RU2398213C1 - Способ измерения плотности - Google Patents

Способ измерения плотности Download PDF

Info

Publication number
RU2398213C1
RU2398213C1 RU2009126936/28A RU2009126936A RU2398213C1 RU 2398213 C1 RU2398213 C1 RU 2398213C1 RU 2009126936/28 A RU2009126936/28 A RU 2009126936/28A RU 2009126936 A RU2009126936 A RU 2009126936A RU 2398213 C1 RU2398213 C1 RU 2398213C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
substance
measuring
density
volume
mass
Prior art date
Application number
RU2009126936/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Михайлович Мордасов (RU)
Михаил Михайлович Мордасов
Денис Михайлович Мордасов (RU)
Денис Михайлович Мордасов
Анна Робертовна Дмитриева (RU)
Анна Робертовна Дмитриева
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО "ТГТУ"
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 "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО "ТГТУ" filed Critical Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО "ТГТУ"
Priority to RU2009126936/28A priority Critical patent/RU2398213C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2398213C1 publication Critical patent/RU2398213C1/ru

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Способ измерения плотности может найти применение в различных отраслях промышленности, таких как химическая, лакокрасочная и пищевая промышленность, для контроля плотности твердой фазы гетерогенных систем. Способ измерения плотности заключается в том, что при помещении контролируемого вещества увеличивают объем измерительной емкости от первоначального значения пропорционально массе вещества. При этом после герметизации емкости уменьшают объем измерительной емкости до первоначального значения и измеряют изменение давления. Затем по измеренному изменению давления судят о плотности вещества. Техническим результатом изобретения является обеспечение процесса измерения плотности твердой фазы гетерогенных систем в едином измерительном процессе. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к пневматическим способам измерения плотности твердой фазы гетерогенных систем (сыпучие материалы, тканые и нетканые материалы, пористая фильтрующая керамика, газонаполненные пластмассы (поропласты) и др.), и может найти применение в различных отраслях промышленности.
Известен способ измерения плотности путем измерения массы и объема вещества, позволяющий измерять пикнометрическую плотность вещества (Макаров Ю.И. Аппараты для смешивания сыпучих материалов. М.: Машиностроение, 1973. - 216 с.). В таком способе осуществляют взвешивание пробы вещества, после чего определяют его объем, путем погружения в сосуд с жидкостью и фиксации объема вытесненной веществом жидкости. После измерения массы mв и объема Vв вещества определяют плотность ρв вещества из отношения ρв=mв/Vв.
Основной недостаток такого способа состоит в том, что он не применим для измерения плотности пористых и сыпучих веществ, не допускающих смачивания какой-либо жидкостью.
Известен способ измерения плотности, состоящий в том, что измерительную емкость с контролируемым веществом заполняют газом и об объеме судят по изменению абсолютного давления в ней, а плотность определяют делением массы на полученный объем (Кивилис С.С. Плотномеры. М.: Энергия, 1980. - с.156).
Недостатком способа, принятого за прототип, является отсутствие единого процесса, обеспечивающего измерение плотности.
Технической задачей изобретения является обеспечение процесса измерения плотности твердой фазы гетерогенных систем в едином измерительном процессе.
Поставленная техническая задача достигается путем помещения контролируемого вещества в измерительную емкость, герметизации ее, изменения ее объема и измерения изменения давления, при этом при помещении контролируемого вещества увеличивают объем измерительной емкости от первоначального значения пропорционально массе вещества, а после герметизации емкости уменьшают ее объем до первоначального значения и измеряют изменение давления, по которому судят о плотности вещества.
На чертеже представлена схема устройства, реализующего способ измерения плотности.
Устройство для измерения плотности состоит из измерительной емкости 1 с крышкой 2. Дно 3 емкости 1 выполнено подвижным и закреплено на боковой стенке, например с помощью чулковой мембраны 4. Дно 3 расположено на пружине 5 и соединено со штоком 6. На подвижном дне 3 размещено контролируемое вещество 7 или изделие неправильной формы. На штоке 6 размещен ограничитель 8. К емкости 1 подключен манометр 9.
В начальный момент времени контролируемое вещество 7 в емкости 1 отсутствует. Дно 3 занимает положение, при котором объем емкости 1 равен V. Установление начального положения дна 3 производится перемещением ограничителя 8 на соответствующую величину.
Сущность способа измерения плотности заключается в следующем.
При помещении контролируемого вещества 7 в измерительную емкость 1 происходит перемещение дна 3 и сжатие пружины 5 на величину Δh
Figure 00000001
где F - сила, действующая на дно 3 со стороны контролируемого вещества 7, H; m - масса контролируемого вещества 7, кг; g - ускорение свободного падения, м/с2; с - жесткость пружины 5, Н/м.
Объем V емкости 1 увеличивается на величину
Figure 00000002
где S - площадь сечения дополнительно образованного объема, м2.
Газ в емкости 1 можно считать идеальным.
После помещения контролируемого вещества в емкость 1, последнюю герметично закрывают крышкой 2, состояние газа будет описываться уравнением Менделеева-Клапейрона
Figure 00000003
где Pатм - атмосферное давление, Па; Vв - объем твердой фазы контролируемого вещества, м3; Θ - масса газа, кг; R - газовая постоянная,
Figure 00000004
; T - абсолютная температура газа, K.
Штоком 6 перемещают дно 3, переводя его в начальное положение. При этом происходит сжатие газа, состояние которого будет описываться уравнением
Figure 00000005
где ΔP - увеличение давления в измерительной емкости 1, Па.
При постоянстве и равенстве правых частей уравнений (3), (4) на основании закона Бойля-Мариотта
Figure 00000006
Из (5) выразим ΔP в виде
Figure 00000007
Учитывая, что из (1) и (2) ΔV=km, где
Figure 00000008
, запишем (6) в виде
Figure 00000009
Таким образом, в предлагаемом способе измерения о плотности контролируемого вещества 7 судят по величине изменения давления ΔР в измерительной емкости 1, происходящего за счет сжатия изолируемого объема (V+ΔV) емкости 1 на величину ΔV, пропорциональную массе контролируемого вещества.
Преимуществом способа является то, что он является автономным, не требующим для реализации дополнительных источников энергии, при этом плотность оценивается по массе и объему контролируемого вещества в едином измерительном процессе.

Claims (1)

  1. Способ измерения плотности путем помещения контролируемого вещества в измерительную емкость, герметизации ее, изменения ее объема и измерения давления, отличающийся тем, что при помещении контролируемого вещества увеличивают объем измерительной емкости от первоначального значения пропорционально массе вещества, после герметизации измерительной емкости уменьшают ее объем до первоначального значения и измеряют изменение давления, по которому судят о плотности вещества.
RU2009126936/28A 2009-07-13 2009-07-13 Способ измерения плотности RU2398213C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009126936/28A RU2398213C1 (ru) 2009-07-13 2009-07-13 Способ измерения плотности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009126936/28A RU2398213C1 (ru) 2009-07-13 2009-07-13 Способ измерения плотности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2398213C1 true RU2398213C1 (ru) 2010-08-27

Family

ID=42798855

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009126936/28A RU2398213C1 (ru) 2009-07-13 2009-07-13 Способ измерения плотности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2398213C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534379C1 (ru) * 2013-07-18 2014-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ Устройство контроля плотности
RU2708714C1 (ru) * 2019-04-11 2019-12-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова" Способ определения плотности твердых тел и устройство для его осуществления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534379C1 (ru) * 2013-07-18 2014-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ Устройство контроля плотности
RU2708714C1 (ru) * 2019-04-11 2019-12-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова" Способ определения плотности твердых тел и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ouriemi et al. Sediment dynamics. Part 1. Bed-load transport by laminar shearing flows
Leclaire et al. Porosity measurement by comparison of air volumes
CN103645128B (zh) 一种非饱和岩土材料应力渗透测量仪
US8413488B2 (en) Measuring procedure and measuring device for measuring physical quantities of non-compressible media
DE102013015342A1 (de) Dynamisch-gravimetrisches Verfahren zur Bestimmung der Menge von Gasen oder Dämpfen,die in dichten oder porösen Feststoffen gelöst sind.
CN103411869A (zh) 一种负压渗透试验装置
CN106198297A (zh) 一种精确计算甲烷在页岩上真实吸附量的方法
CN102297818A (zh) 无水无氧条件下粉末样品真密度测定系统及测量方法
CN104237066A (zh) 一种测量物体密度的方法
RU2398213C1 (ru) Способ измерения плотности
US20030164027A1 (en) Method for determining surface tension of a comminuted solid
RU2399904C1 (ru) Способ измерения плотности
RU2540247C1 (ru) Способ измерения плотности
CN103776723B (zh) 一种高压气体吸附等温线的测定方法和实施该方法的装置
CN105486373B (zh) 一种储液罐及液体重量的测量方法
RU2162596C2 (ru) Способ измерения плотности
US3216260A (en) Fluid pressure detection
RU2176078C2 (ru) Способ измерения плотности
KR100679992B1 (ko) 분말시료의 밀도측정방법 및 장치
Belogorlov et al. Pore Geometry and Nonoutflow of the Nonwetting Liquid Dispersed in Nanoporous Medium
RU2593675C1 (ru) Устройство для измерения плотности сыпучих тел
CN106442273B (zh) 一种秸秆渗透系数测试装置及测试方法
RU2534379C1 (ru) Устройство контроля плотности
Zhang et al. A study of laboratory testing and calculation methods for coal sorption isotherms
RU2457461C1 (ru) Способ и устройство для измерения плотности жидкости

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110714