RU2187098C2 - Способ для определения влажности капиллярно-пористых материалов - Google Patents

Способ для определения влажности капиллярно-пористых материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2187098C2
RU2187098C2 RU2000115638/28A RU2000115638A RU2187098C2 RU 2187098 C2 RU2187098 C2 RU 2187098C2 RU 2000115638/28 A RU2000115638/28 A RU 2000115638/28A RU 2000115638 A RU2000115638 A RU 2000115638A RU 2187098 C2 RU2187098 C2 RU 2187098C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
voltage
moisture content
humidity
current
Prior art date
Application number
RU2000115638/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000115638A (ru
Inventor
И.Г. Летягин
Е.И. Глинкин
В.Ф. Калинин
Л.А. Ныркова
О.А. Ныркова
Original Assignee
Тамбовский государственный технический университет
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 Тамбовский государственный технический университет filed Critical Тамбовский государственный технический университет
Priority to RU2000115638/28A priority Critical patent/RU2187098C2/ru
Publication of RU2000115638A publication Critical patent/RU2000115638A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2187098C2 publication Critical patent/RU2187098C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению влажности капиллярно-пористых материалов. Техническим результатом способа является повышение точности и расширение диапазона контроля при заданных метрологических характеристиках. Способ заключается в том, что осуществляют контакт с образцом с помощью двух электродов, расположенных вдоль линии, перпендикулярной волокнам образца, прикладывают напряжение к измерительной ячейке, состоящей из измеряемого образца и эталонного сопротивления, затем изменяют напряжение кратно двум от первоначального и измеряют второй ток, по двум напряжениям и токам находят диффузионную проводимость образца, по которой определяют влажность. 1 табл., 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению влажности капиллярно-пористых материалов.
Существует способ измерения влажности капиллярно-пористых материалов [Лапшин А.А. Электрические влагомеры. - М.: Госэнергоиздат, 1960, с. 15-20], где в качестве параметра, по которому определяют влажность, используется дифференциальное электрическое сопротивление пробы материала. Способ заключается в определении электрического сопротивления пробы материала на постоянном токе при одном фиксированном напряжении.
Недостатками этого способа являются: низкая точность измерений вследствие зависимости электрического сопротивления пробы материала от приложенного напряжения, высокое напряжение для ухода на линейный более крутой участок характеристики и узость диапазона измерения вследствие фиксации напряжения.
Известен способ [Берлинер М.А. Измерения влажности. - М.: Энергия, 1973, с. 52-54] , заключающийся в осуществлении контакта с образцом с помощью четырех электродов, расположенных вдоль линии, на фиксированном расстоянии друг от друга. Через внешние электроды, пропускают постоянный ток, а между внутренними измеряют напряжение, по которым определяют удельное объемное сопротивление материала и влажность.
Недостатками этого способа являются: низкая точнос ть измерений вследствие зависимости электрического сопротивления пробы материала от пропускаемого тока, электроды должны быть удалены от всех поверхностей материала, кроме исследуемой, среда должна быть полубесконечной.
За прототип принят способ [Берлинер М.А. Электрические измерения, автоматический контроль и регулирование влажности. - М.-Л.: Энергия, 1965, с. 87] , заключающийся в измерении электрического сопротивления на поддиапазонах. Для этого измеряют электрическое сопротивление пробы материала в диапазоне 21-28% на напряжении 27 В, а 10-22% на напряжении 80 В.
Недостатками прототипа являются: низкая точность измерений, вызванная не учетом нелинейности ВАХ, высокие напряжения, расхождение показаний влажности на перекрывающихся поддиапазонах.
Общими недостатками способов являются: низкая точность измерения электрического сопротивления и как следствие влажности капиллярно-пористого материала, вызванная нелинейностью вольтамперной характеристики (ВАХ) пробы, а также применение высокого напряжения, требующее применения дополнительных мер защиты от поражения электрическим током.
Технической задачей способа являются повышение точности и расширение диапазона контроля при заданных метрологических характеристиках.
Поставленная техническая задача достигается тем, что:
1. В способе определения влажности древесины, заключающемся в том, что осуществляют контакт с образцом с помощью двух электродов, расположенных вдоль линии, перпендикулярной волокнам образца, на фиксированном расстоянии друг от друга, прикладывают напряжение на измерительную ячейку, состоящую из последовательно включенных влажного материала и эталонного сопротивления, измеряют ток за счет падения напряжения на эталонном сопротивлении и определяют влажность, в отличие от прототипа изменяют напряжение кратно двум от первоначального и измеряют второй ток, по двум напряжениям и токам находят диффузионную проводимость образца, по которой определяют влажность.
2. Способ определения влажности через диффузионную проводимость, отличающийся тем, что определяют влажность на одной из границ диапазона через диффузионную проводимость сухого вещества материала, определенную на образце материала с эталонным содержанием влаги.
3. Способ определения влажности через диффузионную проводимость на одной из границ диапазона, отличающийся тем, что проводят дополнительные измерения на втором материале с эталонным содержанием влажности другой границы диапазона, из данных, полученных на эталонах, определяют калибровочные коэффициенты, и определяют искомую влажность образца на калиброванном диапазоне, регламентируемом первым и вторым эталонами.
Сущность предлагаемого способа поясняется на фиг.1 - 4. Предлагаемый способ включает три этапа:
1) измерение диффузионной проводимости исследуемого образца;
2) определение влажности по диффузионной проводимости сухого вещества на первом эталоне с известной влажностью на одной из границ диапазона;
3) калибровка искомой влажности материала за счет измерения влажности на втором эталоне с известной влажностью другой границы диапазона.
1. Влажность древесины определяют за счет измерения диффузионной проводимости исследуемого образца. Для этого осуществляют контакт с образцом с помощью двух электродов, расположенных вдоль линии, перпендикулярной волокнам образца, на фиксированном расстоянии друг от друга. Прикладывают напряжение U1 на измерительную ячейку, состоящую из последовательно включенных влажного материала и эталонного сопротивления (фиг.1), измеряют ток I1 (фиг. 2) за счет падения напряжения на эталонном сопротивлении. Затем изменяют напряжение U кратно двум от первоначального U2=2U1 и измеряют второй ток I2. По двум напряжениям U1, U2 и токам I1, I2 с помощью вольтамперной характеристики (ВАХ) находят (фиг.1) диффузионную проводимость Yd образца.
ВАХ пробы имеет нелинейный характер, а ток изменяется по экспоненциальному закону (фиг.1):
Figure 00000002

где I - текущее значение тока через пробу материала, U - приложенное напряжение на пробе материала, Id - ток, обусловленный диффузией ионов через мембраны клеток (диффузионный ток), Ud - падение напряжения на пробе материала, вызванное диффузией ионов через мембраны клеток (ЭДС, соответствующая диффузионному току).
Уникальным свойством, заключающимся в том, что вне зависимости от условий проведения эксперимента постоянством, отражающим характер вольтамперной зависимости, обладает диффузионное сопротивление Rd (или проводимость Yd= l/Rd), которое является информативным параметром влажности материала.
Figure 00000003

Диффузионное сопротивление Rd можно определить по ВАХ из системы уравнений:
для токов I1, I2:
Figure 00000004

или напряжений U1, U2:
Figure 00000005

Поделив одно выражение на другое с учетом кратности напряжений U2/U1=2, находим:
Figure 00000006

После несложных математических преобразований получаем выражение для определения Id:
Figure 00000007

Определим Ud, подставив (5) в первое выражение системы (4)
Figure 00000008

упростив выражение, находим
Figure 00000009

Запишем выражение для расчета информативного параметра Rd, подставив полученные выражения (5) и (6) в (2):
Figure 00000010

Принимая во внимание, что U1/I1= R1, дифференциальное сопротивление первого измерения находим выражение для определения диффузионною сопротивления Rd
Figure 00000011

где I12 - отношение токов
Figure 00000012

Из графика (фиг.3) видно, что диффузионное сопротивление Rd не зависит от приложенного на пробу напряжения U, но является информативным параметром от влажности W (фиг.4).
2. Определение влажности по диффузионной проводимости на первом эталоне с известной влажностью на одной из границ диапазона.
Модель влажного материала определяет связь влаги и проводимости пробы материала. Влага, проникающая в пробу, обволакивает, проходя по капиллярам, структурные компоненты материала и вызывает увеличение проводимости. Измерительный ток от приложенного на пробу напряжения проходит как по влаге, так и по структурным компонентам, что соответствует делителю тока, состоящему из двух параллельно включенных проводимостей (фиг.1). При этом ток через влагу будет определяться диффузионным сопротивлением, а через структурные компоненты - диффузионным сопротивлением сухого материала.
Таким образом, влажность по аналогии с весовым методом будет определяться выражением:
Figure 00000013

где Rd, Rm - диффузионное сопротивление влажного и сухого материала.
Диффузионную проводимость сухого материала Ym=l/Rm определяют на образце с эталонным содержанием влаги. По диффузионной проводимости сухого вещества материала, корректируют влажность исследуемого вещества на одной из границ диапазона.
Figure 00000014

Корректируют влажность Wi на границе диапазона W01 через найденную диффузионную проводимость Ym сухого вещества.
Figure 00000015

Поделив одно уравнение на другое
Figure 00000016

Figure 00000017

где W1 - скорректированное значение влажности, Y01 - диффузионная проводимость пробы с известной влажностью W01.
Зависимость влажности W(Rd), полученная на базе весового метода [Берлинер М. А. Измерения влажности. - M.: Энергия, 1973, с.26-27] (фиг.4), адекватна предлагаемому способу, при этом погрешность не превышает 5% на высоких влажностях.
3. Калибровка искомой влажности материала за счет измерения влажности на втором эталоне с известной влажностью другой границы диапазона. Для этого проводят дополнительные измерения на втором материале с эталонным содержанием влажности другой границы диапазона, из данных, полученных на эталонах, определяют калибровочные коэффициенты, и определяют искомую влажность образца на калиброванном диапазоне, регламентируемом первым и вторым эталонами.
Задачей калибровки является нахождение зависимости или такой системы координат, при которых функциональная связь измеренной на серии образцовых материалов влажности и истинных значений их влажности будет линейной. Калибровка измеренной влажности позволяет устранить как статические (аддитивные), так и динамические (мультипликативные) составляющие погрешности.
Figure 00000018

где W01, W02 - эталонные значения влажности, соответствующие границам диапазона, W1, W2 - значения влажности, рассчитанные по модели делителя для материала с эталонным содержанием влаги соответственно.
Из системы уравнений (10), составленной на базе экспериментальных данных (W01, W02, W1, W2) для контролируемой породы материала, определяются калибровочные коэффициенты a0, a1.
Figure 00000019

Figure 00000020

Зная значения коэффициентов, определяют значение искомой влажности для пробы материала в заданном диапазоне W01-W02:
W = a0 + a1 • Wx (11)
где W - определяемое значение влажности, Wx - рассчитанное по модели делителя значение влажности.
Докажем эффективность по отношению к прототипу.
1) Эффективность по точности
Для доказательства эффективности определим погрешности, возникающие при нахождении влажности по дифференциальной
Figure 00000021
и диффузионной проводимости Y0:
а) диффузионная проводимость:
Figure 00000022

где
Figure 00000023
изменение тока при изменении напряжения с U1 до U2,
Figure 00000024
дифференциальная проводимость при напряжении U1 в первой точке эксперимента;
б) дифференциальная проводимость
В аналогах и прототипе измеряют проводимость без учета ВАХ при различных напряжениях, например U1 или U2, поэтому во второй точке эксперимента
Figure 00000025
отличается от Y1 и не соответствует диффузионной проводимости Y0, которая не зависит от приложенного напряжения.
Качественно эффективность можно оценить по фиг.3, где видно, что диффузионное сопротивление R0= 1/Y0 не зависит от приложенного на пробу материала напряжения, а дифференциальное сопротивление Ri=1/Yi изменяется в несколько раз по сравнению с первым значением.
Оценить количественно можно следующим образом.
Эффективность по точности в первой точке эксперимента:
Figure 00000026

Эффективность во второй точке эксперимента:
Figure 00000027

Результаты вычисления ηY1 и ηY2, Y и Y0 по измеренным значениям I1, I2, U1, U2 приведены в таблице.
Дифференциальная проводимость Y в первом опыте составила 4,94Е-8, а диффузионная проводимость Y0-4,4Е-8. Во втором опыте Y увеличилась до 5,57Е-8, Y0 при этом не изменилась. Следовательно, исходя из полученного результата можно сделать вывод о том, что эффективность по точности повышается в 1,1-1,3 раза.
2) Эффективность по расширению диапазона контроля
В прототипе диапазон контроля ограничен нелинейностью ВАХ и регламентирован выбором напряжения на линейном участке характеристики (только высокие напряжения). Диапазон ΔW1 составлял 12% влажности (W=10-22%) и ΔW2=7% влажности (ΔW =21-28%), т.е. 19% на двух поддиапазонах ΔW1и ΔW2. По диффузионному сопротивлению без разбиения на поддиапазоны исследован один диапазон W=10-29%, соответственно ΔW =19%.
Figure 00000028

где n - число поддиалазонов.
Подставляя числовые значения, находим
Figure 00000029

Следовательно, диапазон измерения влажности увеличился в 2,1 раза.
3) Эффективность по безопасности
Контроль дифференциального сопротивления производился на высоких напряжениях 27-80 В. Теперь по предложенному способу стало возможным проводить измерения на нелинейном участке вольтамперной характеристики пробы материала при напряжениях 1-10 В, что делает использование прибора безопасным, и, как известно [Берлинер М.А. Электрические измерения, автоматический контроль и регулирование влажности. -М. -Л. : Энергия, 1965, с.59], уменьшает эффект поляризации.
Эффективность понижения напряжения
Figure 00000030

где U' - напряжение, на котором производился контроль дифференциального сопротивления пробы; U - напряжение, на котором производится контроль диффузионного сопротивления.
Figure 00000031

Следовательно эффективность по безопасности повышается в 2,7-80 раз.
Реализация предлагаемого способа осуществлена измерительно-вычислительной системой "ТЕМП-281" определения влажности, построенной на базе персонального компьютера "Спектрум" с микропроцессором Z80.
Результаты экспериментов проведенных на измерительно-вычислительной системе определения влажности представлены на фиг.2,3,4. Из графиков видно, что предлагаемый способ позволяет определить искомую величину диффузионного сопротивления и влажность в заданном диапазоне с регламентируемой точностью контроля.
Таким образом, предлагаемый способ, в отличие от известных решений позволяет повысить точность в 1,1-1,3 раза, уменьшить измерительное напряжение на ячейке в 2,7-80 раз и расширить диапазон контроля не менее чем в 2,1 раза при фиксированной точности измерения.

Claims (1)

  1. Способ определения влажности древесины, заключающийся в том, что осуществляют контакт с образцом с помощью двух электродов, расположенных вдоль линии, перпендикулярной волокнам образца, на фиксированном расстоянии друг от друга, прикладывают напряжение на измерительную ячейку, состоящую из последовательно включенных влажного материала и эталонного сопротивления, измеряют ток за счет падения напряжения на эталонном сопротивлении и определяют влажность, отличающийся тем, что изменяют напряжение кратно двум от первоначального и измеряют второй ток, по двум напряжениям и токам находят диффузионную проводимость образца, по которой определяют влажность, причем влажность определяют на одной из границ диапазона через диффузионную проводимость сухого вещества материала, измеренную на образце материала с эталонным содержанием влаги, проводят дополнительные измерения на втором материале с эталонным содержанием влажности другой границы диапазона, из данных, полученных на эталонах, определяют калибровочные коэффициенты и определяют искомую влажность образца на калиброванном диапазоне, регламентируемом первым и вторым эталонами.
RU2000115638/28A 2000-06-15 2000-06-15 Способ для определения влажности капиллярно-пористых материалов RU2187098C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000115638/28A RU2187098C2 (ru) 2000-06-15 2000-06-15 Способ для определения влажности капиллярно-пористых материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000115638/28A RU2187098C2 (ru) 2000-06-15 2000-06-15 Способ для определения влажности капиллярно-пористых материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000115638A RU2000115638A (ru) 2002-04-27
RU2187098C2 true RU2187098C2 (ru) 2002-08-10

Family

ID=20236324

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000115638/28A RU2187098C2 (ru) 2000-06-15 2000-06-15 Способ для определения влажности капиллярно-пористых материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2187098C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD3713G2 (ru) * 2008-05-19 2009-04-30 Институт Химии Академии Наук Молдовы Метод определения нормальной области вариации водного равновесия
RU2504759C1 (ru) * 2012-07-06 2014-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО ТГТУ) Способ определения влажности древесины
RU2552603C1 (ru) * 2013-11-06 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ Способ и устройство определения влажности капиллярно-пористых материалов по ипульсной динамической характеристике

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕРЛИНЕР М.А. Электрические измерения, автоматический контроль и регулирование влажности. - М.-Л.: Энергия, 1965, с.87. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD3713G2 (ru) * 2008-05-19 2009-04-30 Институт Химии Академии Наук Молдовы Метод определения нормальной области вариации водного равновесия
RU2504759C1 (ru) * 2012-07-06 2014-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО ТГТУ) Способ определения влажности древесины
RU2552603C1 (ru) * 2013-11-06 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ Способ и устройство определения влажности капиллярно-пористых материалов по ипульсной динамической характеристике

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105953719A (zh) 无损档案纸张测量仪和同时测量纸张含水量与厚度的方法
Mamishev et al. Evaluation of diffusion-driven material property profiles using three-wavelength interdigital sensor
US5612896A (en) Method for determining characteristic variables of an electrochemically convertible substance in a gas sample
Biswal et al. Design and fabrication of an inexpensive capacitive humidity sensor for smart sub-station automation
RU2187098C2 (ru) Способ для определения влажности капиллярно-пористых материалов
Prasad et al. A capacitive immunosensor measurement system with a lock-in amplifier and potentiostatic control by software
JP2005519282A (ja) 過渡イミティビティ応答による流体の存在および品質の測定
Asuero Buffer capacity of a polyprotic acid: First derivative of the buffer capacity and pk a values of single and overlapping equilibria
Gao et al. Comparison of voltammetry and digital bridge methods for electrical resistance measurements in wood
US5872454A (en) Calibration procedure that improves accuracy of electrolytic conductivity measurement systems
Dai et al. Long-term monitoring of timber moisture content below the fiber saturation point using wood resistance sensors
Dukhin et al. Electrokinetic characterization of polydisperse colloidal particles
RU2240546C1 (ru) Способ определения влажности капиллярно-пористых материалов
RU2341788C1 (ru) Способ определения влажности капиллярно-пористых материалов
RU2240545C2 (ru) Способ для определения влажности древесины
RU2677259C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах
Yoon et al. A nanometer potential probe for the measurement of electrochemical potential of solution
James Fundamentals of hand held moisture meters: An outline
RU2374633C1 (ru) Способ и устройство определения влажности по вольт-амперной характеристике материалов
RU2167429C1 (ru) Способ измерения теплового сопротивления двухполюсников с известным температурным коэффициентом сопротивления
JPS60218058A (ja) 酸素センサ−の自児診断方法
RU2705651C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах
RU2822302C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах
RU2782682C1 (ru) Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах
Cooper et al. A high measurement channel density impedance array analyzer: instrumentation and implementation approaches