|
(21), (22) Заявка: 2005134562/28, 09.11.2005
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
09.11.2005
(46) Опубликовано: 20.11.2006
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске:
SU 1768753 A1, 15.10.1992. SU 520539, 20.08.1976. RU 2010224 C1, 30.03.1994. EP 0245116, 11.11.1987. DE 4427244, 08.02.1996. JP 63149549, 22.06.1988.
Адрес для переписки:
400040, г.Волгоград, ул. Качалова, 63/2, ООО “ВолЦеПУс”, М.М. Корниловой
|
(72) Автор(ы):
Кондрашов Григорий Михайлович (RU), Захарченко Владимир Дмитриевич (RU)
(73) Патентообладатель(и):
Кондрашов Григорий Михайлович (RU), Захарченко Владимир Дмитриевич (RU)
|
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ БЕТОНА
(57) Реферат:
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.
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 0:
, где
Z0 – полное электрическое сопротивление;
d – диаметр образца.
Формула изобретения
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.
РИСУНКИ
|
|