Способ дефектоскопии ротора турбины

 

Способ дефектоскопии ротора турбины с тепловыми и уплотнительными канавками, разделенными выступами с кромками, путем измерения поперечной разности потенциалов вдоль тепловой канавки посредством электродов, подключенных к источнику тока и измерительной аппаратуре, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности, с выступов снимают фаски, измерение производят посредством двух электродов, подключенных к источнику тока, и двух электродов, подключенных к измерительной аппаратуре, причем последние устанавливают на фасках, ближайших к тепловой канавке выступов, а первые на фасках двух остальных выступов, а измерение ведут при одновременном плавном перемещении всех электродов вдоль канавки.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий магнитографическим методом дефектоскопии, в частности к конструкциям намагничивающих устройств гусеничного типа для магнитографической дефектоскопии

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и изделий и может быть использовано при визуализации качества ферромагнетиков

Изобретение относится к датчикам для измерения активности ионов и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для контроля состава жидких сред и аварийных выбросов в сухие колодцы, приямки и водоемы с большим уровнем жидкости в них Целью изобретения является расширение функциональных возможностей, повышение точности и надежности измерений путем исключения возможности замыкания чувствительных элементов электродов жидкостью вне измерительного объема

Изобретение относится к физико-химическим методам анализа, предназначено для контроля расхода ртути в цианидных электролитах и может быть использовано в аналитической химии и в технологических процессах для экспресс-анализа цианидных электролитов амальгамирования

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для исследования биологических объектов

Изобретение относится к электрплими ческому анализу и может быть применено для контроля технологических растворов, применяемых в химической промышленности

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано в лабораторных и промышленных условиях для определения электрического сопротивления металлов и сплавов и исследования их сопротивления от температуры

Изобретение относится к неразрушающему контролю материалов и изделий и может быть использовано в промышленности для визуализации внутренней структуры ферромагнетиков

Изобретение относится к измерению магнитных полей

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