RU2492457C1 - Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов - Google Patents
Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2492457C1 RU2492457C1 RU2012113035/28A RU2012113035A RU2492457C1 RU 2492457 C1 RU2492457 C1 RU 2492457C1 RU 2012113035/28 A RU2012113035/28 A RU 2012113035/28A RU 2012113035 A RU2012113035 A RU 2012113035A RU 2492457 C1 RU2492457 C1 RU 2492457C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- galvanic converter
- time
- emf
- capillary
- diffusion coefficient
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в строительных материалах и изделиях, а также в пищевой, химической и других отраслях промышленности. Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов заключается в создании в исследуемом образце равномерного начального содержания распределенных в твердой фазе веществ, приведении плоской поверхности образца в контакт со средой с отличным от образца содержанием распределенных в твердой фазе веществ, измерении изменения во времени сигнала гальванического преобразователя, определении времени достижения максимума на кривой изменения ЭДС гальванического преобразователя и расчете коэффициента диффузии, при этом согласно изобретению производят импульсное точечное соприкосновение плоской поверхности исследуемого изделия с источником дозы растворителя, после чего гидроизолируют эту поверхность, располагают электроды гальванического преобразователя на этой поверхности по концентрической окружности относительно точки воздействия дозой растворителя, измеряют изменение во времени ЭДС гальванического преобразователя, а рассчитывают искомый коэффициент по формуле, связывающей время достижения максимума на кривой изменения ЭДС гальванического преобразователя и расстояние между электродами и точкой воздействия дозой растворителя на контролируемое изделие. Изобретение обеспечивает повышение оперативности измерения и возможность неразрушающего контроля коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов. 1 табл., 1 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании процессов массопереноса в капиллярно-пористых материалах для определения коэффициентов диффузии растворителей в строительных материалах и изделиях, а также в пищевой, химической и других отраслях промышленности.
Известен способ определения коэффициента массопроводности и потенциалопроводности массопереноса (А.С. 174005, кл. G01k N 421, 951, 1965), заключающийся в импульсном увлажнении слоя материала и измерении на заданном расстоянии от этого слоя изменения влагосодержания материала во времени. Коэффициент массопроводности вычисляется по установленной зависимости. Недостатком этого способа являются осуществление разрушающего контроля опытного образца при размещении датчиков во внутренних слоях исследуемого тела, невозможность определения коэффициента диффузии других растворителей, кроме воды, большая трудоемкость метода при подготовке образцов, необходимость индивидуальной градуировки датчиков по каждому материалу.
Наиболее близким является способ определения коэффициента диффузии влаги в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов (Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы) СЭТТ-2005. - Мат-лы второй научн.-практ. конф. - М. - 2005, Т.2, с.315-318). В методе используется модель взаимодействия двух полубесконечных тел. Для реализации метода изготавливают три одинаковых образца в форме параллелепипедов, имеющих одну поверхность массообмена образцов друг с другом - плоскость контакта. Остальные поверхности образцов влагоизолируют. В одном из образцов (образец №2) делают отверстия для размещения двух электродов гальванического преобразователя локального влагосодержания в плоскости, отстоящей на заданном расстояния от поверхности массообмена данного образца с образцами №1 и №3. В образцах №2 и №3 перед началом эксперимента создают одинаковое, а в образце №1 несколько большее равномерное влагосодержание. В процессе эксперимента образец №2 приводят в соприкосновение по плоскости массообмена сначала с образцом №1, затем образец №1 меняют на образец №3, получая тем самым импульсное воздействие от плоского источника влаги в неограниченной среде.
Недостатками этого способа являются необходимость подготовки образцов заданной конфигурации, что связано с затратами времени и средств, осуществление разрушающего контроля при размещении электродов датчика во внутренних слоях образца, невозможность определения коэффициента диффузии других растворителей, кроме воды, необходимость создания различных значений равномерного влагосодержания в образцах значительной толщины, влагоизолированных по всем поверхностям кроме поверхности массообмена, что связано со значительными затратами времени.
Техническая задача предлагаемого технического решения предполагает повышение оперативности эксперимента и обеспечение возможности неразрушающего контроля коэффициента диффузии в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов, причем, не только влаги, но и других растворителей.
Техническая задача достигается тем, что в способе определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов, имеющих по крайней мере одну плоскую поверхность (например, цементные или гипсовые плиты), включающем создание в исследуемом образце равномерного начального влагосодержания, приведении плоской поверхности образца в контакт со средой с отличным от образца влагосодержанием, измерении изменения во времени сигнала гальванического преобразователя на фиксированном расстоянии от области массообмена образца с источником массы, определении времени достижения максимума на кривой изменения ЭДС гальванического преобразователя и расчете коэффициента диффузии. В отличие от прототипа (Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и тепловые процессы) СЭТТ-2005. - Мат-лы второй научн.-практ. конф. - М. - 2005, Т.2, с.315-318) проводят импульсное точечное соприкосновение плоской поверхности исследуемого изделия с источником растворителя, после чего гидроизолируют эту поверхность, располагают электроды гальванического преобразователя на этой поверхности по концентрической окружности относительно точки подачи дозы растворителя, измеряют изменение во времени ЭДС гальванического преобразователя и рассчитывают искомый коэффициент диффузии по установленной зависимости, что обеспечивает неразрушающий контроль коэффициента диффузии не только воды, но и других растворителей в изделии и повышение оперативности определения искомого коэффициента диффузии.
Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. К плоской поверхности изделия с равномерным начальным распределением растворителя (в том числе и нулевым) прижимается зонд с импульсным точечным источником дозы растворителя и расположенными на концентрической окружности относительно точки импульсного воздействия на изделие электродами гальванического преобразователя.
После импульсной подачи дозы растворителя в точку на поверхности образца зонд обеспечивает гидроизоляцию поверхности изделия в зоне действия источника растворителя и прилегающей к ней области контроля распространения диффузанта. После этого фиксируют изменение ЭДС гальванического преобразователя во времени.
Процесс распространения растворителя в массивном изделии из капиллярно-пористых материалов (при условии, что минимальные размеры изделия относительно точки импульсного воздействия превышают 10 r0, где r0 - расстояние от источника до электродов гальванического преобразователя), после нанесения такого импульса описывается краевой задачей массопереноса в неограниченной среде при нанесении импульсного воздействия от точечного источника массы:
где U (r, τ) - концентрация растворителя на поверхности сферы радиусом r относительно точки импульсного подвода дозы растворителя к образцу в момент времени τ; D - коэффициент диффузии растворителя; δ(r, τ)-δ - функция Дирака; ρ0 - плотность абсолютно сухого исследуемого материала; W - количество жидкой фазы, подведенной из дозатора к плоской поверхности изделия исследуемого капиллярно-пористого материала; U0 - начальная концентрация растворителя в исследуемом материале в момент времени τ=0.
В этом случае изменение концентрации растворителя в капиллярно-пористом материале в зоне действия источника описывается функцией:
Коэффициент диффузии может быть найден по известной формуле:
где τmax - время, соответствующее максимуму на кривой U(r0, τ) изменения концентрации на расстоянии r0 от источника.
Для фиксирования τmax необходимо непрерывно контролировать изменение U(r0, τ), причем измерения должны проводиться строго на расстоянии r0 от источника массы, что крайне затруднительно даже при измерении локального влагосодержания с использованием известных преобразователей влажности (кондуктометрических, диэлькометрических, радиоизотопных и т.д.), не говоря уже о контроле локальной концентрации других растворителей. Кроме того, известные типы преобразователей даже влажности нуждаются в индивидуальной градуировке по каждому материалу, что существенно снижает оперативность контроля. В предлагаемом техническом решении для фиксирования максимума концентрации на расстоянии r0 от источника применялись миниатюрные электроды гальванического преобразователя, которые располагались на поверхности контролируемого изделия по концентрической окружности радиуса r0 от точки импульсного воздействия. Исследования показали, что данный тип преобразователя может быть использован для контроля концентрации в контролируемых капиллярно-пористых материалах целого ряда полярных растворителей. ЭДС гальванического преобразователя определяется энергией связи растворителя с материалом, контактирующим с поверхностями его электродов. В данном случае при радиальном распространении растворителя эквипотенциальные поверхности представляют собой сферы. Поэтому ЭДС гальванического преобразователя в конечном итоге однозначно связана с концентрацией растворителя в капиллярно-пористом материале именно на окружности, отстоящей на расстоянии r0 от точки импульсного воздействия дозой растворителя. Так как статическая характеристика гальванического преобразователя монотонна, то в момент достижения концентрацией U(r0, τ) своего максимального значения ЭДС гальванического преобразователя также достигает своего максимума.
Это позволяет проводить измерение коэффициента диффузии полярных растворителей без необходимости определения U(r0, τ) и без разрушения исследуемых изделий.
На чертеже в качестве примера представлена статическая характеристика гальванического преобразователя на образцах пеногипсобетона плотностью 600 кг/м куб, пропитанных этанолом в относительных единицах к максимальному значению ЭДС.
В таблице представлены результаты 20-кратных измерений коэффициента диффузии этанола в плитах толщиной 50 мм, отформованных из пеногипсобетона, плотностью в сухом состоянии 600 кг/м. куб. Величина импульса массы этанола составляла 6 микролитров.
Погрешность результата измерения равна половине доверительного интервала и определяется следующим образом:
tα,n - коэффициент Стьюдента при доверительной вероятности α и количестве измерений n.
Проведенные экспериментальные исследования показали, что случайная погрешность результата определения коэффициента диффузии этанола в пеногипсобетоне при двадцатикратных испытаниях tα,n=2,1 при α=0,95) составляет 9,7%. Длительность эксперимента не превышает 10 минут.
Claims (1)
- Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов, заключающийся в создании в исследуемом образце равномерного начального содержания распределенных в твердой фазе веществ, приведении плоской поверхности образца в контакт со средой с отличным от образца содержанием распределенных в твердой фазе веществ, измерении изменения во времени сигнала гальванического преобразователя, определении времени достижения максимума на кривой изменения ЭДС гальванического преобразователя и расчете коэффициента диффузии, отличающийся тем, что производят импульсное точечное соприкосновение плоской поверхности исследуемого изделия с источником дозы растворителя, после чего гидроизолируют эту поверхность, располагают электроды гальванического преобразователя на этой поверхности по концентрической окружности относительно точки воздействия дозой растворителя, измеряют изменение во времени ЭДС гальванического преобразователя и рассчитывают искомый коэффициент по формуле
где τmax - достижения максимума на кривой изменения ЭДС гальванического преобразователя;
r0 - расстояние между электродами и точкой воздействия дозой растворителя на контролируемое изделие.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012113035/28A RU2492457C1 (ru) | 2012-04-03 | 2012-04-03 | Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012113035/28A RU2492457C1 (ru) | 2012-04-03 | 2012-04-03 | Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2492457C1 true RU2492457C1 (ru) | 2013-09-10 |
Family
ID=49164981
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012113035/28A RU2492457C1 (ru) | 2012-04-03 | 2012-04-03 | Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2492457C1 (ru) |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106053583A (zh) * | 2016-05-27 | 2016-10-26 | 北京大学深圳研究生院 | 一种测量电极活性材料电化学动力学参数的方法 |
RU2613191C2 (ru) * | 2014-12-11 | 2017-03-15 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов |
RU2643174C1 (ru) * | 2017-04-21 | 2018-01-31 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах |
RU2659195C1 (ru) * | 2017-07-17 | 2018-06-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов |
RU2661447C1 (ru) * | 2017-07-17 | 2018-07-16 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах |
RU2677259C1 (ru) * | 2018-03-07 | 2019-01-16 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах |
RU2705655C1 (ru) * | 2019-03-13 | 2019-11-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из ортотропных капиллярно-пористых материалов |
RU2705706C1 (ru) * | 2019-03-13 | 2019-11-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов |
RU2739749C1 (ru) * | 2020-04-28 | 2020-12-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из ортотропных капиллярно-пористых материалов |
RU2782850C1 (ru) * | 2022-02-24 | 2022-11-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из ортотропных капиллярно-пористых материалов |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1260762A1 (ru) * | 1984-09-14 | 1986-09-30 | Kryuchkov Yurij N | Способ определени коэффициента конвективной диффузии во влажных пористых материалах |
SU1516893A1 (ru) * | 1988-02-17 | 1989-10-23 | Научно-Исследовательский Институт Строительной Физики Госстроя Ссср | Способ определени характеристик пористых материалов |
RU2436066C1 (ru) * | 2010-07-21 | 2011-12-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО ТГТУ | Способ измерения коэффициента диффузии влаги в капиллярно-пористых листовых материалах |
-
2012
- 2012-04-03 RU RU2012113035/28A patent/RU2492457C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1260762A1 (ru) * | 1984-09-14 | 1986-09-30 | Kryuchkov Yurij N | Способ определени коэффициента конвективной диффузии во влажных пористых материалах |
SU1516893A1 (ru) * | 1988-02-17 | 1989-10-23 | Научно-Исследовательский Институт Строительной Физики Госстроя Ссср | Способ определени характеристик пористых материалов |
RU2436066C1 (ru) * | 2010-07-21 | 2011-12-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО ТГТУ | Способ измерения коэффициента диффузии влаги в капиллярно-пористых листовых материалах |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Беляев М.П. и др. Неразрушающий экспресс-контроль коэффициента диффузии полярных растворителей в тонких изделиях. Вестн. Тамб. гос. техн. ун-та, 2008, т.14, № 1, с.41-47. Беляев М.П. и др. Автоматизированная система неразрушающего контроля коэффициента диффузии растворителей в тонких изделиях из капиллярно-пористых материалов. Вестн. Тамб. гос. техн. ун-та, 2010, т.16, № 4, с.797-801. * |
Cited By (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2613191C2 (ru) * | 2014-12-11 | 2017-03-15 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов |
CN106053583A (zh) * | 2016-05-27 | 2016-10-26 | 北京大学深圳研究生院 | 一种测量电极活性材料电化学动力学参数的方法 |
CN106053583B (zh) * | 2016-05-27 | 2018-09-07 | 北京大学深圳研究生院 | 一种测量电极活性材料电化学动力学参数的方法 |
RU2643174C1 (ru) * | 2017-04-21 | 2018-01-31 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах |
RU2659195C1 (ru) * | 2017-07-17 | 2018-06-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов |
RU2661447C1 (ru) * | 2017-07-17 | 2018-07-16 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах |
RU2677259C1 (ru) * | 2018-03-07 | 2019-01-16 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах |
RU2705655C1 (ru) * | 2019-03-13 | 2019-11-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из ортотропных капиллярно-пористых материалов |
RU2705706C1 (ru) * | 2019-03-13 | 2019-11-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов |
RU2739749C1 (ru) * | 2020-04-28 | 2020-12-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из ортотропных капиллярно-пористых материалов |
RU2782850C1 (ru) * | 2022-02-24 | 2022-11-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из ортотропных капиллярно-пористых материалов |
RU2784198C1 (ru) * | 2022-02-24 | 2022-11-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов |
RU2797140C1 (ru) * | 2023-03-06 | 2023-05-31 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов |
RU2798688C1 (ru) * | 2023-03-06 | 2023-06-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из ортотропных капиллярно-пористых материалов |
RU2819561C1 (ru) * | 2024-03-07 | 2024-05-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") | Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2492457C1 (ru) | Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов | |
RU2549613C1 (ru) | Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из ортотропных капиллярно-пористых материалов | |
Büyüköztürk et al. | Analysis of thermal properties of cement paste during setting and hardening | |
Soltani et al. | Relationship between ultrasonic Rayleigh wave propagation and capillary porosity in cement paste with variable water content | |
Trtnik et al. | Measurement of setting process of cement pastes using non-destructive ultrasonic shear wave reflection technique | |
RU2497099C1 (ru) | Способ определения коэффициента влагопроводности листовых ортотропных капиллярно-пористых материалов | |
RU2487343C1 (ru) | Способ определения толщины отложений на внутренней поверхности труб вихретоковым методом и устройство для его осуществления | |
RU2659195C1 (ru) | Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов | |
Andrews et al. | Lamb wave propagation in varying isothermal environments | |
RU2705655C1 (ru) | Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из ортотропных капиллярно-пористых материалов | |
Saha et al. | Tracking the hydration of antifreeze treated cement paste at subfreezing temperatures using the TDR technique | |
Heim et al. | Analysis and interpretation of results of thermal conductivity obtained by the hot wire method | |
Maierhofer et al. | Quantitative numerical analysis of transient IR-experiments on buildings | |
RU2532763C1 (ru) | Способ определения коэффициента диффузии влаги | |
Yamazaki et al. | Estimation of components and concentration in mixture solutions of electrolytes using a liquid flow system with SH-SAW sensor | |
RU2643174C1 (ru) | Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах | |
RU2705706C1 (ru) | Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов | |
Büyüköztürk et al. | Evaluation of temperature influence on ultrasound velocity in concrete by coda wave interferometry | |
RU2613191C2 (ru) | Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов | |
Freitas et al. | Time Domain Reflectometry (TDR) technique–A solution to monitor moisture content in construction materials | |
RU2677259C1 (ru) | Способ определения коэффициента диффузии в листовых ортотропных капиллярно-пористых материалах | |
RU2784198C1 (ru) | Способ определения коэффициента диффузии в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов | |
Poblete et al. | Thermographic measurement of the effect of humidity in mortar porosity | |
Belyaev et al. | Data measuring system to determine the solvent diffusion coefficient in products from capillary-porous materials | |
Belyaev et al. | Research and selection of methods for operational control of diffusion coefficient in block products made of capillary-porous materials |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140404 |