СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ БЕТОНА Российский патент 2006 года по МПК G01N27/02 

Описание патента на изобретение RU2287810C1

Изобретение относится к способам для оперативного измерения электрической проводимости бетона и может быть использовано в области строительной техники для контроля строительных материалов.

Известен способ определения удельной электрической проводимости бетона, заключающийся в измерении полного электрического сопротивления как минимум в двух точках на поверхности предварительно пропитанного образца и последующий расчет удельной электрической проводимости по формуле (см. Манчук Р.В. «Применение теории протекания к расчету электропроводности бетела». Известия вузов, Строительство, 2003, №8, стр.42-50).

Измерение электрического сопротивления производят между двумя точками, размещенными на противоположных гранях предварительно пропитанного образца, сформованного из бетона в виде куба (100×100×100 мм3), с последующим расчетом удельной электрической проводимости.

Недостатком указанного способа являются высокие требования к однородности пропитки образца, которые на практике сложно обеспечить.

При пропитке бетонного образца электрическая проводимость поверхностных слоев выше, чем глубинных, что приводит к неравномерному и неконтролируемому искажению линий плотности тока внутри образца. Для равномерной пропитки бетона требуется теоретически бесконечное время.

Кроме того, при измерении электрической проводимости в силу неровности поверхности образца технически сложно обеспечить эквипотенциальность двух противоположных граней образца (куба) наряду с изоляцией четырех остальных.

Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение точности и скорости измерения удельной электрической проводимости бетона.

Техническая задача решается тем, что способ определения удельной электрической проводимости бетона, заключающийся в измерении полного электрического сопротивления предварительно пропитанного образца и последующем расчете удельной электрической проводимости по формуле, отличается тем, что вначале изготавливают сферический образец, размещая в его центре сферическую металлическую вставку с металлическим выводом, который изолируют от бетона, затем образец помещают в металлическую емкость, которую предварительно заполняют токопроводящей жидкостью, а измерение полного электрического сопротивления производят между металлической емкостью и металлическим выводом.

Поскольку процесс проникновения пропитывающего раствора идет от поверхности вглубь образца, то использование образца со сферической симметрией в случае изотропной структуры бетона позволяет получить неоднородность пропитки также сферической симметрии.

Погрузив на время измерения образец в токопроводящую жидкую среду, например ртуть, раствор электролита и др., легко обеспечить эквипотенциальность сферической поверхности.

Заявляемый способ позволяет проводить измерения удельной электрической проводимости бетона при неоднородности его пропитки.

Предлагаемый способ прост и позволяет проводить измерение удельной электрической проводимости бетона при неоднородности его пропитки, что позволяет сократить время пропитки и повысить точность измерений.

Способ определения удельной электрической проводимости бетона поясняется чертежом.

Образец 1 сферической формы изготавливают путем нанесения бетона на сферическую поверхность токопроводящей, например металлической, вставки 2, соединенной с металлическим отводом 3, изолированным от бетона с помощью трубки 4 из токоизолирующего материала, например из фторопласта.

Образец 1 помещают в металлическую емкость 5 с электролитом, обеспечивающий хороший электрический контакт с поверхностью бетона, и измеряют электрическое сопротивление между металлической емкостью 5 с электролитом и металлическим отводом 3, размещенным в центре образца 1.

Затем производят расчет удельной электрической проводимости по формуле γ0:

, где

Z0 - полное электрическое сопротивление;

d - диаметр образца.

Похожие патенты RU2287810C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ ПРОПИТКИ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2007
  • Кондрашов Григорий Михайлович
  • Костяной Игорь Юрьевич
RU2333482C1
СПОСОБ ПРОПИТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 2004
  • Кондрашов Григорий Михайлович
  • Амочаева Вера Юрьевна
RU2288905C2
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ТОНКОПЛЕНОЧНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА 2018
  • Мещеряков Владимир Игоревич
  • Руссау Арну
  • Манахов Антон Михайлович
  • Погорелов Николай Анатольевич
  • Колесникова Елена Викторовна
  • Чугунов Владимир Александрович
RU2709487C1
СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПОДЛИННОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗОЛОТА ОТ ПОДДЕЛОК 2012
  • Хоперсков Александр Валентинович
  • Захарченко Владимир Дмитриевич
RU2516604C1
Способ определения степени твердения бетонных изделий 2023
  • Махато Билту
  • Абаимов Сергей Германович
  • Спасенных Михаил Юрьевич
RU2807427C1
ГРУНТОВКА 2005
  • Кондрашов Григорий Михайлович
  • Амочаева Вера Юрьевна
RU2288247C1
ТОКОСЪЕМНИК ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ ГЕТЕРОГЕННОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО КОНДЕНСАТОРА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2008
  • Казарян Самвел Авакович
  • Харисов Гамир Галиевич
  • Казаров Владимир Александрович
  • Разумов Сергей Николаевич
  • Литвиненко Сергей Витальевич
RU2492540C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДМАТРИЧНОГО НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО КОМПОЗИТА 2022
  • Захаров Юрий Александрович
  • Сименюк Галина Юрьевна
  • Троснянская Татьяна Олеговна
  • Пугачев Валерий Михайлович
  • Додонов Вадим Георгиевич
  • Руссаков Дмитрий Михайлович
  • Исмагилов Зинфер Ришатович
RU2790222C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2014
  • Селезнев Виктор Борисович
  • Кондрашов Григорий Михайлович
  • Петров Сергей Иванович
RU2568376C2
Способ измерения напряжения пробоя при анодном окислении арсенида галлия N-типа проводимости и устройство для его осуществления 1982
  • Филиппов С.Н.
  • Братишко С.Д.
SU1042531A1

Реферат патента 2006 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ БЕТОНА

Способ определения удельной электрической проводимости бетона заключается в измерении полного электрического сопротивления предварительно пропитанного образца и последующем расчете удельной электрической проводимости по формуле. При этом вначале изготавливают сферический образец, размещая в его центре сферическую металлическую вставку с металлическим выводом. Вывод изолируют от бетона. Затем образец помещают в металлическую емкость, которую предварительно заполняют токопроводящей жидкостью. Измерение полного электрического сопротивления производят между металлической емкостью и металлическим выводом. Технический результат - повышение точности и скорости измерения удельной электрической проводимости бетона. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 287 810 C1

Способ определения удельной электрической проводимости бетона, заключающийся в измерении полного электрического сопротивления предварительно пропитанного образца и последующем расчете удельной электрической проводимости по формуле, отличающийся тем, что вначале изготавливают сферический образец, размещая в его центре сферическую металлическую вставку с металлическим выводом, который изолируют от бетона, затем образец помещают в металлическую емкость, которую предварительно заполняют токопроводящей жидкостью, а измерение полного электрического сопротивления производят между металлической емкостью и металлическим выводом.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2006 года RU2287810C1

Способ определения удельного электрического сопротивления твердых образцов горных пород 1990
  • Кашкаров Александр Анатольевич
  • Буров Игорь Юрьевич
  • Багаутинов Геннадий Атрахманович
  • Новик Готфрид Янович
SU1768753A1
Способ измерения удельного электрического сопротивления образцов 1972
  • Каменецкий Феликс Моисеевич
  • Тимофеев Вадим Митрофанович
SU520539A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 1991
  • Кормильцев В.В.
  • Немзоров Н.И.
  • Никитин С.Н.
RU2010224C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОДИАЗЕПИНА-1,5 0
SU245116A1
DE 4427244, 08.02.1996
JP 63149549, 22.06.1988.

RU 2 287 810 C1

Авторы

Кондрашов Григорий Михайлович

Захарченко Владимир Дмитриевич

Даты

2006-11-20Публикация

2005-11-09Подача