RU108849U1 - Устройство для определения капиллярной впитываемости трикотажных полотен - Google Patents

Устройство для определения капиллярной впитываемости трикотажных полотен Download PDF

Info

Publication number
RU108849U1
RU108849U1 RU2011114498/15U RU2011114498U RU108849U1 RU 108849 U1 RU108849 U1 RU 108849U1 RU 2011114498/15 U RU2011114498/15 U RU 2011114498/15U RU 2011114498 U RU2011114498 U RU 2011114498U RU 108849 U1 RU108849 U1 RU 108849U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lid
container
determining
roll
capillary
Prior art date
Application number
RU2011114498/15U
Other languages
English (en)
Inventor
Ольга Вячеславовна Стенюгина
Анастасия Сергеевна Мартынова
Юлия Павловна Гусева
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановская государственная текстильная академия" (ИГТА)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановская государственная текстильная академия" (ИГТА) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановская государственная текстильная академия" (ИГТА)
Priority to RU2011114498/15U priority Critical patent/RU108849U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU108849U1 publication Critical patent/RU108849U1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Устройство для определения капиллярной впитываемости трикотажных полотен, содержащее емкость для жидкости, отличающееся тем, что на емкости установлена крышка с круглым отверстием в центре с вставляемыми в него двумя пластинами, внешней и внутренней, из алюминиевой фольги, ламинированными полиэтиленовой пленкой, свернутыми в рулон, дно емкости для жидкости имеет ребра жесткости, расположенные параллельно друг другу на расстоянии, меньшем диаметра отверстия крышки, а пластины соединены с автоматическим многоканальным измерителем диэлектрической проницаемости, при этом емкость для жидкости выполнена из прозрачного пластика и имеет отметку границы максимального заполнения емкости водой.

Description

Полезная модель относится к материаловедению изделий текстильной и легкой промышленности, а именно к методам изучения структуры и свойств трикотажных полотен во время их лабораторных и производственных испытаний.
Известно устройство для определения капиллярной впитываемости бумаги и картона по методу Клемма [ГОСТ 12602-93. Бумага и картон. Определение капиллярной впитываемости. Метод Клемма. Введ. 01.01.95. - М.: Издательство стандартов, 1995 - 8 стр., 29 см.], содержащее ванночку с водой, приспособление для закрепления испытуемых образцов, устройство для определения капиллярной впитываемости - катетометр или масштабная линейка, секундомер, зажимы металлические.
Недостатком данного устройства является то, что оно дает возможность определять капиллярную впитываемость преимущественно бумаги и картона, а также имеет место высокая погрешность результатов измерений и неудобство закрепления пробы для проведения необходимых испытаний.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является устройство для осуществления метода определения высоты капиллярного подъема жидкости в ткани [ГОСТ 29104.11-91. Ткани технические. Метод определения капиллярности. Введ. 01.01.93. - М.: Издательство стандартов, 1992 - 4 стр., 1 ил., 29 см.], содержащее емкость для жидкости в виде чашки кристаллизационной цилиндрической типа ЧКЦ, штативы, палочки стеклянные, планку с металлическими иглами, линейки металлические измерительные, резиновые кольца.
К недостатку прототипа можно отнести то, что он ориентирован на решение конкретной измерительной задачи, а именно на определение капиллярности технических тканей. Данное устройство не позволяет определить капиллярную впитываемость трикотажных полотен с учетом их разнообразных особенностей строения. Кроме того, данное устройство не учитывает определение динамической и статической капиллярности. Также данное устройство предусматривает определение капиллярности визуально с помощью линеек, а это значительно снижает получение точных конечных результатов. Поэтому описанное устройство для определения капиллярности не обеспечивает получения стабильных сопоставимых результатов при испытании трикотажных материалов.
Техническим результатом полезной модели является расширение технологических возможностей за счет обеспечения возможности определения показателя капиллярной впитываемости для трикотажных полотен с учетом их особенностей строения, а также повышение точности измерений.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для определения капиллярной впитываемости трикотажных полотен, содержащем емкость для жидкости, согласно полезной модели, на емкости установлена крышка с круглым отверстием в центре с вставляемыми в него двумя пластинами, внешней и внутренней, из алюминиевой фольги, ламинированными полиэтиленовой пленкой, свернутыми в рулон, дно емкости для жидкости имеет ребра жесткости, расположенные параллельно друг другу на расстоянии, меньшем диаметра отверстия крышки, а пластины соединены с автоматическим многоканальным измерителем диэлектрической проницаемости, при этом емкость для жидкости выполнена из прозрачного пластика и имеет отметку границы максимального заполнения емкости водой.
Указанный технический результат достигается потому, что расширяются технологические возможности устройства за счет определения капиллярной впитываемости различных трикотажных полотен с учетом их особенностей строения, а также с учетом их направления петлеобразования, а именно по петельному столбику (плотность по вертикали) и по петельного ряду (плотность по горизонтали), повышается точность результата за счет использования автоматического измерительного блока (автоматического многоканального измерителя диэлектрической проницаемости).
Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена схема устройства для определения капиллярной впитываемости трикотажного полотна, на фиг.2 представлена схема развертки рулона.
Устройство для определения капиллярной впитываемости трикотажных полотен содержит емкость для жидкости 1, на которую установлена крышка 2 с круглым отверстием в центре, в отверстие вставлен рулон 3, состоящий из внешней пластины 4, выполненной из алюминиевой фольги, ламинированной полиэтиленовой пленкой, и внутренней пластины 5, также выполненной из алюминиевой фольги и ламинированной полиэтиленовой пленкой (фиг.2). Рулон 3 через отверстие крышки 2 установлен на ребра жесткости 6, расположенные параллельно друг другу на дне емкости 1, а с помощью соединительных проводов 7 присоединен к автоматическому многоканальному измерителю диэлектрической проницаемости 8. На емкости для жидкости 1, выполненной из прозрачного пластика, имеется отметка 9 границы максимального заполнения водой.
Устройство функционирует следующим образом. Пробу трикотажного полотна в виде прямоугольника размером 10×5 см, соответствующего размеру (площади) пластин 4 и 5, подготовленную с учетом петлеобразования, т.е. в направлениях по петельному столбику (плотность по вертикали) и по петельному ряду (плотность по горизонтали), помещают между внешней пластиной 4 и внутренней пластиной 5, выполненными из металлической фольги, ламинированными полиэтиленовой пленкой, являющимися электродами, подготовленную конструкцию сворачивают в рулон 3 (фиг.2), при этом размещенная между пластинами 4 и 5 проба выполняет функцию диэлектрика, затем к пластинам 4 и 5 рулона 3 подключают соединительные провода 7. Рулон 3 помещают в отверстие крышки 2, провода 7 подключают к автоматическому многоканальному измерителю диэлектрической проницаемости 8. Вначале проводят измерение диэлектрической проницаемости εc пробы без помещения ее в емкость с водой, т.е. получают диэлектрическую проницаемость сухой пробы (εc). Затем крышку 2 вместе с рулоном 3 надевают на емкость 1, которая предварительно заполняется водой. При этом используется обычная вода без добавления химических красителей, и в емкость 1 вода заливается до отметки 9 границы максимального заполнения водой, соответствующей высоте, превышающей высоту hp ребер жесткости 6 на 2…3 мм. Конструкция крышки 2 позволяет поместить рулон 3 таким образом, чтобы он разместился непосредственно на ребрах жесткости 6, которые расположены параллельно друг другу, и обеспечивают свободный доступ воды к основанию рулона 3. С помощью соединительных проводов 7 рулон 3 подключают снова к автоматическому многоканальному измерителю диэлектрической проницаемости 8. Устанавливают на определенное время Т (60 минут) таймер на самом автоматическом многоканальном измерителе диэлектрической проницаемости 8. По окончании выделенного времени он автоматически осуществляет измерение диэлектрической проницаемости εв в - влажной пробы). Величина показателя статической капиллярной впитываемости в абсолютных единицах определяется по выражению:
KB=Δε=εсв, где
KB - капиллярная впитываемость;
Δε - показатель статической капиллярности в абсолютных единицах;
εс - диэлектрическая проницаемость сухой пробы;
εв - диэлектрическая проницаемость влажной пробы.
В относительных единицах находится в виде:
δε=1-εвс, где
δε - показатель статической капиллярности в относительных единицах;
εс - диэлектрическая проницаемость сухой пробы;
εв - диэлектрическая проницаемость влажной пробы.
Чем ближе величина δε к единице, тем больше масса влаги в испытываемой пробе. При стремлении δε к нулю (δε=>0) - капиллярная впитываемость присутствует в незначительной степени, при δε равном нулю (δε=0) - капиллярная впитываемость отсутствует.
Значение показателя динамической капиллярной впитываемости определяется по времени Т при достижении , т.е. при непрерывном измерении величины Δε или δε.
Испытания пробы, сформированной с учетом направления петлеобразования, а именно в направлениях по петельному столбику (плотность по вертикали) и по петельному ряду (плотность по горизонтали), проводят десять раз. И на основании полученных данных определяют среднее значение показаний. В дальнейшем делается вывод об общей капиллярной впитываемости испытываемого трикотажного полотна.

Claims (1)

  1. Устройство для определения капиллярной впитываемости трикотажных полотен, содержащее емкость для жидкости, отличающееся тем, что на емкости установлена крышка с круглым отверстием в центре с вставляемыми в него двумя пластинами, внешней и внутренней, из алюминиевой фольги, ламинированными полиэтиленовой пленкой, свернутыми в рулон, дно емкости для жидкости имеет ребра жесткости, расположенные параллельно друг другу на расстоянии, меньшем диаметра отверстия крышки, а пластины соединены с автоматическим многоканальным измерителем диэлектрической проницаемости, при этом емкость для жидкости выполнена из прозрачного пластика и имеет отметку границы максимального заполнения емкости водой.
    Figure 00000001
RU2011114498/15U 2011-04-13 2011-04-13 Устройство для определения капиллярной впитываемости трикотажных полотен RU108849U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011114498/15U RU108849U1 (ru) 2011-04-13 2011-04-13 Устройство для определения капиллярной впитываемости трикотажных полотен

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011114498/15U RU108849U1 (ru) 2011-04-13 2011-04-13 Устройство для определения капиллярной впитываемости трикотажных полотен

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU108849U1 true RU108849U1 (ru) 2011-09-27

Family

ID=44804446

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011114498/15U RU108849U1 (ru) 2011-04-13 2011-04-13 Устройство для определения капиллярной впитываемости трикотажных полотен

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU108849U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113188957A (zh) * 2021-03-26 2021-07-30 力神动力电池系统有限公司 一种锂离子二次电池电极极片的电解液浸润性的测试方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113188957A (zh) * 2021-03-26 2021-07-30 力神动力电池系统有限公司 一种锂离子二次电池电极极片的电解液浸润性的测试方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103512821A (zh) 一种电池隔膜吸液率的测试方法
CN205538551U (zh) 一种固体物质比重的测定装置
CN201716253U (zh) 一种测量透水混凝土有效孔隙率的装置
CN100394160C (zh) 卧式杨氏模量测量仪
CN105784563B (zh) 一种测量极片或隔膜渗液速率及保液能力的方法
CN204495711U (zh) 一种物质浓度测量装置
RU108849U1 (ru) Устройство для определения капиллярной впитываемости трикотажных полотен
CN105842115B (zh) 一种新型纺织纤维密度测试方法
CN205786641U (zh) 一种组合式混凝土坍落度测试装置
CN211825543U (zh) 一种固体密度测量装置
Kumar et al. Design and development of a Computerized Wicking Tester for longitudinal wicking in fibrous assemblies
CN109141569A (zh) 一种馒头体积测定仪
CN104849175B (zh) 采用杨氏模量拉伸仪测量棉花类物质密度的方法
RU2708714C1 (ru) Способ определения плотности твердых тел и устройство для его осуществления
US1938544A (en) Colorimeter
CN210221756U (zh) 一种固体原料密度测定装置
CN2872298Y (zh) 测量小物品体积与密度的装置
CN205483897U (zh) 一种定容重的土壤水分特征曲线测定仪
CN204461935U (zh) 便携式物体密度测试仪
CN212843816U (zh) 测量极片体积的容器
CN208888100U (zh) 一种吸水纸定点吸收速度测试装置
CN218782260U (zh) 一种乳液稳定性检测仪器
RU2525931C1 (ru) Способ измерения объемов пористых тел
CN209459723U (zh) 一种量筒组件
CN215374957U (zh) 一种尼龙材料比重计

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20111021