SU739378A1 - Device for measuring liquid permeability of cloth - Google Patents

Device for measuring liquid permeability of cloth Download PDF

Info

Publication number
SU739378A1
SU739378A1 SU782591939A SU2591939A SU739378A1 SU 739378 A1 SU739378 A1 SU 739378A1 SU 782591939 A SU782591939 A SU 782591939A SU 2591939 A SU2591939 A SU 2591939A SU 739378 A1 SU739378 A1 SU 739378A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
light
indicator paper
time
time recorder
photoelectric
Prior art date
Application number
SU782591939A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Анатолий Андреевич Мычко
Николай Михайлович Свиридов
Юрий Алексеевич Скрипник
Виктор Александрович Ефремов
Евгений Иванович Савченко
Original Assignee
Киевский технологический институт легкой промышленности
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 Киевский технологический институт легкой промышленности filed Critical Киевский технологический институт легкой промышленности
Priority to SU782591939A priority Critical patent/SU739378A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU739378A1 publication Critical patent/SU739378A1/en

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By The Use Of Chemical Reactions (AREA)

Description

Изобретение относитс  к технике исш taHHa защитных свойств тканей от аррес cHBHbjx ж11дкостей иможет быть испопьзовано при исследовании и оценке матери алов спецодеждьт, предназйаченной дл  эксплуатации в услови х производства и применени  минвральнь Х кислот,- щелочей, окислителей. Известно устройство дл  определени  кислозащитных свойств тканей из кольца, обоймы дл  зажима образца подставки и держател , на которых размещены две кислостоййие токопровод щие пластины, соединенные с измерителем . времени испытани , причем верхн   токопровод ща  пластина снабжена патрубками , образующими каналы дл  подачи агрессивной жидкости fl . Однако, зондирование межэлектродного пространства посто нным напр жением; вызывает электрокинетичёские  влени  в жидкости, что приводит к ложному срабатыванию устройства и недостоверной оценке исследуемого материала. Этот недостаток в значгггельной мере, устран етс  с помощью приспособлени , работающего на переменном напр жении, где межэлектродное пространство зондируетс  импульсами специальной формы р. Однако,, необходимо отметить, что примен   самйе совершеннъ1е мр тодьт и устройства , раб ртающие на принципе электропроводности жидкости, полностью избавитьс  от.электрокинетйческих  влений невозможно. Кроме того, во всех известных устройствах не предусмотрено автомат Чеокбе включение регистратора времени с одновременным нанесением капли исследуемой жидкости на образец, что также существенно вли ет на точность измерени:  времени проникнобени . Наиболее близким по технической сущности  вл етс  устройство дл  определени  кйслотозащитных свойств тканей, в которых проникновение жидкости фиксируетс  при пометай индикаторной бумаги. Оно состоит из приспособлени  дл  зажима образца испытуемой ткани, подставки и держатс. т, на которых размешен испытуемый образец, под которым находит с  индикаторна  бумага, н регистратора времени. Момент проникновени  кислоты определ етс  с помощью индикаторной бумаги визуально, т.е. после прохождени  капли кислоты через толщину материа ла на индикаторной бумаге, предварител1 но окрашенной KOtn o-красным, остаетс  след другого цвета, что фиксируетс  исследователем з . Однако отсутствие автоматического приспособлени  дл  фиксации момента про Н1псновени  кислоты приводит к необъекти ной оценке защитных свойств спецматери ла и это  вл етс  основным недостатком Цель изобретени  - повышение точ ноет и и автоматизации процесса измерени . Поставленна  паль достигаетс  тем, что в устройствовведены последовательно включенные источник света, формирова тели световых потоков, фотоэлектрические преобразователи, блок включени  и блок выключени  регистратора времени, по ключенные выходами к регистратору времени , а входами к выходам фотоэлек рических преобразователей. На чертеже приведена схема предлагаемого устройства. Устройство состоит и блока 1 включени  регистратора времени, осветителей 2 и фотоэлектрических преобразователей 3, встроенных в крышку 4, испытуемой на проницаемость ткаНи 5, индикаторной бумаги 6, капли 7 агрессивной, жидкости корпуса прибора, внутри которого встроены блоки 8-9 формировани  световых потоков, осветител  10, фотоэлектрических преобразователей 12, регистратора 13. времени .блока 14 включени  регистр тора времени. Устройство работает следующим обр&На торцовую часть корпуса прибора 1 . помещают индикаторную бумагу 6, к кото рой при помощи крышки 4 прижимают испытуемую ткань 5. Прибор включают в электрическую сеть, после чего на ткань .нанос т капли агрессивной жидкости. Нанесенные на поверхность капли измен ют Световые потокиГ йа1трйвлённНё от осветителей 2 на фотоэлектрические преобразователи 3, которыми регистрируетс  мо мент попадани  капель на поверхнЬсть испытуе юго образца.The invention relates to the technique of exerting the protective properties of tissues from arrests cHBHbjx of tissues and can be used in the study and evaluation of workwear materials designed for the production and use of mineral acids X, alkalis, oxidants. A device is known for determining the acid-protective properties of fabrics from a ring, a holder for clamping a sample of a stand and a holder, on which are placed two acid-resistant conductive plates connected to a meter. test time, with the upper conductive plate provided with nozzles forming channels for the supply of aggressive fluid fl. However, the probing of the interelectrode space by a constant voltage; causes electrokinetic phenomena in liquids, which leads to a false positive of the device and an inaccurate assessment of the material under study. This deficiency in the ultimate measure is eliminated by means of a device operating on alternating voltage, where the interelectrode space is sensed by pulses of a special form p. However, it should be noted that the use of a perfect engine and devices that work on the principle of the electrical conductivity of a liquid cannot be completely rid of electrokinetic phenomena. In addition, in all known devices, the Cheokbe automaton does not include switching on the time recorder while simultaneously applying a drop of the test liquid to the sample, which also significantly affects the accuracy of the measurement: penetration time. The closest in technical essence is a device for determining the acid protective properties of tissues, in which the penetration of a liquid is recorded when the test paper is littered. It consists of a device for clamping a sample of the test tissue, stands and holding. t, on which the test sample is placed, under which the indicator paper is located, on the time recorder. The moment of penetration of the acid is determined by means of indicator paper visually, i.e. after passing a drop of acid through the thickness of the material on the test paper, pre-colored with KOtn o-red, a trace of a different color remains, which is fixed by the researcher. However, the lack of an automatic device for fixing the moment of acid hardening leads to a non-object evaluation of the protective properties of the special material and this is the main drawback. The purpose of the invention is to improve the accuracy and automation of the measurement process. The delivered beam is achieved by the arrangement of a series-connected light source, light beam shapers, photoelectric converters, a switch-on unit and a turn-off unit of the time recorder connected by the outputs to the time recorder, and inputs to the outputs of the photoelectric converters. The drawing shows a diagram of the proposed device. The device consists of a block 1 of switching on the time recorder, illuminators 2 and photoelectric converters 3 embedded in the cover 4, permeability test of fabric 5, indicator paper 6, aggressive drops 7, the liquid of the instrument body, inside which the light flux formation blocks 8–9 are embedded, the illuminator 10, the photoelectric converters 12, the recorder 13. time. block 14 enable the register of the time torus. The device works as follows & On the front part of the housing 1. indicator paper 6 is placed, to which, with the help of cover 4, the test tissue 5 is pressed. The device is plugged in, and then a drop of aggressive liquid is placed on the fabric. The droplets applied to the surface change the Light fluxes from the illuminators 2 to the photoelectric converters 3, which register the moment of droplets falling onto the surface of the test of the south sample.

Claims (3)

739378 Световые потоки от ос;потнтел  10 посредством световодов 8 направл ютс  на участки индикаторной бумаги, на которр.,ге проникают капли агрессивной жидкости. Отраженные от индикаторной бумаги световые потоки при помощи световодов 9 попадают на фотоэлектрические преобразователи 12. После проникновени  капель через образец, индикаторна  бумага в области попадани  агрессивной жидкости мен ет свою окраску, что вызывает изменение , светового потока, отраженного от индикаторной бумаги, которое регист .рируетс  фотоэлектрическими преобразо- вател ми 12, сигналы с которых поступают на блок 14 включени  регистратора 13 времени, который фиксирует врем , прохождени  исследуемой жидкости через образец. Благодар:  введению дополнительных блоков и указанным св з м, врем  проникновени  агрессивных жидкостей через ткань регистрируетс  автоматически . Это позвол ет значительно повысить точность измерени  и упростить способ проведени  эксперимента. Применение фотоэлектрического метода полностью исключает электрокинетические  влени  в агрессивной жидкости , что также повышает точность измерени .,. Формула из1обретени  Устройство дл  определени  проницаемости жидкостей через ткани, с х;то щее из приспособлени  дл  зажима образца испытуемой ткани, под который помещена индикаторна  бумага, и регистратора времени , отличающеес  тем, что, с целью повышени  точности и автоматизации процесса измерени , в йего введеlibi последовательно включенные источник света, формирователи световых потоков, фотоэлектрические преобразователи, блок включени  и блок выключени  регистратора времени, подключенные выходами к регистратору времени, а входами к выходам фотоэлектрических преобразователей. Источники информации, прин тые во в.нимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР NO 424072, кл. G 01 N 33/36, 24.05.71. 739378 The light fluxes from the washers; the light 10 by means of light guides 8 are directed to areas of indicator paper, on which drops of corrosive liquid penetrate. The light fluxes reflected from the indicator paper by means of optical fibers 9 enter the photoelectric converters 12. After droplets penetrate the sample, the indicator paper changes its color in the area of ingress of corrosive liquid, which causes a change in the light flux reflected from the indicator paper, which is registered photoelectric converters 12, the signals from which are fed to the block 14 to turn on the time recorder 13, which records the time that the test fluid passes through the image . Thanks: to the introduction of additional blocks and the indicated links, the time of penetration of aggressive liquids through the tissue is recorded automatically. This makes it possible to significantly improve the measurement accuracy and simplify the method of conducting the experiment. The use of the photoelectric method completely eliminates electrokinetic phenomena in corrosive liquids, which also increases the measurement accuracy.,. Formula of the Invention A device for determining the permeability of fluids through tissues, x, then from the device for clamping a sample of the test tissue under which the indicator paper is placed, and a time recorder, characterized in that, in order to improve the accuracy and automation of the measurement process, enter it series-connected light source, light beam drivers, photoelectric converters, switch-on unit and turn-off unit of time recorder, connected by outputs to time recorder, and input s to photoelectric converter outputs. Sources of information, accepted in v.manimanie at examination 1. The author's certificate of the USSR NO 424072, cl. G 01 N 33/36, 24.05.71. 2.Авторское свидетельство СССР № 4О5055, кл. G 01 N 15/08, 10,08.72. 2. USSR author's certificate number 4O5055, cl. G 01 N 15/08, 10.08.72. 3.ГОСТ 16166-70 (прототип).3. GOST 16166-70 (prototype).
SU782591939A 1978-03-20 1978-03-20 Device for measuring liquid permeability of cloth SU739378A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782591939A SU739378A1 (en) 1978-03-20 1978-03-20 Device for measuring liquid permeability of cloth

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782591939A SU739378A1 (en) 1978-03-20 1978-03-20 Device for measuring liquid permeability of cloth

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU739378A1 true SU739378A1 (en) 1980-06-05

Family

ID=20754162

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782591939A SU739378A1 (en) 1978-03-20 1978-03-20 Device for measuring liquid permeability of cloth

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU739378A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108918386A (en) * 2018-07-20 2018-11-30 陈璐 A kind of permeable detection device of composite textile resistance to compression

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108918386A (en) * 2018-07-20 2018-11-30 陈璐 A kind of permeable detection device of composite textile resistance to compression

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4910402A (en) Apparatus and method for measuring a property of a liquid
AT382466B (en) DEVICE FOR DETERMINING THE CONCENTRATION OF A SUBSTANCE IN A LIQUID SAMPLE
DE69019676D1 (en) Device for measuring the concentration of a sample using light.
US6275286B1 (en) Method and device for detecting faults in flat glass
DE69809752D1 (en) DEVICE FOR TESTING ANALYTICAL CONCENTRATION IN A LIQUID
DE3854286D1 (en) DEVICE AND METHOD FOR DETECTING LIQUID COMPONENTS.
ATE31869T1 (en) METHOD AND DEVICE FOR THE CONTACTLESS MEASUREMENT OF CHARGE CONCENTRATIONS AND POTENTIAL DIFFERENCES IN BIOLOGICAL ORGANISMS.
ATE15271T1 (en) METHOD AND DEVICE FOR THE COLORMETRIC ANALYSIS OF A PRINTED COLOR MEASUREMENT STRIP.
ATE176324T1 (en) METHOD AND DEVICE FOR DETECTING MOLECULES
ATE17045T1 (en) DEVICE WITH DOUBLE OPTICAL IMMERSION BODY FOR DETERMINING THE DIFFRACTION INDEX OF A LIQUID RETRACTED TO A PREDETERMINED REFERENCE TEMPERATURE.
DE59107707D1 (en) Analysis system and method for determining an analyte in a fluid sample
DE68928168D1 (en) METHOD FOR CARRYING OUT ELECTROCHEMILUMINESCENCE MEASUREMENTS
US3793180A (en) Laser-recticle electrophoresis instrument
SU739378A1 (en) Device for measuring liquid permeability of cloth
ATE56270T1 (en) METHOD AND DEVICE FOR CONTROL AND EVALUATION OF THE CHANGE IN THE CONDITION OF A SURFACE.
CN206725384U (en) A kind of oil viscosity apparatus for automatically measuring
GB1103428A (en) Improvements in or relating to the assessment of roughness
Goetz System 3000 automated electrokinetics analyzer for biomedical applications
SU1376029A1 (en) Method of measuring parameters of defects in materials
ATE18946T1 (en) METHOD FOR OPTICAL DETECTION AND/OR MEASURING DEFORMATION AND/OR DISPLACEMENT OF AN OBJECT OR PART OF OBJECT, DEVICE FOR CARRYING OUT THIS METHOD AND APPLICATION OF THE METHOD.
SU679872A2 (en) Device for evaluating acid resistance of textiles
JP3123748B2 (en) Automatic lens meter
SU1298536A1 (en) Hydraulic method of determining diameter of micropipette outlet
JPS53146692A (en) Densitometer
SU624272A2 (en) Device for checking slip parameters of floating magnetic head