СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА С ПОКРЫТИЕМ Российский патент 2003 года по МПК G01N3/00 

Описание патента на изобретение RU2220412C1

Изобретение относится к исследованию физических свойств материалов с помощью ультразвуковых колебаний и может быть использовано для определения модулей упругости материала однослойных покрытий и слоев многослойных композиционных покрытий в широком интервале температур.

Известен способ [Ширяев А. М., Пашкин В.А. и др. К методике измерения модулей упругости тонких пленок и покрытий. // Заводская лаборатория. 7. 1991. - С. 45-47] определения модулей упругости материалов тонких пленок и покрытий, заключающийся в том, что в исследуемом образце-диске возбуждают изгибные колебания, измеряют собственные частоты колебаний, а модуль упругости определяют по формуле

где Eо, ho, ρ0 - соответственно модуль упругости, толщина, плотность пластинки;
Eп,hпп - соответственно модуль упругости, толщина, плотность покрытия;
ν - коэффициент Пуассона;
R - радиус пластинки;
fo - первый тон изгибных колебаний композиции основа-покрытие.

Недостатком этого способа являются сложность изготовления дискового образца, трудность точного закрепления образца между звуководами и неприменимость данного способа к многослойным покрытиям, а также то, что коэффициент Пуассона покрытия принимается равным коэффициенту Пуассона основы. Также этот способ не предусматривает определения модулей упругости покрытия при температурах выше комнатной.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ определения модулей упругости материалов [авторское свидетельство СССР 1078315, кл. G 01 N 29/04, 1984], заключающийся в том, что в исследуемом образце возбуждают звуковые изгибные колебания и измеряют собственные частоты колебаний до и после удаления исследуемого слоя, а модуль упругости определяют по формуле

где EN - модуль упругости N-гo слоя образца, состоящего из N слоев,
hN=ZN-ZN-1; Z0=0;
ZN - толщина N-слойного образца;
A1(N)=S3(N-1)+1/3(ZN2+ZNZN-1+ZN-12)S1(N-1)-(ZN+ZN-1)S2(N-1)JN; A2(N)=S22(N-1)+JNS1(N-1)-S1(N-1)S2(N-1);





ωn,N - собственная круговая частота n-й гароники N-слойного образца;

m0=0;
b, 1 - соответственно ширина и длина образца;
mN - масса N-слойного образца.

Недостатком этого способа является сложность определения параметров, характеризующих модули упругости, обусловленная трудностью точного закрепления образца между звуководами, сложной формулой для расчета модулей упругости, а также определением плотности материала через размеры и массу образца. Такой метод определения плотности не пригоден для исследовательских целей, т.к. этот метод определения плотности не обеспечивает достаточную точность, а изменение плотности материалов в результате различных физических воздействий (пластической деформации и термической обработки) обычно очень низкое. Также этот способ не пригоден для исследования упругих характеристик материалов тонких слоев покрытий, нанесенных каким-либо методом. Это связано с тем, что образец имеет либо криволинейную поверхность, либо так называемую рельефную поверхность, вследствие чего возникает трудность снятия слоя покрытия определенной толщины. Также этот способ не предусматривает определения модулей упругости отдельных слоев при температурах выше комнатной.

Технический результат изобретения - упрощение способа определения модулей упругости и повышение точности измерения параметров, характеризующих модули упругости материалов покрытий, и определение температурной зависимости модулей упругости.

Указанный технический результат достигается тем, что согласно заявляемому способу в нагретом образце возбуждают колебания, определяют модуль упругости исследуемого слоя образца, а о свойствах материала судят по разнице модулей упругости исследуемых слоев материала, при этом плотность исходного материала определяют гидростатическим взвешиванием при комнатной температуре, известным из общедоступных источников информации [ГОСТ 18898-73, ГОСТ 20018-74] , а коэффициент линейного термического расширения нагретого образца определяют дилатометрическим методом, возбуждают продольные колебания, измеряют его резонансную частоту с помощью прибора для измерения амплитудно-частотных характеристик и определяют модуль упругости, остужают образец, наносят исследуемый слой материала покрытия, определяют плотность гидростатическим взвешиванием образца с нанесенным слоем, нагревают образец с нанесенным покрытием, определяют коэффициент линейного термического расширения нагретого образца с нанесенным покрытием дилатометрическим методом, возбуждают продольные колебания, измеряют его резонансные частоты колебаний после нанесения исследуемого слоя, а модуль упругости исследуемого слоя определяют по следующей зависимости

где En - модуль упругости n-го исследуемого слоя с площадью поперечного сечения Sn;
L - длина образца;
fn-1,n-1 - резонансная частота 1-й гармоники до нанесения исследуемого слоя;
fn,n - резонансная частота 1-й гармоники после нанесения исследуемого слоя;
ρn-1,n-1 - плотность образца до нанесения исследуемого слоя;
ρn,n - плотность образца после нанесения исследуемого слоя;
Sn-1,n-1 - площадь поперечного сечения образца до нанесения исследуемого слоя;
Sn,n - площадь поперечного сечения образца после нанесения исследуемого слоя;
αn-1,n-1 - коэффициент линейного термического расширения образца до нанесения исследуемого слоя;
αn,n - коэффициент линейного термического расширения образца после нанесения исследуемого слоя;
ΔT=(Tэкспкомн);
Тэксп - температура испытания;
Ткомн - комнатная температура,
затем наносят следующий слой образца и повторяют операции, необходимые для определения модуля упругости материала исследуемого нанесенного слоя покрытия.

На чертеже представлен многослойный образец, сечение. В образце показаны основа с параметрами Е0,0 и S0,0, первый слой с параметрами E1 и S1, (n-1)-й слой с параметрами En-1 и Sn-1, n-й слой с параметрами En и Sn.

Способ определения модулей упругости материалов при высоких температурах осуществляется следующим образом.

Из исследуемого материала изготовляют стержневой образец, измеряют его поперечные размеры и определяют плотность гидростатическим взвешиванием, нагревают образец, определяют коэффициент линейного термического расширения нагретого образца дилатометрическим методом, закрепляют его по торцам, возбуждают продольные колебания в нагретом образце, измеряют его резонансные частоты с помощью прибора для измерения амплитудно-частотных характеристик и определяют модуль упругости, остужают образец, наносят исследуемый слой материала на образец заданной толщины, измеряют поперечные размеры и определяют плотность гидростатическим взвешиванием образца с нанесенным слоем, определяют коэффициент линейного термического расширения нагретого образца с нанесенным покрытием дилатометрическим методом, закрепляют его по торцам, возбуждают продольные колебания в нагретом образце с нанесенным слоем и измеряют его резонансные частоты, рассчитывают модуль упругости нанесенного слоя, остужают образец, наносят следующий слой образца и повторяют описанные операции.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет определять модули упругости материалов однослойных покрытий и слоев многослойных композиционных покрытий в широком интервале температур, которые можно использовать для оценки когезионной и адгезионной прочности покрытий, величин остаточных напряжений, структуры и состава материала и других физико-механических свойств.

Похожие патенты RU2220412C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МНОГОСЛОЙНЫХ И ПОВЕРХНОСТНО-УПРОЧНЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2002
  • Конаков А.В.
  • Емельянов Е.Н.
RU2227281C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА С ПОКРЫТИЕМ 2002
  • Конаков А.В.
  • Емельянов Е.Н.
RU2219519C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МНОГОСЛОЙНЫХ И ПОВЕРХНОСТНО-УПРОЧНЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2002
  • Конаков А.В.
  • Емельянов Е.Н.
RU2219518C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ МАТЕРИАЛА С КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ 2008
  • Полянский Анатолий Митрофанович
  • Полянский Владимир Анатольевич
RU2366921C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ ПРОВОДЯЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 1994
  • Благонравов Лев Александрович
RU2076313C1
Способ оценки износостойкости материала 2019
  • Тарасов Валерий Васильевич
  • Лоханина Светлана Юрьевна
RU2716496C1
Способ определения модуля упругости материала при повышенных температурах 1985
  • Драпкин Борис Михайлович
  • Лобанов Сергей Владимирович
  • Фокин Борис Викторович
SU1320702A1
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ НА СУММАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГАЗОВ 2002
  • Гуреева Марина Алексеевна
  • Овчинников Виктор Васильевич
  • Громов Сергей Васильевич
  • Редчиц Валерий Владимирович
RU2279062C2
Акустический способ определения упругих констант токопроводящих твёрдых тел 2017
  • Бобренко Вячеслав Михайлович
  • Бобров Владимир Тимофеевич
  • Бобренко Сергей Вячеславович
  • Бобров Сергей Владимирович
RU2660770C1
Способ определения комплексного модуля Юнга мягких вязкоупругих материалов 1985
  • Авилова Генриэта Михайловна
  • Рыбак Самуил Акивович
SU1350546A1

Реферат патента 2003 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА С ПОКРЫТИЕМ

Изобретение относится к методам контроля качества материалов однослойных покрытий и слоев многослойных композиционных покрытий в широком интервале температур. Способ определения физико-механических свойств материала с покрытием заключается в том, что в нагретом образце возбуждают колебания, определяют модуль упругости исследуемого слоя образца, а о свойствах материала судят по разнице модулей упругости исследуемых слоев материала. Дополнительно определяют плотность исходного материала гидростатическим взвешиванием, нагревают образец, определяют коэффициент линейного термического расширения дилатометрическим методом нагретого образца, возбуждают в исходном нагретом материале продольные колебания и определяют модуль упругости, затем остужают образец, наносят исследуемый слой материала покрытия заданной толщины, определяют плотность материала с нанесенным покрытием гидростатическим взвешиванием, нагревают образец с нанесенным покрытием, определяют коэффициент линейного термического расширения дилатометрическим методом нагретого образца с нанесенным покрытием, возбуждают продольные колебания и определяют модуль упругости исследуемого нанесенного слоя покрытия расчетным путем. Затем наносят следующий слой образца и повторяют операции, необходимые для определения модуля упругости материала исследуемого нанесенного слоя покрытия. Данное изобретение направлено на упрощение способа определения модулей упругости покрытий и повышение точности измерения параметров, связанных с модулем упругости, в частности его температурной зависимости. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 220 412 C1

Способ определения физико-механических свойств материала с покрытием, заключающийся в том, что в нагретом образце возбуждают колебания, определяют модуль упругости исследуемого слоя образца, а о свойствах материала судят по разнице модулей упругости исследуемых слоев материала, отличающийся тем, что дополнительно определяют плотность исходного материала гидростатическим взвешиванием, нагревают образец, определяют коэффициент линейного термического расширения дилатометрическим методом нагретого образца, возбуждают в исходном нагретом материале продольные колебания и определяют модуль упругости, затем остужают образец, наносят исследуемый слой материала покрытия заданной толщины, определяют плотность материала с нанесенным покрытием гидростатическим взвешиванием, нагревают образец с нанесенным покрытием, определяют коэффициент линейного термического расширения дилатометрическим методом нагретого образца с нанесенным покрытием, возбуждают продольные колебания и определяют модуль упругости исследуемого нанесенного слоя покрытия по следующей зависимости:

En=4·L2·(ƒ2n,n

·ρn,n·Sn,n·(1+αn,n·ΔT))-ƒ2n-1,n-1
·ρn-1,n-1·Sn-1,n-1·

(1+αn-1,n-1·ΔT))/Sn,

где Еn - модуль упругости n-ого исследуемого слоя с площадью поперечного сечения Sn;

L - длина образца;

ƒn-1,n-1 - резонансная частота 1-й гармоники до нанесения исследуемого слоя;

ƒn,n - резонансная частота 1-й гармоники после нанесения исследуемого слоя;

ρn-1,n-1 - плотность образца до нанесения исследуемого слоя;

ρn,n - плотность образца после нанесения исследуемого слоя;

Sn-1,n-1 - площадь поперечного сечения образца до нанесения исследуемого слоя;

Sn,n - площадь поперечного сечения образца после нанесения исследуемого слоя;

αn-1,n-1 - коэффициент линейного термического расширения образца до нанесения исследуемого слоя;

αn,n - коэффициент линейного термического расширения образца после нанесения исследуемого слоя;

ΔТ=(Тэксп.комн.);

Тэксп - температура испытания;

Ткомн - комнатная температура,

затем наносят следующий слой образца и повторяют операции, необходимые для определения модуля упругости материала исследуемого нанесенного слоя покрытия.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2003 года RU2220412C1

Способ исследования динамических характеристик вязко-упругих материалов 1975
  • Морозова Нина Николаевна
  • Рыбак Самуил Акимович
SU557292A1
Способ определения модуля упругости материала при повышенных температурах 1985
  • Драпкин Борис Михайлович
  • Лобанов Сергей Владимирович
  • Фокин Борис Викторович
SU1320702A1
Способ определения свойств покрытий 1988
  • Титова Марина Александровна
  • Годованец Марина Альбертовна
  • Герасимова Лилия Петровна
  • Шварц Владимир Исаакович
  • Львовский Александр Яковлевич
SU1610368A1
СПОСОБ СТЕНТИРОВАНИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ С ПОМОЩЬЮ ПОКРЫТОГО НИТИНОЛОВОГО САМОРАСПРАВЛЯЮЩЕГОСЯ БИЛИАРНОГО СТЕНТА 2019
  • Кабанов Максим Юрьевич
  • Яковлева Диана Михайловна
  • Семенцов Константин Валерьевич
  • Дегтерёв Денис Борисович
  • Здасюк Сергей Олегович
  • Алексеев Валентин Валериевич
  • Самко Кристина Витальевна
RU2722880C1
ЗАКРЕПИТЕЛЬ АНКЕРОВ МИНЕРАЛЬНЫЙ ПАТРОНИРОВАННЫЙ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2001
  • Магдыч В.И.
  • Новосадов В.К.
  • Утиралов О.А.
  • Юрченко В.А.
RU2205959C1
Огнеупорная масса 1984
  • Жуковина Елена Юрьевна
  • Кривилева Светлана Павловна
  • Безрук Татьяна Николаевна
  • Бережной Анатолий Семенович
  • Питак Ярослав Николаевич
  • Ганенко Анатолий Иванович
  • Герцук Николай Андреевич
  • Безобразов Юрий Иванович
SU1165665A1

RU 2 220 412 C1

Авторы

Конаков А.В.

Емельянов Е.Н.

Даты

2003-12-27Публикация

2002-08-12Подача