Способ определения нарушения стойкости материалов в движущихся средах

 

Способ относится к области исследования материалов с помощью электрических средств и может быть использован для определения разрушения материалов , находящихся в потоках рабочего тела двигателей летательных аппаратов и материалов, находящихся в спутных потоках. Цель изобре генияувеличение надежности регистрации путем учета сгорания частиц в потоке и устранение влияния паразитных электрических полей. Способ основан на учете количества заряженных частиц в потоке. Измеряют зависимость потенциала корпуса, в котором перемещается среда, от времени и сопротивление возврату зарядов на корпус, в,котором находятся разрушаемый материал и поток , измеряя величины, являющиеся функциями этих параметров, электрическое сопротивление и ток зарядки между зондом, установленным в движущейся среде, и корпусом. Разрушение материала определяют по росту, прямо пропорциональному количеству разрушившегося материала, потенциала и тока зарядки и по уменьшению относительно режима до разрушения сопротивления возврата зарядов, определяют при этом механическое разрушение по увеличению потенциала того знака, который был на корпусе перед разрушением , а тепловое разрушение определяют по увеличению отрицательного потенциала корпуса. 4 ил. Q S (Л с: ел м 4ib

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„,SU 125749 (50 4 G 01 N 27/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3830413/24-25 (22) 26.12.84 (46) 15.09.86. Бюл. № 34 (71) Казанский ордена Трудового Красного Знамени и ордена Дружбы народов авиационный институт им. А.Н.Туполева (72) В.Е.Алемасов, А.В.Демин, Ж.К.Кульжанов, Т.M.Ìàãcóìoâ, Г.П.Потапов и В.А.Шкаликов (53) 620.178.16 (088.8) (56) Cou"h R.p. Detecting аЪпогтпа1

turbine engine deterioration electrostatic methods. — J.of. Aircraft, 1978, vol.15, IV-10, р ° 692-69.

Патент CIA ¹ 3427880, кл. 73-339, опублик. 1969. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ

СТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ В ДВИЖУЩИХСЯ

СРЕДАХ (57) Способ относится к области исследования материалов с помощью электрических средств и может быть использован для определения разрушения материалов, находящихся в потоках рабочего тела двигателей летательных аппаратов и материалов, находящихся в спутных потоках. Цель изобретения— увеличение надежности регистрации путем учета сгорания частиц в потоке и устранение влияния паразитных элек трических полей. Способ основан на учете количества заряженных частиц в потоке. Измеряют зависимость потенциала корпуса, в котором перемещается среда, от времени и сопротивление возврату зарядов на корпус, в которо находятся разрушаемый материал и поток, измеряя величины, являющиеся функциями этих параметров, электрическое сопротивление и ток зарядки между зондом, установленным в движущейся среде, и корпусом. Разрушение материала определяют по росту, прямо пропорциональному количеству разрушившегося материала, потенциала и тока зарядки и по уменьшению относительно режима до разрушения сопротив ления возврата зарядов, определяют при этом механическое разрушение по увеличению потенциала того знака, который бып на корпусе перед paspyшением, а тепловое разрушение определяют по увеличению отрицательного потенциала корпуса. 4 ил.

1 12574

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для контроля износостойкости твердых мате- риалов в движущихся газах и жидкостях и может быть использовано в авиационной, автомобильной и других отраслях промышленности.

Цель изобретения — повышение надежности результатов измерения путем учета продуктов сгорания и устранение 1О влияния паразитных электрических полей.

На фиг.1 приведены зависимости потенциала корпуса от времени при введении в газоход моделирующих частей;на фиг.2 -4 зависимости изменения 15 потенциала и тока зарядки корпуса, а также сопротивления поток — корпус от времени разрушения.

Пример. В поток были введены частицы размером 50-63 мкм в количе- >0 стве до 1,5Х от секундного расхода газа. При введении частиц А1 0, не сгорающих в потоке газа, увеличивается как положительный, так и отрицательный потенциал корпуса (фиг.1, где кривая 1 — изменение потенциала с добавкой А1 0, кривая 3 — изменение потенциала беэ ввода частиц в поток).

Введение частиц Ng, сгорающих в ЗО потоке, заметно увеличивает только отрицательный потенциал (кривая 2 на фиг.1). Таким образом, по увеличению потенциала корпуса можно регистрировать появление как сгорающих в потоке З частиц, так и несгорающих, а при росте потенциала корпуса растет и противоположный ему потенциал зонда, установленного в движущейся среде, следовательно, растет разность потен- 4О циалов между ними.

На фиг.2 показано уменьшение сопротивления зонд — корпус при увеличе90 2 нии ЗДС и тока короткого замыкания, соответствующих росту отрицательного потенциала корпуса. Такое изменение параметров наблюдалось при разрушении нержавеющей стали на участке минимального сечения газового тракта.

Давление в газовом тракте P =3,25 МПа, а коэффициент избытка окислителя движущихся продуктов сгорания углеводородного топлива d -=0, 6. Аналогичное разрушение материала, регистрируемое также изменением электрических параметров, показано на фиг.3. Количество разрушившегося материала больше, чем в предыдущем случае, так как температура газа выше на 400, что соответо ствовало сгоранию углеводородного топлива при а < -О, 7. Когда течение газа не вызывает разрушения материала, сопротивление поток — корпус не уменьшается (фиг.4). формула изобретения

Способ определения нарушения стойкости материалов в движущихся средах, 1 заключающийся в том, что измеряют зависимость физического параметра потока заряженных частиц от времени, по которой определяют степень разрушения материала, о т л и ч а ю щ и йс я тем,.что, с целью повышения надежности измерения путем учета продуктов сгорания и устранения влиянИя паразитных электрических полей, в качестве физического параметра измеряют потенциал корпуса, в котором перемещается среда, а также электрическое сопротивление и ток зарядки между зондом, установленным в движущейся среде, и корпусом и по полученным данным определяют стойкость материалов.

f,с

zA R8> ом

ЯУ 1д (О РР

0 Ю

1д 1D

C,С

1257490

10 /gal

jg d ур7

ro

g7ua4

Е;C

Составитель Д. Громов

Редактор А.Огар Техред Л.Олейник Корректор Т.Колб

Заказ 4909/40 Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

fi3035, Иосква, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения нарушения стойкости материалов в движущихся средах Способ определения нарушения стойкости материалов в движущихся средах Способ определения нарушения стойкости материалов в движущихся средах Способ определения нарушения стойкости материалов в движущихся средах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к магнитной дефектоскопии и может применяться для определения величины дефекта в ферромагнитном изделии независимо

Изобретение относится к области магнитной дефектоскопии и может быть испальзовано при контроле качества сварных соединений изделий из феррома - нитных материалов, выполненных контактной сваркой

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано в промьщглениости для определения формы, размеров и положения деталей и их физических свойств

Изобретение относится к неразрутпающему контролю магнитным методом физико-механических характеристик ферромагнитных многослойных изделий

Изобретение относится к неразрутпающему контролю магнитным методом физико-механических характеристик ферромагнитных многослойных изделий

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может использоваться для неразрушающего контроля физико-механических свойств металлоизделий

Изобретение относится к аналитическому приспособлению, в частности к монтажным конструкциям датчика состава газа, и может найти применение в области анализа газовой среды

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к чувствительным элементам газоанализаторов, и может быть использовано для обнаружения и определения концентраций таких горючих и токсичных газов, как, например, H2, CO, C2H5OH, CnH2n+2, H2S, SO2, в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленностях, экологии и других отраслях деятельности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к электрохимическому анализу и может быть использовано при создании аппаратно-программного средств для контроля состава и свойств веществ в различных областях науки, техники, промышленности, сельского хозяйства и экологии, а также для электрохимических исследований

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу инверсионно-вольт-амперометрического определения разновалентных форм мышьяка в водных растворах, основанному на электронакоплении As (III) на стационарном ртутном электроде в присутствии ионов Cu2+ и последующей регистрации кривой катодного восстановления сконцентрированного арсенида меди, включающему определение содержания As (III) на фоне 0,6 M HCl + 0,04 M N2H4 2HCl + 50 мг/л Cu2+ по высоте инверсионного катодного пика при потенциале (-0,72)В, химическое восстановление As(V) до As (III), измерение общего содержания водорастворимого мышьяка и определение содержания As(V) по разности концентраций общего и трехвалентного мышьяка, при этом в раствор, проанализированный на содержание As (III), дополнительно вводят HCl, KI и Cu2+, химическое восстановление As(V) до As (III) осуществляют в фоновом электролите состава 5,5M HCl + 0,1M KI + 0,02M N2H4 2HCl + 100 мг/л Cu2+, электронакопление мышьяка производят при потенциале (-0,55 0,01)В, катодную вольт-амперную кривую регистрируют в диапазоне напряжений от (-0,55) до (-1,0)В, а общее содержание мышьяка в растворе определяют по высоте инверсионного пика при потенциале (-0,76 0,01)В
Наверх