CS247878B1 - Zařízení pro ukládání zkušebních vzorků, zejména plastů, v proudícím prostředí - Google Patents

Zařízení pro ukládání zkušebních vzorků, zejména plastů, v proudícím prostředí Download PDF

Info

Publication number
CS247878B1
CS247878B1 CS809683A CS809683A CS247878B1 CS 247878 B1 CS247878 B1 CS 247878B1 CS 809683 A CS809683 A CS 809683A CS 809683 A CS809683 A CS 809683A CS 247878 B1 CS247878 B1 CS 247878B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
test specimens
storing test
longitudinal grooves
flow
test
Prior art date
Application number
CS809683A
Other languages
English (en)
Inventor
Alena Konecna
Pavel Domaci
Original Assignee
Alena Konecna
Pavel Domaci
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 Alena Konecna, Pavel Domaci filed Critical Alena Konecna
Priority to CS809683A priority Critical patent/CS247878B1/cs
Publication of CS247878B1 publication Critical patent/CS247878B1/cs

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Řešení spadá do oboru zkoušeni materiálu a jeho účelem je usnadněni manipulace se zkušebními vzorky v zařízeni tvořeném průtočnou trubicí, jejíž průtočný otvor je opatřen podélnými drážkami pro uložení zkušebních vzorků. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že podélné drážky (6) průtočného otvoru (3) jsou příčně průchozíj přičemž mohou být s výhodou opatřeny příčnými distančními destičkami (9)

Description

Vynález ae týká zařízení pro ukládání zkušebních vzorků, zejména plastů, v proudícím prostředí pro zkušební a laboratorní účely.
Při výzkumu vlastností kovových i nekovových materiálů v korozívních nebo i jinak chemicky agresivních prostředích je obtížným technickým problémem modelování skutečných praktických podmínek v experimentálním měřítku. Zvlášť důležitým faktorem při řešení tohoto problému je systém uspořádání a uložení zkušebních vzorků ve zkušebním zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného vystavení vzorků působení zkušební látky.
Pro tyto účely je známo používat buď rotujícího kotouče obsahujícího jednotlivé vzorky, nebo průtočné trubice s horizontálně uloženými vzorky. V prvém případě se pohybuje rotující disk ve stacionárním prostředí, což je výhodné pro studium vlivu rychlosti v laminární oblasti proudění, ale jeho nevýhodou je,nerovnoměrné rozložení proudících vrstev agresivního prostředí na povrchu vzorku, a tím i zkreslení.získaných hodnot. Použití průtočné trubice, pcJle popisu U A. 0/-192.925, umožňuje obtékání zkušebních vzorků ve tvaru destiček při současném snímání změn, • ke kterým na plochách vzorků dochází v průběhu zkoušek.Její ne' výhodou je, že jí není možno použít u polymerních materiálů, u kterých dochází k odlišnému mechanismu probíhajících změn, kdy je nutno zkušební vzorky po ukončení korozívní zkoušky v agresivním mádiu ze zkušební aparatury vyjmout, kondicionovat a teprve potom stanovit známými postupy jednotlivé fysikální, mechanické veličiny, případně změny chemické struktury, neboť neumožňuje rychlé a operativní vyjímání vzorků, jak se v těchto případech požaduj^ a to zejména krátkých vzorků.
v J
Nevýhody a nedostatky známých řešení odstraňuje v podstatě vynález, kterým je zařízení pro ukládání zkušebních vzorků, zejména plastů, v proudícím prostředí pro zkušební a laboratorní média, tvořené průtočnou trubicí, jejíž průtočný otvor je opatřen podélnými drážkami pro uložení zkušebních vzorků, a jeho podstata spočívá v tom, že podélné drážky průtočného otvoru jsou příčně průchozí.
Další podstatou vynálezu je, že podélné drážky jsou opatřeny příčnými distančními destičkami.
Vyšší účinek zařízení podle vynálezu spočívá v jeho jednoduchosti, snadné montáži a demontáži, a v snadném vyjímáni Zku247878
- 2 šebních vzorků v libovolném pořadí.
Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresy, kde obr. 1 představuje částečný osový řez zařízením podle vynálezu pro zkoušky vzorků tvaru hranolů se zaplněnou střední částí a obr. 2 je příčný řez zařízením z obr. 1.
Podle vynálezu sestává zařízení například ze tří celistvých trubic 1, 2 vyrobených z materiálu odolného proti působení chemicky agresivního média, například z polytetrafluoretylenu a opafř.
třených válcovým otvorem 2 tak, že vnitřní trubice 1 je spojena s dvěma krajními trubicemi 2 závitovými přírubami přičemž obě krajní trubice 2 jsou na svých vnějších koncích opatřeny náběhovou přírubou V prostoru mezi přírubami £, 5, případně mezi přírubami 4.» 4. jsou jednotlivé trubice i, & opatřeny jednak dvěma protilehlými příčně průchozími podélnými drážkami 6 a jednak dvěma řadami příčných štěrbin X tvaru kruhové úseče, přičemž šířka podélných drážek 6 odpovídá jednomu rozměru příčného řezu zkoušeného hranolu 8, zatímco druhý rozměr příčného řezu zkoušeného hranolu 8 je dán rozestupem příčných štěrbin X. Příčné štěrbiny X slouží pro uložení distančních destiček X z chemicky odolného materiálu, například teflonu. V případě zkoušek vzorků ve tvaru hranolů 8 se jednotlivé vzorky vkládají do obou protilehlých drážek 6, mezi distanční destičky 9, uložené v přilehlých příčných štěrbinách X. Po uložení všech zkoušených vzorků je zařízení připraveno k zapojení do okruhu zkušebního média, kterým je zpravidla skleněná oběhová oparatura, zajištující proudění zkušebního média, kde celé zařízení podle vynálezu je vloženo do neznázorti něné skleněné trubice. Doporučuje se zaplnit vždy celý počet míst pro vzorky, případně nahradit chybějící vzorky z chemicky inertního materiálu, například teflonu, aby byly zachovány konstantní podmínky pro průtok média.

Claims (2)

1. Zařízení pro ukládání zkušebních vzorků, zejména plastů, v proudícím prostředí pro zkušební a laboratorní média, tvořené průtočnou trubicí, jejíž průtočný otvor je opatřen podélnými . drážkami pro uložení zkušebních vzorků, vyznačující se tím, že podélné drážky (6) průtočného otvoru (3) jsou příčně průchozí.
2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že podélné drážky (6) jsou opatřeny příčnými distančními destičkami (9).
1 výkres
CS809683A 1983-11-03 1983-11-03 Zařízení pro ukládání zkušebních vzorků, zejména plastů, v proudícím prostředí CS247878B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS809683A CS247878B1 (cs) 1983-11-03 1983-11-03 Zařízení pro ukládání zkušebních vzorků, zejména plastů, v proudícím prostředí

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS809683A CS247878B1 (cs) 1983-11-03 1983-11-03 Zařízení pro ukládání zkušebních vzorků, zejména plastů, v proudícím prostředí

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS247878B1 true CS247878B1 (cs) 1987-01-15

Family

ID=5431098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS809683A CS247878B1 (cs) 1983-11-03 1983-11-03 Zařízení pro ukládání zkušebních vzorků, zejména plastů, v proudícím prostředí

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS247878B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kachel Basic principles of electrical sizing of cells and particles and their realization in the new instrument" Metricell".
Barbee et al. Prediction of blood flow in tubes with diameters as small as 29 μ
Pollack Atomic test of the Stokes-Einstein law: Diffusion and solubility of Xe
US3698822A (en) Disposable cuvettes for colorimetry
Putyrskaya et al. Dating of sediments from four Swiss prealpine lakes with 210Pb determined by gamma-spectrometry: progress and problems
SE451280B (sv) Provrorsanordning for mikroskopisk granskning av ett prov
EP0064691B1 (en) Apparatus comprising a magazine retaining multiple flexible test strips and means for removing a single test strip, and method of dispensing such strips using this apparatus
CN110869739A (zh) 使用电化学和重量损失方法的多相环境腐蚀测试系统
Lapidus et al. A model for traveling bands of chemotactic bacteria
JP5474076B2 (ja) 流体の粘度を測定する装置及び方法
CS247878B1 (cs) Zařízení pro ukládání zkušebních vzorků, zejména plastů, v proudícím prostředí
Dai et al. Experimental study of oil–water two-phase flow in a capillary model
Aronofsky Effect of gas slip on unsteady flow of gas through porous media
WO1990015987A1 (en) Thermal technique for bulk fluid movement in capillary electrophoresis
Ponder On sedimentation and rouleaux formation—II
US2779232A (en) Blood counting method
Hill Ion and water transport in Limonium. III. Time constants of the transport system
CS241254B1 (cs) Zařízení pro ukládání zkušebních vzorků, zejména plastů, v proudícím prostředí
Cygan et al. Precision falling sphere viscometry
Bolleddula et al. Compound capillary flows in complex containers: drop tower test results
Barak-Shinar et al. Numerical simulations of mass-transfer processes in 3D model of electrochemical sensor
Geller Preliminary studies of water seepage through rough-walled fractures
Beavers et al. Effect of pit wall reactivity on pit propagation in carbon steel
Inoue et al. Fatigue-creep life prediction for a notched specimen of 214Cr 1Mo steel at 600° C
US2914725A (en) Drilling mud filter cake resistivity measurement