineárnom usměrňovači16 a po přechode cez citlivostný reduktor 18sa zaznamená na elektrónkovom zapisovači 17ako změna polohy pisátka Ay. Změnou hmot-nosti závažia 13 je možné změnit velkost silypósobiacej na foliu 4. Zo závislostí znázorně-ných na obr. 1 pre rózne teploty kvapaliny 14je potom možné vypočítat změnu medzimole-'kulových sil pósobiacich vo fólii. Příklad·
Na obr. 1 je znázorněná závislost dlžky fólieod času pre systém, v ktorom foliu 4 — viďobr. 2, bola biaxiálne orientovaná polypropy-lénová folia o hrúbke 5. 10~6 m. Kvapalinou14 bol dibutylester kyseliny o-ftalovej. Teplo-ta fólie před meraním bola 293 K a teplotakvapaliny 14 bola 335 K. Dlžka fólie před in-terakciou bola lo = 85,0 mm. Zo závislostidlžky fólie od času znázornenej na obr. č. 1,boli zistené následovně fyzikálno-chemickéveličiny jednotlivých relaxačných procesov:změna dlžky Ali = 3,3 . 10"1 mm, Al2 = 4,7 . . 10“1 mm, Al3 = 0,0 mm, relaxačně časy Atj == 1,5.101 s, At2 = 3,3 . 103 s, At3 = 4,0.101 sa priemerné relaxačně rýchlosti Vi = 2,2. . 10'2 mm s*2, v2 = 1,4.10'4 mm s'4, v3 = 0,0mm s'1. Odolnost fólie voči rozpúšťadlu defi-novaná ako čas, ktorý uplynie od začiatku in-

Claims (1)

  1. 3 terakcie po počiatok prenikania molekúl kva-paliny 14 do fólie 4, bol 55 s. Koeficientteplotnej rozťažnosti fólie 4 bol stanovený zosérie meraní, líšiacich sa teplotou kvapaliny14, výsledkom ktorých boli podobné závislostiako na obr. 1 líšiace sa veličinami Alp Koefi-cient teplotnej rozťažnosti fólie bol zistený zozávislosti Δ1( od teploty kvapaliny. Pre poly-propylénová foliu bola zistená hodnotad(Ali) d(AT) = 0,8 mm K"1. Difúzny koeficientmolekúl dibutylesteru kyseliny o-ftalovej dopolypropylénové] fólie bol zistený matema-tickým spracovaním závislosti I2 ako funkciečasu, znázornenej na obr. 1. Bola zistená hod-nota D — 2,0 . 10"12 m%"1. Údaje o fyzikálno-chemických parametrochjednotlivých relaxačných procesov, ako je di- PREDMET Zariadenie na sledovanie malých zmiendlžky fólie, pozostávajúce z temperovanej ná-doby s kvapalinou, ktorá je v interakcii s fó-liou, pričom folia je uchytená medzi pevnáčel’usť a pohyblivá čel’usť, ktorá je cez pře-vodový mechanizmus spojená s jadrom li-neárneho indukčného vysielača vyznačené fúzny koeficient, koeficient teplotnej rozťaž-nosti fólie a odolnosť fólie voči rozpúšťadlu,sú dóležité pre komplexně posúdenie fyzikál-no-chemických vlastností fólie a jej využitiepri róznych aplikáciách v priemysle napříkladpri výróbe výkonových kondenzátorov. Spó-sob merania a zariadenie na jeho vykonávanieje možné tiež použiť na meranie malýchzmien dlžky fólií, ktoré sú v interakcii s pa-rami. Spósob merania a zariadenie na jehovykonávanie, ktoré sú predmetom vynálezu,je možné použiť nielen na meranie malýchzmien dlžok fólií, ktoré sú v interakcii s kva-palinou ale tiež na meranie 1’ubovol’nýchzmien dlžok a to vhodnou volbou hodnotyreduktora citlivosti. tým, že stabilizovaný amplitúdový zdroj (19)je napojený na lineárny indukčný vysielač(10), ktorý je připojený na nízkonapáťový li-neárny usměrňovač (16), ktorý je cez citli-vostný reduktor (18) připojený na elektron-kový zapisovač (17). 3 výkresy i
CS150381A 1981-03-03 1981-03-03 Zariadenie na sledovanie malých zmien dlžky fólie CS217689B1 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS150381A CS217689B1 (sk) 1981-03-03 1981-03-03 Zariadenie na sledovanie malých zmien dlžky fólie

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS150381A CS217689B1 (sk) 1981-03-03 1981-03-03 Zariadenie na sledovanie malých zmien dlžky fólie

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS217689B1 true CS217689B1 (sk) 1983-01-28

Family

ID=5349590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS150381A CS217689B1 (sk) 1981-03-03 1981-03-03 Zariadenie na sledovanie malých zmien dlžky fólie

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS217689B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS55119162A (en) Measuring method of electroless plating reaction
DE3169138D1 (en) Method and apparatus for determining the boiling point of hygroscopic liquids
JPS62261053A (ja) 無機質の水性結合剤系の硬化過程検出方法と装置
CS217689B1 (sk) Zariadenie na sledovanie malých zmien dlžky fólie
Geacintov et al. Form III to form II phase transition of polybutene‐1
CN105759089A (zh) 温度补偿实时时钟
US3869914A (en) Isothermal calorimetry method and apparatus therefor
DE59205982D1 (de) Messvorrichtung zur elektrischen Messung eines Widerstandes sowie zugehöriges Messverfahren
GR3019408T3 (en) Blood coagulation time measurement
SU1557499A1 (ru) Устройство дл определени теплофизических параметров материалов
CN113418636A (zh) 一种计量检测油温传感器的装置及方法
GB2180347A (en) Method and apparatus for the continuous measurement of the depth of fill of a radioactive glass melt
JPS56115937A (en) Detecting method for crack of test piece
JPS62148845A (ja) 偏平で変形可能な材料の熱及び温度伝導度を同時に測定する装置
SU1610415A1 (ru) Способ определени разностей теплоемкостей исследуемого образца и эталона
JPS56112602A (en) Measuring device for thickness of nonmagnetic thin metal plate
SU1420500A1 (ru) Способ кондуктометрического контрол растворов
JPS5624551A (en) Device for measuring corrosion speed of metal
JPS5249092A (en) Improvement in apparatus for automatic measurement of boron concentrat ion
JPS6110751A (ja) 交流カロリメトリによる熱拡散率測定方法
JPS57186168A (en) Method and apparatus for monitoring and measuring water pollution
JPS5454091A (en) Measurement of rate factor of corrosion
SU702286A1 (ru) Устройство дл анализа расплавов солей и растворов электролитов
JPS5342877A (en) Measuring apparatus fo heat capacity
Cao et al. A Technique for Measurement of Differential Polarization Resistance