RU2008660C1 - Способ определения влажности материалов - Google Patents
Способ определения влажности материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2008660C1 RU2008660C1 SU4939497A RU2008660C1 RU 2008660 C1 RU2008660 C1 RU 2008660C1 SU 4939497 A SU4939497 A SU 4939497A RU 2008660 C1 RU2008660 C1 RU 2008660C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- temperature
- test material
- difference
- humidity
- moisture content
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
Сущность изобретения: датчики температуры в виде термопреобразователей сопротивления помещают в исследуемый материал, устанавливают постоянные, но неравные между собой температуры датчиков и ведут стационарный нагрев. Измеряют разность мощностей нагрева датчиков температуры, по которой находят влажность материала.
Description
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению влажности материалов.
Известен способ определения влажности материалов, согласно которому датчик температуры, контактирующий с исследуемым материалом, подвергают сначала импульсному предварительному нагреву до температуры 40-90оС, затем основному импульсному нагреву до температуры 90-140оС, а содержание влаги в исследуемом материале определяют по времени основного нагрева датчика температуры [1] .
Недостатком известного способа является низкая точность измерений.
Наиболее близким техническим решением является способ измерения влажности материалов, заключающийся в том, что датчики температуры размещают с двух сторон от исследуемого материала, по одну из сторон которого устанавливают также и нагреватель, приводят всю систему в равновесное состояние и сообщают исследуемому материалу определенную порцию тепла, причем измеряют температуру исследуемого материала с помощью датчика, установленного на противоположной стороне от нагревателя, в момент достижения определенной разности температур между датчиками, характеризующей градиент температуры в среде, и по полученному значению, пользуясь эмпирически установленной зависимостью, определяют исходный параметр [2] .
Недостатком этого способа является низкая точность измерения, обусловленная инерционностью датчика температуры, неучтенным влиянием изменения температуры исследуемого материала, так как величина электрической мощности, необходимой для поддержания постоянного уровня температуры нагревателя, помещенного в исследуемый материал, будет зависеть не только от влажности исследуемого материала, но и от температуры исследуемого материала.
Способ осуществляется следующим образом.
Датчики температуры, выполненные в виде термопреобразователей сопротивления, размещают в исследуемом материале, устанавливают постоянные температуры датчиков, при этом выбирают такие значения, которые не нарушают распределение влажности в исследуемом материале. К датчикам подводят электрический ток и затем измеряют разность мощностей, подводимых к этим датчикам, а влажность определяют по функциональной зависимости, связывающей влажность исследуемого материала с разностью мощностей нагрева, выделенных на обоих датчиках.
Электрические мощности нагрева Pθ1 и Pθ2, подводимые к первому и второму датчикам температуры, находят из выражений
Pθ1= αS( θ1-θcp),
Pθ2 = αS( θ2-θcp), где α - коэффициент теплоотдачи от поверхности нагревателя (в предложенном техническом решении датчик является нагревателем, выделяющим тепло за счет протекающего по нему тока);
S - площадь поверхности нагревателя (датчика);
θcp- температура среды исследуемого материала;
θ1, θ2- температуры первого и второго датчиков, величины которых поддерживают на заданном уровне.
Pθ1= αS( θ1-θcp),
Pθ2 = αS( θ2-θcp), где α - коэффициент теплоотдачи от поверхности нагревателя (в предложенном техническом решении датчик является нагревателем, выделяющим тепло за счет протекающего по нему тока);
S - площадь поверхности нагревателя (датчика);
θcp- температура среды исследуемого материала;
θ1, θ2- температуры первого и второго датчиков, величины которых поддерживают на заданном уровне.
При определении разности ΔР мощностей нагрева Pθ1 и Pθ2 температура среды θcp сокращается. Отсюда и влажность W, определяемая по разности мощностей нагрева ΔР, не зависит от температуры измеряемой среды θcp. Действительно,
ΔP = αS(θ1-θ2), отсюда
α= ΔP(θ1-θ2)/S= kΔP.
ΔP = αS(θ1-θ2), отсюда
α= ΔP(θ1-θ2)/S= kΔP.
Таким образом, коэффициент теплоотдачи прямо пропорционален разности мощностей нагрева , поскольку S - величина постоянная, а температуры θ1иθ2 поддерживают постоянными согласно предложенному способу.
Коэффициент теплообмена α связан с коэффициентом теплопроводности λ выражением λ= 2d α , где d - характерный размер, в данном случае - диаметр нагревателя (датчика). В то же время коэффициент теплопроводности λ связан с влажностью измеряемого вещества следующим выражением
λ= λс(1+ W) где λc - к-т теплопроводности абсолютно сухого материала;
δW - безразмерный прирост коэффициента теплопроводности исследуемого материала при изменении его влажности на 1% .
λ= λс(1+ W) где λc - к-т теплопроводности абсолютно сухого материала;
δW - безразмерный прирост коэффициента теплопроводности исследуемого материала при изменении его влажности на 1% .
Учитывая, что α = kΔ P и λ= 2d α , находим связь между влажностью исследуемого материала и разностью мощностей, выделяемых на термопреобразователях сопротивления
W= (ΔP-A)/B где A= λс/K·2d= const1; B= XcδW/K·2d·100= const2.
W= (ΔP-A)/B где A= λс/K·2d= const1; B= XcδW/K·2d·100= const2.
Таким образом, измеряемая влажность линейно связана с разностью мощностей нагрева, которая не зависит от температуры измеряемой среды. Следовательно, измеренное значение влажности также не зависит от температуры измеряемой среды. (56) 1. Заявка Франции N 2517060, кл. G 01 N 25/56, 1983.
2. Авторское свидетельство СССР N 303579, кл. G 01 N 25/56, 1971.
Claims (1)
- СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ МАТЕРИАЛОВ, заключающийся в том, что два датчика температуры размещают в исследуемом материале, нагревают исследуемый материал и по достижении состояния теплового равновесия по параметрам датчиков температуры рассчитывают влажность исследуемого материала, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения, систему датчики температуры - исследуемый материал приводят в состояние теплового равновесия при двух неравных между собой заданных температурах датчиков температуры, в качестве которых используют термопреобразователи сопротивления, через которые пропускают электрический ток, измеряют разность мощностей нагрева термопреобразователей сопротивления и по этой разности находят искомую величину.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4939497 RU2008660C1 (ru) | 1991-05-29 | 1991-05-29 | Способ определения влажности материалов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4939497 RU2008660C1 (ru) | 1991-05-29 | 1991-05-29 | Способ определения влажности материалов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008660C1 true RU2008660C1 (ru) | 1994-02-28 |
Family
ID=21576230
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4939497 RU2008660C1 (ru) | 1991-05-29 | 1991-05-29 | Способ определения влажности материалов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2008660C1 (ru) |
-
1991
- 1991-05-29 RU SU4939497 patent/RU2008660C1/ru active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0347571B1 (en) | Method of determining the thermal conduction coefficient of a material, and instrument for the measurement of same | |
US4579462A (en) | Dew point measuring apparatus | |
GB1498573A (en) | Method of and apparatus for non-destructively determining the composition of an unknown material sample | |
RU2008660C1 (ru) | Способ определения влажности материалов | |
SU1684643A1 (ru) | Устройство дл определени теплопроводности материалов | |
RU2178166C2 (ru) | Способ комплексного определения теплофизических характеристик твердых и дисперсных материалов | |
SU783664A1 (ru) | Устройство дл определени коэффициента теплопроводности | |
Longo | A steady-state apparatus to measure the thermal conductivity of solids | |
Hatta | History repeats itself: Progress in ac calorimetry | |
RU2018117C1 (ru) | Способ комплексного определения теплофизических свойств материалов | |
RU2011979C1 (ru) | Способ определения коэффициента теплообмена термоэлектрических датчиков | |
RU2734062C1 (ru) | Способ измерения теплопроводности строительных материалов | |
RU2179719C2 (ru) | Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов | |
JPH0514202Y2 (ru) | ||
SU873085A1 (ru) | Устройство дл измерени теплофизических характеристик материалов | |
SU1608419A1 (ru) | Способ определени шероховатости валов и цилиндров | |
RU2181199C2 (ru) | Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов | |
RU2179718C2 (ru) | Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик материалов | |
RU2224244C2 (ru) | Способ температурных волн для определения теплофизических свойств материалов | |
SU763757A1 (ru) | Устройство дл определени теплопроводности материалов | |
SU1081508A1 (ru) | Способ измерени влажности материалов | |
SU415563A1 (ru) | ||
SU1086365A1 (ru) | Устройство дл измерени потерь веса материалов в вакууме | |
SU934335A1 (ru) | Способ определени теплофизических характеристик полимерных материалов | |
SU411320A1 (ru) |