Научная статья на тему 'ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСКОНТАКТНОГО ВЛАГОМЕРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ'

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСКОНТАКТНОГО ВЛАГОМЕРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Текст научной статьи по специальности «Технологии материалов»

CC BY
19
4
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Символ науки
Ключевые слова
ВЛАЖНОСТЬ / КОНТРОЛЬ / КЛИМАТ / СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ВЛАГОМЕТР

Аннотация научной статьи по технологиям материалов, автор научной работы — Матушкин В.П., Соболева Д.В., Линькова Я.А.

В статье проведено исследование влажности различных строительных материалов при разных условиях с помощью бесконтактного влагометра ZFM100-4. Представлено описание принципа работы бесконтактного влагомера и приведены его основные характеристики. На основании полученных экспериментальным путем данных, авторы пришли к выводу о зависимости влажности исследованных строительных материалов от природных и климатических условий.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСКОНТАКТНОГО ВЛАГОМЕРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Место сна человека является зоной повышенной опасности, поэтому требуется громкость оповещения в 75 дБ в изголовье кровати.

Рисунок 3 - Звуковое оповещение в комнате, где спят

Визуальная сигнализация.

Визуальное оповещение может потребоваться в дополнение к звуковому, например, в зонах с высоким уровнем окружающего шума, где люди носят защитные наушники. Они также полезны для оповещения людей с ослабленным слухом. Огни предпочтительно должны быть красными, устанавливаться выше 2,1 м и быть достаточно яркими, чтобы привлекать внимание, но не настолько яркими, чтобы портить зрение.

Список использованной литературы:

1. S. D. Christian. A Guide to Fire Safety Engineering. - BIP 2007// ISBN 0 580 41896 0

2. Ronald Barham. Fire Engineering. // ISBN 0 419 20180 7

© Ковалев Д.А., 2022

УДК 66.04

Матушкин В.П., Соболева Д.В., Линькова Я.А.

Студенты ФГБОУ ВО ТГТУ, г. Тамбов, РФ

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСКОНТАКТНОГО ВЛАГОМЕРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Аннотация

В статье проведено исследование влажности различных строительных материалов при разных условиях с помощью бесконтактного влагометра 2РМ100-4. Представлено описание принципа работы бесконтактного влагомера и приведены его основные характеристики. На основании полученных экспериментальным путем данных, авторы пришли к выводу о зависимости влажности исследованных строительных материалов от природных и климатических условий.

Ключевые слова

Влажность, контроль, климат, строительные материалы, влагометр.

Актуальность

Контроль влажности строительных материалов является важной частью строительного процесса [1, 2]. Долговечность зданий и сооружений напрямую зависит от качества и долговечности строительных материалов. Так же необходимо контролировать влажность стройматериалов уже во время эксплуатации сооружения [3, 4]. Своевременный контроль позволяет принимать своевременные решения о проведении защитных работ или выводе объекта из эксплуатации, что дает возможность избежать всевозможных последствий [5, 6].

Принцип работы

При проведении лабораторных испытаний на количественное содержание влаги в строительных материалах использовался бесконтактный индуктивный измеритель ZFM100-4.Для того, чтобы провести измерения, необходимо сенсор, который находится на обратной стороне прибора, приложить к исследуемому материалу. Этот сенсор передает и улавливает электромагнитные сигналы. Затем на дисплее отображается среднее значение содержания влаги в материале на глубину измерения. Точность измерения зависит от степени соприкосновения сенсора и материала. Максимальная измерительная глубина составляет 20мм.

Описание прибора

Прибор имеет четыре режима работы:

1.Режим работы измерения твердой древесины (на дисплее прибора имеет название "HARDWOOD")

2. Режим работы измерения мягкой древесины на дисплее прибора имеет название "SOFTWOOD ")

3. . Режим работы измерения каменной кладки (на дисплее прибора имеет название "MASONRY ")

4. Режим работы измерения гипсокартона (на дисплее прибора имеет название "WALL")

Рисунок 1 - Фото прибора. Вид спереди. Рисунок 2 - Фото прибора. Вид сзади.

На лицевой стороне прибора расположен дисплей, на котором показываются режимы работы и значение измерения влажности. Под дисплеем располагается светодиодная индикация значения влажности. Кроме того, тут расположена панель управления пробором, с помощью которой можно изменить режим работы, включить/выключить прибор и зафиксировать полученное значение влажности. На обратной стороне прибора расположен сенсор, который передает и улавливает электромагнитные волны и отсек для портативного источника питания.

Результаты измерений

Испытания проводились на каменных кладках и брусках из мягкого дерева при различных условиях:

Каменная кладка

1) Первый замер был произведен в помещении на образце, который длительное время находился при комнатных условиях и не подвергался воздействию открытой влаги. Измеренное значение влажности составило 5%.

2) Второй образец в течении длительного времени находился в уличных условиях, но прямому контакту с влагой не подвергался. Значение влажности этого образца составило 10%.

3) Последний образец находился в течении длительного времени в уличных условиях и некоторое время находился в прямом контакте с водой. Значение влажности этого образца равно 34%.

Мягкая древесина

1) Первый замер был также проведен на образце, который находился при комнатных условиях. Полученное значение влажности образца составило 4%.

2) Второй замер был произведен на образце, который находился в уличных условиях, но прямого контакта с водой не испытывал. Влажность составила 11%

На основе полученных результатов авторы пришли к выводу о том, значение влажности строительных материалов имеет прямую зависимость от погодных и климатических условий эксплуатации, а так же от времени эксплуатации. Список использованной литературы:

1. Пахомов, А.Н. Алгоритм расчета кинетики испарения капли с диффузионно-непроницаемой подложки / А.Н. Пахомов, Е.А. Ильин // «Вопросы современной науки и практики». - Университет им. В.И. Вернадского, № 2(45), 2013 г. - С. 292-296.

2. Пахомов, А.Н. Интенсификация процесса сушки жидкой послеспиртовой барды в аппарате с кипящим слоем инертных тел / А.Н. Пахомов, Н.С. Сорокина, А.В. Баландина // Инженерный вестник Дона, 2014, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2014/2727

3. Пахомов, А.Н. Оценка кинетических характеристик процесса сушки жидких дисперсных продуктов/А.Н. Пахомов, Е.А. Хатунцева, В.А. Елизарова, Р.Ю. Банин, Е.А. Черных//В мире научных открытий. 2015. № 4.1 (64). С. 653-661.

4. Пахомов, А.Н. Некоторые особенности сушки пастообразных материалов на подложках/ А.Н. Пахомов, Ю.В. Пахомова, Е.А. Хатунцева, В.А. Елизарова//Инженерный вестник Дона, 2015, №2,ч.2. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3017

5. Пахомов, А.Н. Экспериментальная установка для изучения кинетики формирования отложений на стенках теплообменных аппаратов/А.Н Пахомов, Р.Ю, Банин, Е.А Черных, Е.Ю. Ловягина//Новый университет.-2014.-№03-04(25-26),-С.93-95.

6. Пахомова, Ю.В. Оценка качества готового продукта при сушке жидких дисперсных веществ / Ю.В. Пахомова, В.И. Коновалов // Вопр. соврем.науки и практики. Ун-т им. В.И. Вернадского. - 2011. - № 2(33). - С. 407-412.

© Матушкин В.П., Соболева Д.В., Линькова Я.А., 2022

УДК 699.8

Терешин Ю.А.

студент 2 курса ЧГУ, г. Череповец Павлов Д.А.

студент 2 курса ЧГУ, г. Череповец

ЗАЩИТА ОТ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ОБРУШЕНИЯ ЛИТЕЙНЫХ ДВОРОВ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Аннотация

Невозможно исключить аварии на доменных печах. Владелец доменной печи заинтересован в том,

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.