Cтраница 1
![]() |
Блок-схема кулонометриче-ского влагомера для твердых материалов. [1] |
Измерение влажности твердых материалов кулонометрическим методом осуществляется после перевода влаги в парообразное состояние путем нагревания незначительного количества влажного материала в печи и уноса влаги потоком сухого инертного газа. Для сокращения длительности измерения время регулирования температуры ( длительность переходного процесса) при нагревании и охлаждении печи должно быть минимальным. Камера печи должна быть изготовлена из материалов, ие поглощающих влагу, и обладать герметичностью во избежание потерь газа - носителя влаги. [2]
Методы измерения влажности твердых материалов, жидкостей и газов, основанные на преобразовании влажности в другую физическую величину с использованием современной измерительной техники, насчитывают всего несколько десятилетий; некоторые из них были разработаны в последние годы. [3]
![]() |
Схема влагомера ЯМР. [4] |
Эти методы измерения влажности твердых материалов основаны на измерении параметров температурной кривой материала в процессе десорбции влаги в вакууме. [5]
Рентгеновский метод измерения влажности твердых материалов, основанный на взаимодействии рентгеновских лучей с просвечиваемым объектом, имеет характеристики, аналогичные характеристикам гамма-метода, но обладает большей чувствительностью благодаря тому, что вода сильнее поглощает рентгеновское излучение, чем гамма-лучи. Рентгеновские влагомеры могут измерять высокие влагосодержания. Рентгеновский метод позволяет определять объемную влажность; для измерения массовой влажности необходима информация о плотности и толщине исследуемого материала. [6]
Четырехэлектродные датчики применялись для измерения влажности твердых материалов, в частности почв, на первой стадии развития кондуктометрического метода, а в дальнейшем были заброшены. [7]
Преобразователь ДВТ-02 предназначен для измерения влажности твердых материалов в виде листов с ровной поверхностью. Постоянство нажатия электродов обеспечивается собственным весом преобразователя. Преобразователь подсоединяется к измерительному прибору ИВ 1 - 01 при помощи высокочастотного ввода, расположенного на конце кабеля. [8]
Логическим следствием общности и сближения методов измерения влажности твердых материалов, жидкостей и газов должно являться создание универсальных методов и средств измерения, пригодных при всех агрегатных состояниях вещества. [9]
В книге рассматриваются теоретические основы электрометрических методов измерения влажности твердых материалов, жидкостей и газов, а также характеристики и конструкция датчиков и измерительных устройств автоматических и неавтоматических приборов для измерения влажности. [10]
В связи с этим важнейшей задачей ближайшего будущего является разработка системы унифицированных датчиков для измерения влажности твердых материалов, жидкостей и газов. Эти датчики должны иметь унифицированные выходные сигналы и соответствовать единым требованиям к унифицированным датчикам ГСП. [11]
Книга Состоит из трех частей. В первой рассматриваются измерения влажности твердых материалов и жидкостей, во второй - газов, третья посвящена общим вопросам измерений при всех агрегатных состояниях тела, в частности их метрологическому обеспечению. [12]
Автоматические измерители малых влагосодержаний воздуха и газов. В кн.: Измерение влажности твердых материалов и газов. [13]
В кн.: Измерение влажности твердых материалов и газов. [14]
Книга написана на основе работ автора по электрическим измерениям влажности; кроме того, автор пытался обобщить в ней отечественный и зарубежный опыт в этой области. Вопреки укоренившейся практике в книге объединены измерения влажности твердых материалов с измерениями влажности газов. Это сделано по следующим мотивам. Во-первых, влажность гигроскопических материалов настолько сильно зависит от влажности окружающего воздуха, что при необходимости измерения первой из этих величин в большинстве случаев возникает и задача контроля второй из них. [15]