СПОСОБ КОНТРОЛЯ АНИЗОТРОПИИ ПРОЧНОСТИ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ Российский патент 1999 года по МПК G01N27/00 

Описание патента на изобретение RU2134876C1

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля анизотропии прочности твердых металлических и строительных материалов и изделий.

Известен способ определения анизотропии прочности материалов по величине отпечатков, параллельных и перпендикулярных к оси приложения силы /Милов В. А. Устройства для контроля прочности. - М.: Машиностроение, 1976. - С. 46-48/, при котором применяют ударные склерометры, а прочностные характеристики материала оценивают по соотношению отпечатков ребра индентора в форме диска. Недостатком способа является необходимость применения эталонного образца при его одновременном силовом ударном нагружении совместно с исследуемым объектом. Способ сложен в осуществлении и практически непригоден для контроля металлических объектов или строительных изделий сложной формы и конфигурации.

Известен также импульсный метод контроля прочности материалов и изделий /Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник. Под ред. В. В. Клюева. -М.: Машиностроение, Кн. 2, 1976. - С. 278-281/, при котором пропускают через контролируемый объект ультразвуковой сигнал и оценивают скорость прохождения звука, которая зависит от плотности и прочности. При этом требуется сложная контрольно-измерительная аппаратура для создания и приема ультразвуковых колебаний. Кроме того, импульсный метод малопригоден для контроля высокопрочных материалов.

В предлагаемом способе контроля анизотропии прочности твердых материалов и изделий пропускают через контролируемый объект сигнал направленного действия, при этом контроль осуществляется высокочастотным электромагнитным полем через обкладки конденсатора последовательно в двух взаимно перпендикулярных направлениях в одной плоскости с регистрацией тока, а анизотропию прочности определяют через соотношение токов и длин по контролируемым направлениям. Потери энергии электромагнитного поля адекватны плотности и прочности материала и скорость прохождения сигнала и его величина будут максимальными по направлению с наибольшей плотностью и прочностью.

На фиг. 1 показана схема контроля анизотропии прочности.

На фиг. 2 показана зависимость анизотропии прочности для предложенного способа и при механических разрушающих испытаниях.

Способ осуществляется следующим образом.

Контролируемый объект устанавливают между металлическими обкладками конденсатора, включенного в цепь генератора высокочастотных колебаний. Фиксируют значения токов I1 и I2 при прибору-регистратору, входящему в электрическую цепь генератора, при прохождении сигнала в двух взаимно перпендикулярных направлениях 1-1 и 2-2 /фиг. 1/. Анизотропия прочности определяется по соотношению токов и длин l1 и l2 по формуле: I1•l2/I2•l1. Полученные значения сравнивают с механической прочностью σB1B2 при разрушающих испытаниях по двум указанным направлениям. Для механических испытаний подбирают опытные образцы или изделия при одинаковых значениях тока, а следовательно, при одинаковой прочности. Применяется именно высокочастотное электромагнитное поле из-за высокой стабильности, проходимости через токонепроводящие объекты, высокой чувствительности и информативности получаемых данных.

Способ реализован при контроле анизотропии прочности бетона на кубиках размером 100 х 100 х 150 х 150 мм, которые после неразрушающего электромагнитного контроля разрушали при осевом сжатии по направлениям 1-1 и 2-2 /фиг. 2/. Получено, что прочность бетона может отличаться до 40% и более, что необходимо учитывать при силовом нагружении изделий по различным направлениям.

Предлагаемый способ контроля анизотропии прочности прост в практическом осуществлении, имеет широкие технологические возможности при неразрушающем контроле различных твердых материалов и изделий различной формы, конфигурации, размеров и назначения. Это могут быть металлические заготовки и готовые детали или изделия; строительные материалы и изделия - бетон, мрамор, керамика, бетонные плиты, сваи, балки и др. По разности сигналов при контроле объекта по двум направлениям можно выявлять пустоты, инородные включения, расслоения и другие дефекты.

Похожие патенты RU2134876C1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 1993
  • Кошуков Б.П.
  • Абдрашитов Ф.Ф.
  • Колесник П.И.
  • Герасимов В.Я.
  • Егий В.П.
RU2068180C1
Способ неразрушающего контроля теплофизических характеристик строительных материалов и изделий 2019
  • Мордасов Сергей Анатольевич
  • Негуляева Анастасия Петровна
  • Чернышов Владимир Николаевич
RU2698947C1
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 2012
  • Чернышов Алексей Владимирович
  • Голиков Дмитрий Олегович
  • Чернышов Владимир Николаевич
  • Полухин Вадим Иванович
  • Рожнова Лидия Ивановна
RU2497105C1
Способ контроля механических свойств металлопроката, изготовленного из ферромагнитных металлических сплавов и устройство для его осуществления 2023
  • Цыпуштанов Александр Григорьевич
RU2807964C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ 2000
  • Суржиков А.П.
  • Фурса Т.В.
RU2190204C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛА ДВИЖУЩЕГОСЯ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА 2003
  • Забродин А.Н.
  • Кириков А.В.
  • Паврос С.К.
RU2231055C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕКСТУРЫ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ЗАГОТОВОК 2008
  • Логинов Юрий Николаевич
  • Котов Вячеслав Валерьевич
  • Смирнов Владимир Григорьевич
RU2366934C1
Способ контроля объектов с рифленой поверхностью в электромагнитном поле высокой напряженности 1990
  • Блашенков Николай Михайлович
  • Жиженко Георгий Александрович
  • Кожаринов Валерий Владимирович
  • Филатов Сергей Иванович
SU1770944A1
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 2014
  • Жарикова Мария Валерьевна
  • Чернышов Алексей Владимирович
  • Чернышов Владимир Николаевич
RU2570596C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ 2011
  • Фурса Татьяна Викторовна
  • Осипов Константин Юрьевич
  • Данн Денис Дмитриевич
RU2453824C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 134 876 C1

Реферат патента 1999 года СПОСОБ КОНТРОЛЯ АНИЗОТРОПИИ ПРОЧНОСТИ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Использование - неразрушающий контроль анизотропии прочности металлических и строительных материалов и изделий. В способе контроля анизотропии прочности твердых материалов и изделий пропускают через контролируемый объект сигнал направленного действия, при этом контроль осуществляется высокочастотным электромагнитным полем через обкладки конденсатора последовательно в двух взаимно перпендикулярных направлениях в одной плоскости с регистрацией тока, а анизотропию прочности определяют через соотношение токов и длин по контролируемым направлениям. Технический результат: упрощение способа. Способ имеет широкие технологические возможности при неразрушающем контроле твердых материалов и изделий различной формы и размеров. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 134 876 C1

Способ контроля анизотропии прочности твердых материалов и изделий, заключающийся в том, что через контролируемый объект пропускают сигнал направленного действия, отличающийся тем, что контроль осуществляется высокочастотным электромагнитным полем через обкладки конденсатора последовательно в двух взаимно перпендикулярных направлениях в одной плоскости с регистрацией тока, а анизотропию прочности определяют через соотношение токов и длин по контролируемым направлениям.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1999 года RU2134876C1

Приборы для неразрушающего контроля прочности материалов и изделий: Справочник, кн.2
М.: Машиностроение, 1976, с.278 - 281
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХРУПКОСТИ ДЛИННОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1991
  • Портной О.А.
  • Ключникова Н.В.
  • Зосин В.П.
  • Перепелкин К.Е.
RU2009487C1
Устройство для контроля уплотнения бетонной смеси 1984
  • Витюк Петр Севастьянович
  • Глуховский Виталий Павлович
  • Гуржий Андрей Николаевич
  • Шульгин Владимир Владимирович
SU1176227A1
ОТОПИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 1993
  • Родштейн Людвиг Соломонович
  • Горяинов Владимир Алексеевич
RU2044217C1
DE 4025575 A1, 13.02.92

RU 2 134 876 C1

Авторы

Парышев Н.В.

Копырин В.И.

Егий В.П.

Герасимов В.Я.

Даты

1999-08-20Публикация

1997-09-26Подача