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国際特許分類[G01N17/00]の内容

物理学 (1,541,580) | 測定;試験 (294,940) | 材料の化学的または物理的性質の決定による材料の調査または分析 (128,275) | 天候,腐蝕または光に対する耐久性の調査 (1,041)

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【課題】ガスタービン部品を破壊することなく、特殊な計測装置を用いることなく、精度よくガスタービン部品のき裂発生時間を推定する。
【解決手段】外表面に遮熱コーティング9,10を有するガスタービン部品11の遮熱コーティング9,10内にセンサ8を装着してセンサ8の物性値を計測し、別途求めたガスタービン部品11の材料にき裂が発生する時間とセンサ8の物性値との相関を用いて前記ガスタービン部品11にき裂が発生するまでの時間を推定する方法とする。 (もっと読む)


【課題】腐食環境において使用される金属および表面処理金属の耐食寿命を予測する方法を提供する。
【解決手段】複数の腐食試験環境において2種以上の金属の腐食速度を求める第1の工程と、前記第1の工程の中で、実環境における腐食速度が既知の2種の金属について、1種の基準金属に対する他金属の腐食速度比を実環境と複数の腐食試験環境について求める第2の工程と、実環境における腐食速度が未知の他金属について、複数の腐食試験環境における前記第2の工程の基準金属に対する腐食速度比を求める第3の工程と、前記第2の工程と第3の工程で得られた腐食速度比の相関を求め、この相関データから実環境における他の金属と基準金属との腐食速度比を求める第4の工程とを有する。 (もっと読む)


【課題】 腐食電流が小さい場合でも腐食の程度を推定可能な腐食推定方法を提供する。
【解決手段】 少なくとも一部が第1媒質1中に配置される長手状金属体2の腐食状態を推定する腐食推定方法であって、長手状金属体2と第1媒質1と同一又は異なる第2媒質3中に配置される導電性部材4とが接触する状態で、長手状金属体2の媒質1と接触する部位と導電性部材4との間に存在する直流電位差に相当する設定電位差を、交流電位差形成手段12を用いて長手状金属体2と導電性部材4との間に形成する交流電位差形成工程と、交流電位差形成工程によって長手状金属体2に流れる交流電流を測定する交流電流測定工程とを実行し、交流電流測定工程において測定された交流電流に基づいて長手状金属体2に流れる腐食電流を推定する。 (もっと読む)


【課題】 複数の試験片を同時に試験することができるとともに、試験片ごとの正確なデータを取得することができる材料強度試験装置および材料強度試験方法を提供する。
【解決手段】 所定直線C上に配列された複数の保持部53,55,57,59と、各保持部53,55,57,59の間に配置され、隣接する保持部53,55,57,59と固定される試験片31と、保持部53,55,57,59に対して所定直線Cに沿う方向へ荷重を加えて、試験片31に対して引張応力または圧縮応力を負荷する荷重負荷部37と、各保持部53,55,57,59の所定直線Cに沿う方向への変位を測定する変位測定部39と、荷重負荷部37により負荷される荷重を測定する荷重測定部73と、を有していることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 塩化物に起因して大気中あるいは水溶液などで発生する応力腐食割れに対して、その特性を短期間で評価し得る応力腐食割れの加速試験方法を提供する。
【解決手段】 孔食を抑制する作用を持つ薬剤と塩化物イオンClとを含み、かつpHが4〜9である水溶液中に、応力を負荷した試験片を設置し、当該試験片に通電し電解作用により試験片が破断するまでの時間を測定することで応力腐食割れ試験を加速して行う。
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【課題】未経験者でも短時間で正確に劣化の程度を含めた残存寿命を診断結果として得ることができる油入変圧器の劣化診断方法を提供する。
【解決手段】1つ以上の使用された油入変圧器の使用年数と、該油入変圧器の使用状況を数値化したデータと、該油入変圧器の絶縁油中の溶存ガスの成分及び濃度と、前記溶存ガスの成分及び濃度から推定される該油入変圧器の想定残存寿命とを含む入力データによって学習した自己組織化マップを形成するステップと、診断対象となる油入変圧器の絶縁油中の溶存ガスの成分及び濃度と、前記診断対象となる油入変圧器の使用状況を数値化したデータとを入力データとし、前記自己組織化マップから前記診断対象となる油入変圧器の想定残存寿命を得るステップとを含む。 (もっと読む)


【課題】 環境変化によらずに安定的に底部腐食を捕らえることができて、自動的に底部腐食の進行度を判断することができるレール底部腐食検知装置を提供する。
【解決手段】 レール1に対して当接されながら移動して、該当接面に垂直に超音波を順次入射してする反射エコーを受信する超音波探触子と、反射エコーのビーム路程を求めるビーム路程演算部24と、レール1に対する移動位置に応じてビーム路程演算部で得られるビーム路程のうちで、少なくとも着目する移動位置に近傍の移動位置における複数のビーム路程から、着目する移動位置における基準の底面の位置に関する基準底面位置情報を求める基準底面演算部26と、ビーム路程演算部24で求めたビーム路程に対応する反射源の位置と、基準底面演算部26で求めた基準底面位置との比較を行い、反射源が基準底面位置よりも当接面寄りの所定範囲にあるときに、当接面への接近程度に応じて腐食の進行度を決定する進行度判定部27と、を備える。 (もっと読む)


【課題】 環境再現試験室内の環境条件を実際の太陽光による環境に近似させることができる水銀ランプとハロゲンランプの組み合わせ方式を利用したソーラーシミュレータを提供すること。
【解決手段】 水銀ランプとハロゲンランプの組み合わせ方式を利用したソーラーシミュレータは、ソーラーシミュレーションのための環境再現試験室において、前記環境再現試験室の上部に装着された複数のハロゲンランプ12、ハロゲンランプに赤外線フィルタが装着された複数のハロゲンフィルタランプ11、及び複数の水銀ランプ13から構成されたランプバンク10と、前記ランプバンク10から発生する高熱を冷却するための空気を排出する冷却装置30、及び前記冷却装置30から放出される空気を分散させる空調機20を含む温度調節部と、前記ランプバンク10及び前記温度調節部の動作を制御する電気パネル40、50、60とを設ける。 (もっと読む)


【課題】各種鋼材の長期の腐食量を簡単に且つ高精度に予測することを可能にした鋼材の寿命予測方法及びその装置、並びにそらの方法又は装置をコンピュータを用いて実現するためのコンピュータプログラムを提供する。
【解決手段】鋼材の腐食量予測式Y=AXB(Y:腐食量、X:年数、A,B:材料と環境に依存する係数、べき数)を用いて鋼材の寿命を予測する方法において、次式に示すように、前記係数Aを、鋼種に応じて予め設定された係数(α,β,γ)と、構造物の設置環境に依存した環境データ(T,PWまたはTOW,Sa)とに基づいて求め、前記べき数係数Bを前記係数Aの関数として求める。
A=(α・T+β)・PW(T,H)・(Saγ
T:温度(℃),H:相対湿度(%),Sa:飛来塩分量(mdd)
PW(T,H):濡れ確率、TOW:年間濡れ時間(h)
α、β、γ:鋼種に応じて設定された係数
B=f(A)、ただし、f(A)はAの関数であることを示す。 (もっと読む)


本発明は、基板上に堆積された金属含有構造物、特に導電性構造物を腐食攻撃、特に電気的腐食攻撃から保護するための方法に関する。前記方法は、構造物に対して、当該の導電性材料の不動態化範囲内の不動態化電圧を、少なくとも一時的に印加することに基づくものであることを特徴とする。 (もっと読む)


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