СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ НЕРОВНОСТЕЙ Российский патент 2007 года по МПК G01B7/34 

Описание патента на изобретение RU2301967C1

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к контрольно-измерительной технике, и может быть использовано в машиностроении для определения и контроля опорной площади неровностей поверхности электропроводных изделий.

Российский ГОСТ 2789-73 (Шероховатость поверхности) имеет всего шесть параметров, определяющих неровность поверхности (Ra; Rz; Rmax; Sm; S; tP), причем не стандартизован важный параметр, характеризующий поверхностный слой - опорная площадь неровностей. Этот параметр наиболее полно и точно определяет важнейшие эксплуатационные свойства рабочих поверхностей деталей машин и приборов (прочность соединения, износостойкость, усталостная прочность, противокоррозионная прочность). В зависимости от вида обработки деталей опорная площадь неровностей будет различна. Например, поверхности, обработанные давлением, заметно отличаются от обработанных резанием, практически во всех случаях величина опорной поверхности, образованная накатыванием, больше, чем при точении, шлифовании и доводке при одних и тех же классах шероховатости [1]. Как следствие, - различные физические характеристики поверхностного слоя и различный ресурс работы деталей машин.

Существует способ определения опорной длины неровностей при помощи профилографа-профилометра [2], по которой определяют опорную площадь неровностей. Исследуемый образец профилируют в продольном и поперечном сечении, определяя среднее значение опорной длины неровностей по сечениям. Далее из произведения средних величин определяют опорную площадь неровностей. Недостатком данного способа является большая погрешность измерения опорной площади по опорным длинам профиля, которые не могут максимально полно отразить картину поверхностности.

Наиболее близкие к предлагаемому изобретению существующие способы и конструкции направлены на измерение шероховатости поверхности, заключающиеся в измерении электроемкости, силы тока, частотного спектра сигнала, изменяющихся в зависимости от шероховатости поверхности [3-5]. Недостатком существующих аналогов является невозможность измерения опорной площади неровностей.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является измерение опорной площади неровностей путем определения сопротивления материала при прохождении через него постоянного тока.

Способ реализуется следующим образом. На базовую поверхность (плиту), имеющую минимальную шероховатость и максимальную плоскостность, кладут исследуемый образец и пускают ток через образец и плиту. Так как сопротивление тока есть величина, зависящая от площади R=f(S), то, в зависимости от площади контакта, будет определенное сопротивление тока.

На чертеже приведена схема измерения опорной площади, где: 1 - базовая плита; 2 - исследуемый образец; 3 - электрокабель; 4 - прибор для измерения сопротивления (омметр).

Тарирование прибора производится при помощи размещения на базовой плите образцов с заранее установленной площадью поверхности. Каждый электропроводящий материал характеризуется собственным сопротивлением. По виду материала (свойству электропроводимости) образца и по тарированному прибору можно не только качественно, но и количественно определять опорную площадь неровностей.

Так как поверхность материалов не является чистой (наличие окисных пленок, масел, других инородных веществ), то сопротивление одних и тех же образцов может быть различно. Поэтому необходимо травление образца перед исследованием, после которого в течение 40 секунд необходимо произвести замеры.

Для большей чувствительности омметра используют мостовые схемы, позволяющие измерять сопротивление 10-6-10-9 Ом.

Данный способ успешно апробирован и реализован в лаборатории кафедры МРСиИ Бийского технологического института. Использование способа позволило количественно оценить опорную площадь поверхностей, обработанных различными способами механической обработки (точение, шлифование, накатывание), и количественно обосновать эффективность применения накатывания, по сравнению с другими видами обработки деталей.

Источники информации

1. Шнейдер Ю.Г. Чистовая обработка металлов давлением. М.-Л., 1963.

2. Российский ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры, характеристики и обозначения, М., 1985.

3. А.С. СССР №1130735.

4. А.С. СССР №1474452.

5. Патент РФ №2133943.

Похожие патенты RU2301967C1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ РЕЖУЩИХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛАСТИН 2020
  • Максаров Вячеслав Викторович
  • Халимоненко Алексей Дмитриевич
  • Горшков Илья Валерьевич
RU2729169C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ 2009
  • Абрамов Алексей Дмитриевич
  • Никонов Александр Иванович
  • Носов Николай Васильевич
RU2413179C2
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2007
  • Пономарев Борис Борисович
  • Евдокимов Андрей Сергеевич
RU2367904C2
Измерительное устройство 1977
  • Фридман Борис Петрович
  • Жернаков Владимир Сергеевич
SU741034A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 2008
  • Григорьев Андрей Яковлевич
  • Ковалева Инна Николаевна
  • Кудрицкий Владимир Григорьевич
  • Зозуля Андрей Петрович
  • Мышкин Николай Константинович
RU2352902C1
Способ определения степени шаржирования 1987
  • Маковецкий Виктор Владимирович
  • Заика Антонина Николаевна
  • Лещинер Яков Аркадьевич
  • Крупин Вилор Мордухович
SU1525552A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПОЧВЫ 2006
  • Афанасьев Рафаил Александрович
  • Аканов Эдуард Николаевич
  • Сычев Виктор Гаврилович
  • Мерзлая Генриэта Егоровна
  • Смирнов Михаил Олегович
RU2331070C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ И ПЕРЕНОСНОЙ СКЛЕРОМЕТР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2010
  • Ненашев Максим Владимирович
  • Калашников Владимир Васильевич
  • Деморецкий Дмитрий Анатольевич
  • Богомолов Родион Михайлович
  • Ибатуллин Ильдар Дугласович
  • Нечаев Илья Владимирович
  • Журавлев Андрей Николаевич
  • Мурзин Андрей Юрьевич
  • Ганигин Сергей Юрьевич
  • Якунин Константин Петрович
  • Кобякина Ольга Анатольевна
  • Чеботаев Александр Анатольевич
  • Рогожин Павел Викторович
  • Утянкин Арсений Владимирович
  • Шашкина Тамара Александровна
  • Неяглова Роза Рустямовна
  • Трофимова Елена Александровна
RU2475720C2
Способ определения удельного электросопротивления полупроводников с помощью инфракрасной оптики 2020
  • Третьяков Сергей Андреевич
  • Молчанов Сергей Вячеславович
  • Иванова Александра Ивановна
  • Каплунов Иван Александрович
RU2750427C1
Объемный дилатометр 1986
  • Осецкий Александр Иванович
  • Пушкарь Николай Сидорович
  • Дворцевой Владимир Константинович
  • Аненко Владимир Иванович
  • Куракса Вячеслав Михайлович
  • Ефанов Юрий Михайлович
SU1448259A1

Реферат патента 2007 года СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ НЕРОВНОСТЕЙ

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении для определения и контроля опорной площади неровностей поверхности электропроводных изделий. Сущность: на базовую поверхность (плиту), имеющую минимальную шероховатость и максимальную плоскостность, кладут исследуемый образец и пускают ток через образец и плиту. В зависимости от площади контакта будет определенное сопротивление тока. По виду материала образца и по тарированному прибору, определяющему сопротивление, измеряют опорную площадь неровностей. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 301 967 C1

Способ измерения опорной площади неровностей поверхности электропроводящих изделий, заключающийся в том, что пропускают электрический ток по исследуемому образцу, отличающийся тем, что измеряют сопротивление электрического тока, пропускаемого через исследуемый образец и базовую плиту, по которому определяют опорную площадь неровностей поверхности исследуемого образца.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2301967C1

Способ контроля площади контакта двух тел 1986
  • Березовский Александр Александрович
  • Киричек Петр Алексеевич
SU1401263A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙПЛОЩАДИ КОНТАКТА ПРИ ПРОПУСКАНИИНОМИНАЛЬНОГО ТОКА ЧЕРЕЗ КОНТАКТНУЮПАРУ ТРЕНИЯВ П 1971
SU426138A1
Способ контроля шероховатости электропроводящей поверхности 1982
  • Григорьев Владимир Степанович
  • Воячек Игорь Иванович
  • Глинкин Альберт Сергеевич
  • Данилов Валерий Викторович
SU1130735A1
Способ измерения шероховатости поверхности электропроводящих изделий 1986
  • Домород Нина Евгеньевна
SU1352194A2
Устройство для охлаждения водою паров жидкостей, кипящих выше воды, в применении к разделению смесей жидкостей при перегонке с дефлегматором 1915
  • Круповес М.О.
SU59A1
Способ окисления боковых цепей ароматических углеводородов и их производных в кислоты и альдегиды 1921
  • Каминский П.И.
SU58A1

RU 2 301 967 C1

Авторы

Фирсов Александр Максимович

Беляев Вячеслав Николаевич

Даты

2007-06-27Публикация

2006-01-26Подача