СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Российский патент 1997 года по МПК G01N3/42 

Описание патента на изобретение RU2079831C1

Изобретение относится к испытательной технике, к испытаниям на прочность.

Известен способ определения механических характеристик, при котором в испытуемый материал внедряет сферический индентор при возрастающей нагрузке. Измеряют нагрузку и глубину отпечатка, по которым определяют предел прочности [1]
Известно устройство для определения твердости, содержащее нагружающий механизм, индентор, предметный стол и механизм измерения глубины внедрения [2]
Известно устройство, содержащее цилиндрический корпус с пружиной и упором, боек, стопор.

Недостатками известных технических решений являются низкая точность и малая производительность.

Наиболее близким к предложенному является способ, при котором индентор вдавливается в испытуемый материал, непрерывно регистрируется диаграмма "нагрузка глубина отпечатка". По измеренным значениям определяют предел прочности. Затем производят увеличение нагрузки, фиксируют глубину отпечатка, фиксируют остаточную глубину отпечатка и рассчитывают деформацию [3]
Недостатками известного решения являются низкая точность и большая трудоемкость.

В части устройства известен прибор для измерения твердости, представляющий собой конструкцию с рычажной системой воспроизведения нагрузки и нанесения отпечатка на образце [4]
Недостатками прибора являются большой вес, габариты и невозможность проведения испытаний крупных изделий.

Сущность изобретения заключается в том, что в испытуемый материал внедряют индентор ударным способом. При этом датчик регистрирует кинематические характеристики ударного вдавливания: максимальную глубину проникновения, максимальную скорость проникновения, максимальное положительное ускорение, максимальное отрицательное ускорение.

Механические свойства материала: предел прочности, предел текучести, относительное удлинение, ударная вязкость, предел выносливости, твердость определяют по зависимости, представленной в виде полинома n-й степени

где a(j)o

, a(j)ik
, K 1, n, j 1,6 коэффициенты полинома,
определяемые экспериментально для каждого j-го механического свойства на стадии предварительных исследований,
x1 максимальная глубина проникновения,
x2 максимальная скорость проникновения,
x3 максимальное положительное ускорение,
x4 максимальное отрицательное ускорение.

Сущность изобретения заключается также в том, что переносной элемент электронный прибор, содержащий нагружающее устройство, индентор, электронно-счетную систему, дополнительно содержит датчик, состоящий из постоянных магнитов и катушки для регистрации кинематических характеристик ударного вдавливания, а в качестве нагружающего устройства содержит пружину, реализующую ударное вдавливание индентора, причем индентор выполнен в виде конуса.

На фиг. 1 дан общий вид прибора, на фиг. 2 даны схема механической части и блок-схема электронного блока.

Прибор содержит корпус 1, державку 2 с жестко закрепленным на ней индентором 3, рабочую пружину 4, кнопку 5, соединенную с бойком 6 штоком 7, гайку 8, ввинченную в корпус 1, которая служит верхней спорой рабочей пружины 4, пружину предварительного нагружения 9, датчик 10 для снятия кинематических характеристик индентора 3 в период его внедрения в материал, состоящий из постоянных магнитов и катушки, стопор 11, сменную насадку 12, позволяющую определять прочность характеристики материала деталей различной формы. Электронный блок содержит: блок обработки и нормирования сигнала I, устройство сброса II, пиковые детекторы III, функциональные преобразователи IV, коммутатор V, преобразователь VI, цифровой индикатор VII.

Способ осуществляется следующим образом.

При вдавливании конического индентора материал, который можно охарактеризовать набором механических свойств /пределы текучести и прочности, относительное удлинение, ударная вязкость, твердость, предел выносливости, предел трещиностойкости и др./, испытывает упругоэластическую деформацию и разрушение, что в конечном счете определяется вышеупомянутыми свойствами. Таким образом, кинематические характеристики индентора при вдавливании Xi, i 1,4 зависят от механических свойств материала, и, следовательно, по известным значениям Xi, i 1,4 можно определить механические свойства материала: H, j 1, 7 В общем случае зависимость между Hj и Xi может быть представлена функцией
Hj fj(X1,...,X4)
где fj функция, зависящая от условий вдавливания.

Данную зависимость можно представить в виде полинома n-й степени

Устройство работает следующим образом.

Соединяют электрическую цепь: механическую часть электропроводами соединяют с электронным блоком, электронный блок с электросетью. В зависимости от поверхности испытуемой детали устанавливают соответствующую насадку 12 и взводят ударный механизм с помощью кнопки 5, который фиксируется стопором 11, после чего механическую часть устанавливают на испытуемую деталь и прижимают к ней, при этом под действием пружины 9 выбираются зазоры и индентор плотно прилегает к испытуемой поверхности, затем нажимают на кнопку "сброс". Устройство готово к проведению замера. Нажимают на кнопку 5, при этом стопор 11 освобождает шток 7, и пружина 4, разжимаясь, приводит в движение боек 6, который ударяется по державке 2, отдавая энергию пружины 4. Под действием удара индентор 3 внедряется в поверхность испытуемой детали, датчик 10 регистрирует параметры процесса внедрения индентора и передает сигналы в электронный блок, где они обрабатываются, и на цифровом табло высвечивается значение механического свойства, соответствующее нажатой клавише. Если необходимо знать другое или все механические свойства данной детали, не нужно делать новый замер, достаточно нажать клавишу требуемого механического свойства или последовательно /в любом порядке/ нажимать клавиши, и на световом инденторе будут высвечиваться значения механических свойств, соответствующих нажатой клавише.

Похожие патенты RU2079831C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1997
  • Беленький Д.М.
  • Бескопыльный А.Н.
  • Шамраев Л.Г.
RU2128330C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1998
  • Мишакин В.В.
  • Литовченко В.Н.
  • Борисов А.А.
RU2145071C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ 2003
  • Беленький Д.М.
  • Ханукаев М.Г.
  • Вернези Н.Л.
RU2234692C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ФИЗИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛА ДЕТАЛИ 2004
  • Беленький Дмитрий Михалевич
  • Недбайло Александр Александрович
RU2279657C1
СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 1991
  • Бескопыльный А.Н.
  • Песенко Б.А.
  • Беленький Д.М.
  • Элькин А.И.
  • Миганаджиев Г.Н.
RU2010212C1
Способ определения стойкости к прокалыванию полимерных и композиционных материалов 2021
  • Маянц Юрий Анатольевич
  • Ширяпов Дмитрий Игоревич
  • Носова Екатерина Сергеевна
  • Алихашкин Алексей Сергеевич
RU2783646C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ МАТЕРИАЛА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ-СЖАТИИ 2015
  • Матлин Михаил Маркович
  • Мозгунова Анна Ивановна
  • Казанкина Елена Николаевна
  • Казанкин Владимир Андреевич
  • Манукян Дмитрий Сергеевич
RU2599069C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ 1993
  • Кубарев Александр Евгеньевич
  • Аннабердиев Леонид Хаджимуратович
RU2080581C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ 2011
  • Мингажев Аскар Джамилевич
  • Криони Николай Константинович
  • Годовский Дмитрий Александрович
  • Давлеткулов Раис Калимуллович
  • Сафин Эдуард Вилардович
  • Уметбаев Фанис Сагитович
  • Мингажева Алиса Аскаровна
  • Дубин Алексей Иванович
  • Соколова Наталья Александровна
RU2475719C1
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА К ТВЕРДОМЕРУ БРИНЕЛЛЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НАГРУЗКИ И ГЛУБИНЫ ВДАВЛИВАНИЯ 2005
  • Автономов Николай Николаевич
  • Тололо Александр Вячеславович
RU2320974C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 079 831 C1

Реферат патента 1997 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Использование: изобретение относится к способам и устройствам для испытания материалов, в частности к определению их физико-механических характеристик. Сущность изобретения заключается в том, что в испытуемый материал внедряют индентор ударным способом. При этом датчик регистрирует кинематические характеристики ударного вдавливания: максимальную глубину проникновения, максимальную скорость проникновения, максимальное положительное ускорение, максимальное отрицательное ускорение. Механические свойства материалов: предел прочности, предел текучести, относительное удлинение, ударную вязкость, предел выносливости, твердость определяют по зависимости, представленной в виде полинома n-й степени

где a(j)o

, a(j)ik
, k = 1,..., n, j = 1,...,7 - коэффициенты полинома, определяемые для каждого j-го механического свойства на стадии предварительных исследований, Х1 - максимальная глубина проникновения, X2 - максимальная скорость проникновения. X3 - максимальная скорость проникновения, X3 - максимальное положительное ускорение, X4 - максимальное отрицательное ускорение. Сущность изобретения заключается также в том, что переносной электронный прибор, содержащий нагружающее устройство, индентор, электронно-счетную систему, дополнительно содержит датчик, состоящий из постоянных магнитов и катушки для регистрации кинематических характеристик ударного вдавливания, а в качестве нагружающего устройства содержит пружину, реализующую ударное вдавливание индентора. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения RU 2 079 831 C1

1. Способ определения механических характеристик материалов, включающий внедрение индентора в испытуемый материал, отличающийся тем, что датчиком регистрируются кинематические характеристики ударного вдавливания: максимальную глубину проникновения, максимальную скорость проникновения, максимальное положительное ускорение, максимальное отрицательное ускорение и определяются механические свойства: предел прочности, предел текучести, относительное удлинение, ударная вязкость, предел выносливости, твердость по зависимости, представленной в виде полинома n-й степени
коэффициенты полинома, определяемые экспериментально для каждого j-го механического свойства на стадии предварительных исследований;
X1 максимальная глубина проникновения;
X2 максимальная скорость проникновения;
X3 максимальное положительное ускорение;
X4 максимальное отрицательное ускорение.
2. Устройство для определения механических характеристик материалов содержащее нагружающее устройство, индентор, электронно-счетную систему, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит датчик, состоящий из постоянных магнитов, и катушки для регистрации кинематических характеристик ударного вдавливания, а в качестве нагружающего устройства пружину, реализующую ударное вдавливание индентора, причем индентор выполнен в виде конуса.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1997 года RU2079831C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ 0
SU365622A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Прибор для определения прочностных характеристик строительных материалов 1976
  • Шварев Иван Павлович
SU613225A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Способ определения механических характеристик материалов 1981
  • Марковец Михаил Порфирьевич
  • Шабанов Виктор Мухтар-Оглы
SU1145273A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
Прибор для определения механических свойств твердых материалов 1982
  • Сляднев Михаил Алексеевич
  • Сачек Борис Ярославович
  • Логинов Анатолий Родионович
  • Михин Николай Матвеевич
SU1057808A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

RU 2 079 831 C1

Авторы

Беленький Дмитрий Михалевич

Бескопыльный Алексей Николаевич

Бескопыльный Николай Николаевич

Полибин Евгений Константинович

Песенко Борис Андреевич

Даты

1997-05-20Публикация

1994-06-17Подача