鉄筋腐食促進試験法およびこれに用いる試験装置

    公开(公告)号:JP2018063176A

    公开(公告)日:2018-04-19

    申请号:JP2016201580

    申请日:2016-10-13

    IPC分类号: G01N17/00

    CPC分类号: G01N17/00

    摘要: 【課題】本発明は、コンクリートの性質を変化させず、実環境で生成する鉄さびと同じ組成の鉄さびを可能な限り簡便かつ短時間で生成できる新規な鉄筋腐食促進試験装置を提供すること。 【解決手段】酸素供給量増加のために用いる加圧チャンバーと、前記加圧チャンバー内の酸素圧力を上昇させる酸素供給装置又は酸素加圧装置とを備え、当該加圧チャンバーに前記セメント試験体、モルタル試験体、又はコンクリート試験体を設置すると共に、前記加圧チャンバー内の酸素圧力を上昇させて当該セメント試験体、モルタル試験体、又はコンクリート試験体の内部への酸素供給量を増加させることを特徴とする。 【選択図】図2

    腐食環境診断システム、腐食防止システム、腐食環境診断方法及び腐食防止方法

    公开(公告)号:JPWO2016103445A1

    公开(公告)日:2017-09-07

    申请号:JP2016565799

    申请日:2014-12-26

    摘要: 本発明は、診断対象である電子部品又はこの電子部品を有する電子装置が設置された室内の温度を測定する温度センサと、室内又は電子装置内の相対湿度を測定する湿度センサと、診断対象の腐食厚さを測定する腐食センサと、温度センサ及び湿度センサで測定された温度及び相対湿度を含む室内環境データ並びに腐食センサで測定された腐食厚さを含む腐食厚さデータを蓄積するデータベースと、を含む環境測定装置と、外気の過去の温度及び湿度を含む外気環境データが記録された外気環境データベースと、外気環境データベース及び環境測定装置のデータを受信可能な診断処理装置と、を備えた腐食環境診断システムであって、診断処理装置は、室内環境データと腐食厚さデータと外気環境データとに基づいて腐食厚さと相対湿度との関係に対応する腐食機構を決定し、診断対象の将来の腐食厚さを推定するものである。これにより、腐食性ガスが含まれる大気による腐食のメカニズムに基づいて、将来の腐食厚さを精度よく推定することができる。

    電流源回路及び検出回路
    7.
    发明专利

    公开(公告)号:JP2017078896A

    公开(公告)日:2017-04-27

    申请号:JP2015205500

    申请日:2015-10-19

    发明人: KATO MANABU

    IPC分类号: G05F3/26 G01L9/00

    摘要: 【課題】検出素子に供給する電流の変動を抑制すること。【解決手段】電流源回路11は、基準抵抗R0、カレントミラー回路21、演算増幅器22を有している。基準抵抗R0の第1端子は電源配線Vccに接続され、基準抵抗R0の第2端子はカレントミラー回路21に接続されている。カレントミラー回路21は、トランジスタM0,M1,M2を有している。トランジスタM0のドレイン端子は基準抵抗R0に接続され、トランジスタM1,M2のドレイン端子は検出素子H1,H2に接続されている。トランジスタM0のゲート端子はトランジスタM0のドレイン端子とトランジスタM1,M2のゲート端子に接続されている。トランジスタM0,M1,M2のソース端子は共通配線LCに接続されている。演算増幅器22は、基準抵抗R0の第2端子の電圧Vrを基準電圧V0と等しくするように共通配線LCの電圧を制御する。【選択図】図1

    耐水トリー評価方法、絶縁設計方法および回転電機
    8.
    发明专利
    耐水トリー評価方法、絶縁設計方法および回転電機 有权
    水树的评价方法,在绝缘的设计方法和旋转电机

    公开(公告)号:JPWO2015040656A1

    公开(公告)日:2017-03-02

    申请号:JP2015537433

    申请日:2013-09-20

    IPC分类号: G01N17/00 G01R31/12

    摘要: 水トリー現象再現試験の期間短縮のため、耐水トリー評価方法は、候補絶縁材料を選定する材料選定ステップ(S110)と、第1の面に複数の電極穴が形成された試験片について水トリー試験を実施する試験ステップ(S120)と、水トリーの進展量および速度を含む特性を評価する候補絶縁材料評価ステップ(S130)とを有する。試験ステップ(S120)は、試験片の第1の面を印加側水溶液中に浸漬させ、その裏側の平坦な第2の面を接地側水溶液中に浸漬させた状態に設定する体系・条件設定ステップ(S121)と、接地側電極を接地し印加側電極に交流電圧を印加した状態とする電圧印加ステップ(S122)と、所定の時間間隔ごとに水トリーの進展量を測定する測定ステップ(S123)と、試験期間が所定の期間を経過したか否かを判定する期間判定ステップ(S124)を有する。

    摘要翻译: 一段水树现象缩短再现测试,水树评价方法,选择候选绝缘材料的材料选择步骤(S110),水树试验表面上的第一多个电极孔形成样品 在具有执行的测试步骤(S120),评估所述的特性,包括进度量和水树(S130)的速率的候选绝缘材料的评价步骤。 测试步骤(S120),浸渍在施加侧水溶液,系统条件设定设置的沉浸在接地侧在水溶液中的扁平第二表面上的试验片的背面侧的状态的步骤中,第一表面 (S121),并且其中的AC电压被施加到应用侧电极的状态的电压施加步骤被接地的接地侧电极(S122),测量水树每个预定时间间隔的进度的测量步骤(S123) 的情况下,具有确定的周期确定步骤(S124)的预定周期是否已经过去测试周期。

    耐熱部材の初期クリープ強度推定方法およびこの残寿命推定方法
    10.
    发明专利
    耐熱部材の初期クリープ強度推定方法およびこの残寿命推定方法 有权
    用于耐热构件的初始抗震估计方法和残留寿命估算方法

    公开(公告)号:JP2016183900A

    公开(公告)日:2016-10-20

    申请号:JP2015064005

    申请日:2015-03-26

    IPC分类号: G01N17/00

    CPC分类号: G01N3/00 G01N17/00

    摘要: 【課題】比較的簡易な作業で耐熱部材の初期クリープ強度を迅速に推定することができる耐熱部材の初期クリープ強度推定方法を提供することにある。 【解決手段】クリープ試験結果に基づき関係式を用いて破断時LMPを導出しS2、破断時LMPと耐熱部材における応力およびLMPの関係を示す設計クリープ強度線図とに基づき、耐熱部材のクリープ強度線図を取得しS3、耐熱部材の炭化物状態から等価平均運転温度を推定しS4、前記耐熱部材のクリープ強度線図と前記等価平均運転温度とに基づき関係式を用いて耐熱部材の残寿命を導出しS5、耐熱部材の残寿命と耐熱部材の運転時間とに基づき耐熱部材の全寿命を導出しS6、耐熱部材の全寿命と等価平均運転温度とに基づき関係式を用いて全寿命LMPを導出しS7、全寿命LMPに基づき設計クリープ強度線図を用いて、耐熱部材の初期クリープ強度線図を導出したS8。 【選択図】図1

    摘要翻译: 要解决的问题:提供一种能够以相对简单的操作快速估计耐热构件的初始抗蠕变性的耐热构件的初始抗蠕变性估计方法。解决方案:通过使用关于表达式 蠕变试验结果S2的基础,基于设计的抗蠕变电阻图表示耐热构件的抗蠕变性图,表示断裂中的LMP,耐热构件中的应力和LMP S3之间的关系, 从耐热构件S4的碳化物状态估计等效平均工作温度,通过使用基于抗蠕变性图和等效平均工作温度S5的关系式来导出耐热构件的残留寿命, 基于耐热构件的残余寿命和操作时间o导出耐热构件的整个寿命 在耐热构件S6中,通过使用基于耐热构件的整个寿命的关系表达式和等效平均操作温度S7来导出全寿命LMP,并且通过使用设计的导热性导出初始抗蠕变性图 在整个生命周期的基础上的抗蠕变图LMP S8.SELECTED DRAWING:图1