Способ определения электрической прочности мусковита

 

Изобретение относится к электроизмерительной технике. Цель изобретения - повышение достоверности контроля электрической прочности мусковита . Способ основан на экспериментально полученной зависимости величины отраженного сигнала от электрической прочности образца. Испытуемый образец облучают инфракрасными лучами под углом 10-15° и определяют величину отраженного сигнала при волновом числе 1040 см , после чего по ранее полученному эталонному графику зависимости величины отраженного сигнала от электрической прочности для эталонных образцов, взятых с того же месторождения, что и испытуемые , и той же толщины, определяют электрическую прочность испытуемых образцов. 1 ил. I

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

А1 (19) (И) (gg)g G 01 R 31/12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ н втоескомм свидктельствм

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4619999/24 (22) 12. 12.88 (46) 28. 02.91. Бюп. В 8 (71) Петрозаводский государственный университет им. О.В.Куусинена (72) С.В.Кузнецов и Г.В.Тугарина (53) 621.3.015.51 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N - 1330589, кл. G 01 R 31/12, 1987. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ МУСКОВИТА (57) Изобретение относится к электроизмерительной технике. Цель изобретения — повышение достоверности контроля электрической прочности мускоИзобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для определения электрической прочности мусковита.

Цель изобретения — повышение достоверности неразрушающего контроля электрической прочности мусковита.

Способ основан на помещении эталонных образцов мусковита одной и той же толщины и с одного месторождения в электромагнитное поле, облучении их инфракрасными лучами под уг-, лом 10-15, регистрации величины

-( отражения при волновом числе 1040 см, определении для эталонных образцов электрической прочности известными методами и по полученным результатам построении графика зависимости величины отраженного сигнала от электрической прочности, после чего для образцов мусковита с того же месторож.дения и той же толщины, что и этавита. Способ основан на экспериментально полученной зависимости величины отраженного сигнала от электрической прочности образца. Испытуемый образец облучают инфракрасными лучами под углом 10-15 и определяют величину отраженного сигнала при волновом числе 1040 см, после чего по ранее полученному эталонному графику зависимости величины отраженного сигнала от электрической прочности для эталонных образцов, взятых с того же месторождения, что и испытуемые, и той же толщины, определяют электрическую прочность испытуемых образцов. 1 ил. лонные, проводят только облучение инфракрасными лучами под углом 10150 и регистрируют величину отраженного сигнала при волновом числе

1040 см, а величину электрической прочности определяют по эталонному графику.

На чертеже приведен график зависимости величины отраженного сигнала от электрической прочности.

Данный способ базируется на установленной экспериментально связи между коэффициентом отражения, числом нескомпенсированных зарядов в поверхностном слое мусковита и его электрической прочностью.

Пример ° Берут набор эталонных пластинок толщиной 30+5 мкм (20 шт.) с месторождения Малиновая варака. Определяют для этих пластинок коэффициент отражения R при угле падения 10-15 и при волновом о

16314 72 а, 0) E ЛО В/см

Составитель А.Игнатов

Техр ед М.Дидык Корректор А.Осауленко

Редактор М.Петрова

Заказ .543 Тираж 420 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям н открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушекая наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул, Гагарина, 101 числе 1040 см на серийном спектрометре ИКС-21 с приставкой ИП0-22.

Затем определяют для тех же пластинок электрическую прочность и по полу5 ченным результатам строят график зависимости величины отраженного сигнала R от электрической прочности Е „ .R(E ><) . Затем для следующих образцов мусковита с теми же исходными условиями проводят испытания по определению величины отраженного сигнала R, после чего по графику на чертеже определяют электрическую прочность на основании даннык по отражению. Зкспе- 15 риментальная проверка показала, что погрешность предлагаемого способа не превышает 8%.

Предлагаемый способ позволяет проводить контроль электрической прочности мусюовита по инфракрасным спектрам отражения, не профивая последние в электрическом ноле, что повышает достоверность неразрушающего контроля электрической прочности мусковита.

Формула изобретения

Спосбб определения электрической прочности мусковита определенного происхождения, заключающийся в помещении образца в электромагнитное поле,отличающийсятем, что, с целью повышения достоверности неразрушающего контроля электрической прочности, для испытания отбирают эталонные образцы мусковита одной и той же толщины и с одного месторождения, облучают инфракрасными лучами под углом 10-15 и регистрируют величину отражения при волновом числе

1040 см, определяют для эталонных образцов электрическую прочность и по полученным результатам строят график зависимости величины отраженного сигнала от электрической прочности, после чего для образцов мусковита с того же месторождения и с той же толщиной, что и эталонные образцы, проводят только облучение инфракрасными лучами под углом 10-15 и о регистрируют величину отраженного

-4 сигнала при волновом числе 1040 см а величину электрической прочности определяют по эталонному графику.

Способ определения электрической прочности мусковита Способ определения электрической прочности мусковита 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано для определения глубины пропитки электроизоляционных материалов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и позволяет с более высокой точностью осуществлять профилактический контроль состояния изоляции

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для проверки электрической прочности стеклодеталей, преимущественно кинескопов

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для контроля состояния полимерных конструкций воздушных линий и открытых распредустройств высокого напряжения

Изобретение относится к области исследования физических свойств диэлектриков радиационными методами

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля прочности и сопротивления изоляции электрических цепей в электрических и радиотехнических установках

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для контроля стойкости изоляции эмалированного медного провода при изготовлении обмоток электрических машин

Изобретение относится к области физики электрического пробоя, может быть использовано для определения тока незаконченного пробоя, потребляемого от генератора высоковольтного импульса при пробое монокристаллических диэлектриков, например, в наносекундной области длительности импульса, и заключается в размещении образца диэлектрика в коаксиальной пробойной ячейке между двумя электродами, образованными путем разрыва центрального проводника коаксиальной пробойной ячейки, причем один из электродов заострен и выполняет функцию катода либо анода в зависимости от полярности подаваемого высоковольтного импульса, подают через заостренный электрод с включенным в разрыв центрального проводника, образующего этот электрод, резистором импульс высокого напряжения Uген

Изобретение относится к технике диагностирования электрооборудования высокого напряжения и предназначено для контроля изоляции высоковольтных вводов

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано, в частности для проверки качества нескольких образцов поливинилхлоридной (ПФХ) изоляции электрических проводов и кабелей

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к устройствам для диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к устройствам для диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к способам диагностики изоляции обмоток электродвигателей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для испытаний электрической прочности изоляции жидких диэлектрических материалов

Изобретение относится к способу обнаружения аварийных электрических дуг в кабеле, в частности в кабеле бортовой сети воздушного или космического летательного аппарата
Наверх