Влагомер принцип действия. Принцип работы портативного влагомера. Приборы для строительных материалов

Влагомер является прибором, с помощью которого можно с легкостью определить и контролировать уровень влажности в каком-либо веществе или материале. Стоит отметить, что во многих современных отраслях, таких как строительство, сельское хозяйство, мебельная и деревообрабатывающая промышленность, нефтеперерабатывающая и разного рода химическая промышленность важно постоянное наблюдение (мониторинг) уровня влажности, поддержание его на заданном уровне.

Однако на данный момент нет универсального измерительного прибора такого типа. Поэтому рынок измерительных приборов предлагает широкий выбор влагомеров по типам и модификациям, что дает конечному потребителю подобрать тип влагомера, позволяющий точно определить уровень влажности в каких-либо конкретных веществах или же материалах. В связи с этим существуют влагомеры зерновых культур, влагомеры воздуха, древесины и изделий из дерева, влагомеры масла, нефти, почвы, влагомеры бетона и так далее. Остановимся более подробно на каждом из таких влагомеров.

Разновидности Влагомеров

Влагомеры зерна

Влагомер зерновых культур представляет собой контактный датчик уровня влажности бобовых и зерновых культур. Принцип работы состоит в измерении разности диэлектрических проницаемостей влажной и сухой среды. Выпускается в двух исполнениях: для лабораторных учреждений (стационарный) и для замеров влажности прямо на месте (переносной). Влагомер зерна позволяет с легкостью определить уровень влаги на зернохранилищах, элеваторах, каких-либо перевалочных пунктах, зерноперерабатывающих предприятиях.

Влагомеры зерна представленны: Мегеон 20540

Влагомеры древесины

Влагомер для древесины является одним из самых потребляемых приборов, так как от уровня влажности древесины напрямую зависит уровень качества изделий из дерева, всевозможных стройматериалов. Существует два типа влагомера древесины: диэлькометрический (бесконтактный) и кондуктометрический (на основе игольчатого измерительного элемента). Первый применяется для изготовления мебели, так как не разрушает структуру дерева.

Влагомеры древесины из нашего каталога: DT-125H, Testo 616 , МЕГЕОН 20610

Влагомеры воздуха и газов

Влагомер воздуха, еще называемый гигрометром или психрометром, широко используется для осуществления контроля систем кондиционирования и поддержания заданного микроклимата. Используется он также на различных предприятиях химпромышленности, в складских помещениях, где требуется строгий контроль уровня влажности.

Влагомеры нефтепродуктов и жидкостей

Влагомеры нефтепродуктов используются для автоматического измерения содержания воды в нефти. Основным принципом этих приборов является принцип поглощения микроволновой энергии водонефтяной эмульсией. Влагомер для нефтипродуктов Мегеон 20001

Влагомеры почвы

Влагомеры для измерения влажности почвы используются при проведении сельскохозяйственных и гидромелиоративных работ. Позволяют очень быстро и эффективно измерить уровень влажности почвы. К примеру влагомер Мегеон 35300

Влагомеры бетона

Влагомер бетона представляет собой компактный портативный измерительный прибор, позволяющий измерить уровень влажности в бетоне или других сыпучих материалах.

Универсальные влагомеры, влагомеры сыпучих материалов, влагомеры с измерением температуры и еще больше вариантов влагомеров в категории на нашем сайте

- это околоземный объект диаметром около 30 метров. Был обнаружен 29 августа 2006 года, когда находился на расстоянии 4,5 млн. км. от нашей планеты. Ученые наблюдали за небесным телом на протяжении 10 дней, после чего астероид перестал быть виден в телескопы.

На основании столь короткого периода наблюдения невозможно точно определить расстояние, на которое астероид 2006 QV89 приблизится к Земле 09.09.2019 года, поскольку больше с тех пор (с 2006 года) астероид не наблюдался. Более того, по различным оценкам объект может приблизиться к нашей планете вовсе не 9 числа, а в другую дату сентября 2019-го года.

Что касается того, столкнется 2006 QV89 с Землей 9 сентября 2019 года или нет - вероятность столкновения крайне мала .

Так, Система Sentry (разработанная JPL Center for NEO Studies) показывает, что вероятность столкновения тела с Землей составляет 1:9100 (т.е. около одной десятитысячной процента ).

Европейское космическое агентство (ЕКА) оценивает шанс пересечения орбиты астероида с нашей планетой как 1 к 7300 (0,00014 % ). ЕКА поместил 2006 QV89 на 4-е место среди небесных тел, представляющих потенциальную опасность для Земли. Согласно данным агенства, точное время "пролета" тела 9 сентября 2019 года - 10:03 мск.

Как в православии, так и в католицизме, Пасха всегда приходится на воскресенье.

Предшествует Пасхе 2020 года Великий пост, который начинается за 48 дней до Светлого праздника. А спустя 50 дней отмечают Троицу.

К популярным дохристианским обычаям, дошедшим и до наших дней, можно отнести крашение яиц, изготовление куличей и творожных пасок.


Пасхальные угощения освящаются в церкви в субботу, накануне Пасхи 2020 года, либо после службы в сам день Праздника.

Приветствовать друг друга на Пасху следует словами "Христос Воскресе", а отвечать - "Воистину Воскресе".

Для российской команды это будет уже четвертая игра в рамках данного отборочного турнира. Напомним, в предыдущих трех встречах Россия "на старте" уступила Бельгии со счетом 1:3, а после одержала две сухие победы - над Казахстаном (4:0) и над Сан-Марино (9:0). Последняя победа явилась самой крупной за всё время существования российской сборной по футболу.

Что касается предстоящей встречи, то по мнению букмекеров фаворитом в ней является сборная России. Киприоты объективно слабее россиян, и ничего хорошего островитянам от предстоящего матча ждать не приходится. Однако, надо учитывать что команды ранее никогда не встречались, и посему нас могут ожидать неприятные сюрпризы.

Встреча Россия - Кипр состоится 11 июня 2019 года в Нижнем Новгороде на стадионе с одноименным названием, построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года. Начало матча - 21:45 по московскому времени .

Где и во сколько играю сборные России и Кипра:
* Место проведения матча - Россия, г. Нижний Новгород.
* Время начала игры - 21:45 мск.

Влагомер – это прибор, с помощью которого можно узнать показатели влажности внутри предмета или среды. Область применения влагомера обширна, ведь влажность имеет ключевое значение для множества отраслей.

Основные сферы применения приборов:

  • контроль влажности в деревообрабатывающей промышленности;
  • аграрное хозяйство (контроль влажности почвы, зерна, семян);
  • целлюлозная промышленность;
  • пищевая промышленность;
  • лабораторные исследования;
  • метеорология;
  • строительная сфера.

От показателей влажности зависит качество выпускаемой продукции, а также специфика условий её эксплуатации и хранения.

При проведении ремонтных работ влагомером часто пользуются, чтобы определить состояние стен под отделочными покрытиями, например, под кафелем или обоями – можно узнать, не накапливает ли фундамент влагу, и многое другое.

Виды влагомеров и принцип их работы

По принципу действия устройства делятся на две большие группы:

  • игольчатые или кондуктометрические;
  • диэлькометрические.

Игольчатые влагомеры чаще всего применяются для измерения влажности в твёрдых средах, например, в древесине. Иглы погружаются в испытуемое вещество, и прибор определяет электрическое сопротивление между ними. Чем выше влажность, тем меньше сопротивление цепи. Недостатками такого способа измерения влажности можно считать то, что глубина проверки напрямую зависит от длины игл прибора.

Диэлькометрические влагомеры позволяют контролировать влажность определённого материала бесконтактно. Прибор посылает электромагнитный импульс и считывает показатели затухания его колебаний внутри среды. Такой влагомер отличается высокой чувствительностью и точностью измерений. Он способен улавливать влажность минимальных значений 1-2%. Прибором удобно контролировать влажность сыпучих материалов, а также определять влажность стен.

Как пользоваться влагомером

Проводить измерения влажности необходимо согласно инструкции на влагомер . Рассмотрим процесс эксплуатации прибора на примере игольчатого влагомера для древесины:

Шаг 1. Подготовить испытуемый образец. Обе иглы прибора равномерно углубить в дерево на максимальную глубину. Важно, чтобы обе иглы параллельно входили в образец. Ток, проходя через дерево между иглами, получит определённое сопротивление, в зависимости от влажности испытуемого объекта.

Шаг 2. Теперь нужно нажать на кнопку начала замера, таким образом замыкая электрическую цепь.

Шаг 3. На экране прибора появятся показатели влажности образца в данной точке. Чтобы данные об испытуемом объекте были максимально точными, необходимо повторить замеры в других точках.

Некоторые современные влагомеры могут передавать данные сразу на компьютер, а также обладают собственной памятью. Но выбирать прибор нужно, исходя из того, где он будет применяться.


Другие рыболовные статьи по теме:


    Существует большое количество разнообразных приманок, используемых для ловли рыбы. К ним относятся натуральные: хлеб, зерна, тесто, насекомые, а также искусственные виды: воблеры, блесны и другие. Но кроме этого существует еще один интересный вид - ...


    Зимой, когда все вокруг затянуто льдом, найти место, где кормиться стайка рыбы, сложно. Конечно, у опытных рыболовов это займет немного времени, особенно если водоем знакомый. Но все же иногда и профессионалам хотелось бы иметь прибор, который...


    О том, что для серьезной рыбалки необходим эхолот, знает каждый рыболов. Сегодня мы рассмотрим основные параметры прибора и правила его подбора в магазине. Первое, на что нужно обратить внимание – на мощность передатчика эхолота. От того, ...


    На российском рынке появилась бейсболка Sunhunter с двумя светодиодами повышенной яркости. Сама по себе идея не нова, но Sunhunter оборудована еще и сверхтонкой гибкой солнечной батареей, разместившейся на козырьке. Достаточно в течение дня поносить...


    В процессе ловли форели, часто встречаются места, где поваленные деревья полностью перегораживают реку. Многие рыболовы, особенно, идя взабродку, обходят стороной такие места, так как считают, что их невозможно обловить. Между тем, можно сделать...


    Существует особая каста людей, настолько преданных своему любимому хобби, что несмотря на погодные условия, и в зной, и в стужу, и под дождем, молча сидят на берегу глядя на поплавок. Да, это - рыбаки. Они всегда с трепетом и самозабвенно пополняют...

Измерение влажности воздуха и твердых материалов — одна из важнейших задач не только в сложных технологических процессах, но и в обычной жизни. Такой параметр, как влажность воздуха в жилом или производственном помещении, играет важную роль для здоровья и самочувствия человека. Нестандартная влажность сырья на производстве может привести к выпуску бракованной продукции, а значит к финансовым убыткам. Поэтому влагомеры — приборы, измеряющие абсолютное содержание влаги в процентном отношении ко всей массе воздуха или твердого материала — находят все более широкое применение.

Прежде чем перейти к принципу работы современных влагомеров, необходимо осветить основные методы измерения абсолютного содержания влаги в воздухе и твердых материалах.

Весовой метод

Это традиционный и один из самых старых способов измерения влажности твердых материалов и воздуха. Он довольно прост — берется образец исследуемого материала, например кусочек дерева, и высушивается в специальной камере. Взвесив образец до и после сушки, можно вычислить влажность материала в процентном соотношении. Для измерения влажности воздуха поступают по-другому: в изолированную от атмосферы камеру помещается предварительно взвешенный гигроскопический материал и туда закачивается исследуемый воздух. Взвесив увлажненный гигроскопический материал, который принял в себя влагу из воздуха, также вычисляют процентное содержание влажности.

Влагомер, работающий на принципе весового метода

Хотя весовой способ прост и дает адекватные результаты измерений, он требует наличия дополнительных приборов — точных весов и специальных камер. Даже для производственных целей это довольно сложное в обращении оборудование, не говоря о домашнем использовании. К тому же, для твердых материалов требуется разрушить (отделить) небольшую часть материала как образец, что не всегда приемлемо.

Волосяной метод

Этот способ для измерения влажности воздуха применяется уже давно. В его основе лежит свойство волоса (гигроскопического материала), изменять свои размеры от степени увлажнения. Измеряя изменение длины волоса в зависимости от количества влаги в воздухе, мы тем самым меряем процентное содержание влажности самого воздуха. В последнее время этот метод трансформировался — вместо волоса применяют различные полимерные материалы, которые тоже реагируют на изменение влажности в воздухе. Влагомер, работающий на таком принципе, называется гигрометр. Естественно для измерения влажности твердых материалов такой способ не годится.

Психрометрический метод

Здесь для измерения влажности воздуха применены два термометра, один из которых обернут хлопчатобумажной тканью, смоченной в воде. Так как влага из ткани испаряется, расходуя на это тепло из окружающей среды, этот термометр всегда будет показывать более низкую температуру, чем другой. По специальной таблице разницы температур двух градусников можно узнать влажность окружающего воздуха. Этот прибор называется психрометр, а его показания более точны, чем у гигрометра. С появлением современных электронных компонентов вместо термометров используются полупроводниковые термодатчики, а цифровые микросхемы вычисляют влажность воздуха и индицируют результаты на жидкокристаллический дисплей.

Влагомер, работающий на принципе психрометрического метода

Специалисты сайта www.сайт отмечают, что кроме этих классических методов измерения влажности существует и ряд других методов, которые появились совсем недавно благодаря последним достижениям науки и техники. Перечислим наиболее распространенные из них:

  • Химический метод . Исследуемый образец обрабатывается специальным реагентом, который вступает в реакцию только с водой. Измеряя количество выделяемого газа или жидкости, можно вычислить влажность материала.
  • Оптический метод . Влагомер измеряет оптическую плотность материала, которая зависит от степени насыщенности его водой. Подходит для газов (воздуха) и твердых материалов.
  • Кондуктометрический метод . Влагомер измеряет электрическое сопротивление материала, которое изменяется в зависимости от содержания в нем влаги.
  • Диэлькометрический метод . Принцип работы влагомера основан на измерении диэлектрической проницаемости исследуемого материала. В зависимости от количества воды (диэлектрическая проницаемость воды намного выше, чем у других веществ), можно получить достоверную информацию о её процентном содержании в материале.

Остановимся на двух последних методах, так как именно на их основе сконструированы последние образцы портативных влагомеров, получивших широкое распространение в быту и на производстве.

Кондуктометрический метод

Неотъемлемая часть такого влагомера — острые металлические иглы, которые погружают в исследуемый материал (древесина, бетон и другие стройматериалы). Прибор измеряет электрическое сопротивление материала между иглами и по заложенной в память микропроцессора формуле вычисляет процентное содержание влаги.

Достоинства метода:

  • Простой датчик в виде двух игл.
  • Относительно несложный и быстрый способ измерения.

Недостатки метода:

  • Значительное влияние качества контакта игл с исследуемым материалом на результаты измерения.
  • Невозможность измерения влажности ниже 5-8 % портативными приборами. Для этого нужен источник высокого напряжения (500-1500 вольт), с помощью которого измеряют большие значения электрического сопротивления.

Однако главный недостаток данного метода — это то, что приходится частично разрушать исследуемый материал. Если для партии леса или бетонных конструкций это несущественно, то исследовать влажность деталей для мебели из ценных пород древесины, прокалывая их иглами, становится проблематичным.

Диэлькометрический метод

Для измерения влажности этим способом в конструкции влагомера используется генератор радиочастот 3-30 мГц, с помощью которого измеряют диэлектрическую проницаемость исследуемого материала. В конструкции прибора тоже есть датчики, но они представляют собой не остро заточенные иглы, а обычные контактные площадки с закругленными краями. Разрушить древесину, а тем более бетонную стяжку ими невозможно. Датчики прижимают с небольшим усилием в 0,5-1 кг к поверхности древесины или бетона, и производят замер. Высокочастотные токи проникают в материал на глубину до 20-30 мм, прибор оценивает величину затухания токов, которая зависит от свойств материала и его влажности. Микропроцессорный блок устройства пересчитывает величину диэлектрической проницаемости в абсолютную влажность. В памяти влагомера обычно хранятся данные о плотности материалов, на которые он рассчитан. Предварительный выбор пользователем породы древесины или марки бетона перед измерением увеличивает точность полученных результатов.

Достоинства метода:

  • Высокая точность измерений и широкий диапазон измерения влажности.
  • Высокая скорость получения результата замера.
  • Влагомер не повреждает поверхность исследуемого материала.

Недостатки метода.

  • Пониженная точность результатов измерений при влажности ниже 1 процента.

Таким образом, все большое распространение получают портативные влагомеры, принцип действия которых основан на диэлькометрическом методе.



2024 stdpro.ru. Сайт о правильном строительстве.