СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Российский патент 2008 года по МПК G01N3/12 G01N3/18 

Описание патента на изобретение RU2320972C2

Изобретение относится к технике испытания конструкционных материалов на долговечность при воздействии агрессивной среды.

Известен способ определения долговечности резин, заключающийся в том, что образец деформируют на 0,2-0,3 его первоначальной длины при температуре эксплуатации, через 300±5 с измеряют величину начального напряжения, нагревают, охлаждают до температуры эксплуатации, при которой измеряют напряжение в нем, повторяют циклы нагрева и охлаждения до появления в образце напряжения, равного критическому, и в качестве критерия долговечности определяют время достижения критического напряжения в образце при температуре эксплуатации, при этом нагрев образца осуществляют до температуры, равной пределу термостойкости, а время достижения критического напряжения в образце при температуре эксплуатации определяют по зависимости

, где

τТЭ - время достижения критического напряжения при температуре эксплуатации;

τТ - время достижения критического напряжения при температуре испытаний;

Т - температура нагрева образца;

ТЭ - температура эксплуатации;

m - коэффициент, равный 4,56·103 для воздушной среды и 4,18·103 для жидкой среды (см. описание изобретения к авторскому свидетельству СССР №1573389, МПК G01 №3/18, публикация 23.06.1990).

Недостатком этого известного способа является то, что в ходе проведения испытаний образец подвергается действию одноосного растяжения, поэтому результаты испытаний на долговечность таким способом не вполне адекватны реальной долговечности изделий из резин, большинство из которых в процессе эксплуатации испытывают плоское или даже объемное напряженное состояние.

Известен способ определения долговечности эластомеров, при котором образец испытуемого эластомера растягивают при повышенных температурах T, замеряют время до разрушения и определяют энергию U0 активации, с учетом которой судят о долговечности, при этом предварительно для испытуемого эластомера определяют температуры релаксационных переходов, растяжение осуществляют при температурах, лежащих внутри межрелаксационного интервала температур, скорость растяжения выбирают из условия обеспечения разрушения образцов базой 10 мм через 100-400 с, энергию активации определяют по формуле

, где

τ0=10-12 с;

τЭФ - эффективная долговечность материала в условиях испытания;

R - универсальная газовая постоянная;

Т0 - температура, определяемая линейной экстраполяцией кривой Q-Т в межрелаксационном интервале температур, а о долговечности судят по формуле

a=0,111±0,0 и

b=-3,687±0,0 (см. описание изобретения к авторскому свидетельству СССР №1791753, МПК G01 №3/18, публикация 30.01.1993).

Недостатком известного способа является так же, как у предыдущего способа, одноосный характер нагружения образца, не вполне соответствующий напряженному состоянию эластомеров в реальных условиях эксплуатации.

Известно устройство для определения агрессивности жидкости по отношению к испытуемому материалу, содержащее индикатор из испытуемого материала и приспособление для фиксации момента разрушения индикатора, при этом индикатор выполнен в виде пластины с тарельчатой пружиной, прижатой к взаимодействующей с жидкостью поверхности пластины (см. описание изобретения к авторскому свидетельству СССР №819634, МПК G01 №17/00, публикация 10.04.1981).

Недостатком этого известного устройства является низкая точность регистрации момента разрушения образца-индикатора, обусловленная визуальным методом регистрации, который, кроме того, трудно поддается автоматизации. Кроме того, с помощью данного устройства невозможно производить испытания агрессивостойкости с одновременным нагружением образца механическим давлением.

Известно устройство для исследования механических свойств материала при высоких температурах и давлениях в агрессивных средах, содержащее герметичную камеру с верхней и нижней крышками, рабочая полость которой имеет форму тела вращения, расположенные в полости пассивный и активный захваты для охвата центральной части образца, установленный снаружи камеры нагружатель, связанный с активным захватом, систему подачи агрессивной среды в камеру и контрольно-измерительную аппаратуру, при этом полость камеры имеет форму гиперболоида вращения с наибольшим диаметром у нижней крышки, которая выполнена сферической, а устройство снабжено установленным вдоль оси камеры экраном, выполненным в виде концентрических колец, установленных с зазором относительно друг друга на нижней крышке камеры (см. описание изобретения к авторскому свидетельству СССР №1231438, МПК G01 №17/00, публикация 15.05.1986).

Недостатком известного устройства является то, что в образце при испытаниях создается одноосное напряженное состояние, тогда как в большинстве случаев изделия в реальных условиях испытывают плоское или даже объемное напряженное состояние. Указанное несоответствие может отразиться на результатах испытаний материалов на термостойкость и агрессивостойкость.

Известно устройство для коррозионных механических испытаний образца материала, содержащее корпус с крышками, пассивный захват, закрепленный на одной из крышек, активный захват с механизмом его перемещения и систему создания давления среды в корпусе, при этом механизм перемещения активного захвата выполнен в виде мембраны, края которой защемлены между корпусом и второй крышкой посредством сменного кольца, размещенного между второй крышкой и мембраной, а устройство снабжено установленным во второй крышке ограничителем перемещения мембраны, соединенным с системой создания давления среды в корпусе (см. описание изобретения к авторскому свидетельству СССР №1370529, МПК G01 №17/00, публикация 30.01.1989).

Недостатком данного устройства также является то, что в образце при испытаниях создается одноосное напряженное состояние, тогда как в большинстве случаев изделия в реальных условиях испытывают плоское или даже объемное напряженное состояние. Это приводит к несовпадению результатов испытаний материалов на агрессивостойкость с помощью данного устройства и реальной долговечности изделий из конструкционных материалов в агрессивных средах.

Задачей заявляемого изобретения является создание свободного от перечисленных недостатков метода определения долговечности механически напряженных конструкционных материалов при воздействии агрессивной среды, а также устройства для реализации этого метода.

Сущность заявляемого изобретения заключается в следующем.

Способ определения долговечности конструкционных материалов в агрессивных средах, заключающийся в том, что круглый плоский образец закрепляют по кольцевому контуру в соединительно-герметизирующем устройстве, термостатируют образец в термостатической камере, разделенной соединительно-герметизирующим устройством с закрепленным в нем по кольцевому контуру образцом на нагнетательную и рабочую камеры, со стороны нагнетательной камеры нагружают образец давлением жидкой или газообразной среды, инертной по отношению к материалу испытуемого образца; со стороны рабочей камеры образец подвергается воздействию агрессивной среды; измеряют время до разрушения образца при задаваемых условиях (температура и механическое напряжение в образце, деформированном давлением среды в нагнетательной камере), на основании полученных данных рассчитывается долговечность материала.

Устройство для определения физико-механических свойств материала, содержащее термостатическую камеру, разделенную соединительно-герметизирующим устройством с закрепленным в нем по кольцевому контуру образцом на нагнетательную и рабочую камеры, источники давления инертной и агрессивной сред, датчик давления инертной среды, датчик расхода инертной среды, термостатирующее устройство с датчиком температуры, датчик времени нагружения образца, блок ввода, вывода и анализа агрессивной среды и блок регистрации, анализа и управления работой устройства, который соединен соответственно с источниками давления инертной среды, с датчиками расхода и давления инертной среды, с датчиком температуры в термостатируемой камере, с термостатирующим устройством, с устройством ввода и вывода агрессивной среды.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где показано устройство для определения физико-механических свойств материала, общая схема.

Устройство для реализации заявляемого способа содержит нагнетательную камеру 1 и рабочую камеру 2, разделенную образцом 3 в форме круглого диска, закрепленным по контуру с помощью соединительно-герметизирующего устройства 4. При помощи источника давления 5 с датчиком давления 6 на образец со стороны нагнетательной камеры осуществляется давление жидкой или газообразной среды, инертной по отношению к материалу образца. Расход инертной среды контролируется датчиком расхода инертной среды 7. В рабочую камеру при проведении испытаний на агрессивостойкость при помощи устройства ввода, вывода и анализа агрессивной среды 8 подается агрессивная среда (жидкая или газообразная). Устройство 8 содержит на входе и выходе агрессивной среды датчики концентрации и/или иные устройства какого-либо вида, позволяющие определять количественно массу прореагировавшей с образцом агрессивной среды. Рабочая и нагнетательная камеры помещены в термостат 9, снабженный датчиком температуры 10 какого-либо типа, температура внутри термостата контролируется термостатирующим устройством 11. Устройство содержит также блок регистрации, анализа и управления работой 12, который соединен соответственно с источниками давления инертной среды, с датчиками расхода и давления инертной среды, с датчиком температуры в термостатируемой камере, с термостатирующим устройством, с устройством ввода и вывода агрессивной среды и содержит датчик времени нагружения образца.

Заявляемый способ осуществляют следующим образом.

Для проведения испытаний на долговечность при воздействии агрессивной среды образец подвергается воздействию статической нагрузки, создаваемой давлением жидкой или газообразной среды на одну плоскость образца, с одновременным воздействием на противоположную плоскость агрессивной среды, при заданной температуре (постоянной или изменяющейся по определенному закону). Регистрируется время до разрыва образца. Момент разрыва образца фиксируется по скачкообразному уменьшению давления в нагнетательной камере. В качестве показателя устойчивости материала к воздействию агрессивной среды применяется время до разрыва образца - параметр, предлагаемый ГОСТ 9-026-74.

Похожие патенты RU2320972C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ ФАКТОРОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2008
  • Тужиков Олег Олегович
  • Медников Станислав Владимирович
  • Ольшанский Олег Владимирович
RU2396540C2
Озоностойкая эластомерная композиция на основе бутадиен-нитрильного каучука 2018
  • Тужиков Олег Олегович
  • Бочкарёв Евгений Сергеевич
  • Сычев Николай Владимирович
  • Медников Станислав Владимирович
  • Ваниев Марат Абдурахманович
  • Сидоренко Нина Владимировна
RU2685351C1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДНЫМ ТОКОМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА (ВАРИАНТЫ) 2002
  • Ольшанский О.В.
  • Тужиков О.О.
RU2249886C2
Эластомерная композиция на основе бутадиен-нитрильного каучука 2018
  • Востриков Дмитрий Сергеевич
  • Бочкарёв Евгений Сергеевич
  • Тужиков Олег Олегович
  • Ваниев Марат Абдурахманович
  • Сычев Николай Владимирович
  • Гусев Денис Олегович
  • Новаков Иван Александрович
RU2677211C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ СТОЙКОСТИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СТАЛЕЙ К "КАНАВОЧНОЙ" КОРРОЗИИ 2019
  • Болобов Виктор Иванович
  • Попов Григорий Геннадьевич
  • Баталов Андрей Петрович
  • Кривокрысенко Елена Анатольевна
  • Касьянов Александр Владиславович
RU2730102C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ СТОЙКОСТИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СТАЛЕЙ К "КАНАВОЧНОЙ" КОРРОЗИИ 2021
  • Болобов Виктор Иванович
  • Попов Григорий Геннадьевич
  • Сивенков Алексей Валентинович
  • Жуйков Илья Владиславович
RU2757634C1
Озоностойкая эластомерная композиция на основе бутадиен-стирольного каучука 2018
  • Тужиков Олег Олегович
  • Бочкарёв Евгений Сергеевич
  • Солодовникова Кристина Владимировна
  • Буравов Борис Андреевич
  • Сычев Николай Владимирович
  • Медников Станислав Владимирович
RU2693766C1
Огнестойкая композиция 2018
  • Буравов Борис Андреевич
  • Бочкарёв Евгений Сергеевич
  • Лавникова Ирина Владимировна
  • Майзель Валентин Вениаминович
  • Тужиков Олег Олегович
  • Тужиков Олег Иванович
RU2688622C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТИОНИТА 2007
  • Тужиков Олег Олегович
  • Хохлова Татьяна Васильевна
  • Тужиков Олег Иванович
  • Желтобрюхов Владимир Федорович
  • Каргальская Лилия Викторовна
  • Синкевич Оксана Леонидовна
  • Мишта Валерий Павлович
  • Гавриленко Павел Владимирович
  • Сычев Николай Владимирович
RU2355472C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТИОНИТА 2007
  • Тужиков Олег Олегович
  • Хохлова Татьяна Васильевна
  • Тужиков Олег Иванович
  • Желтобрюхов Владимир Федорович
  • Каргальская Лилия Викторовна
  • Синкевич Оксана Леонидовна
  • Мишта Валерий Павлович
  • Гавриленко Павел Владимирович
  • Сычев Николай Владимирович
RU2355473C1

Реферат патента 2008 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение относится к технике испытания конструкционных материалов. Способ заключается в том, что круглый плоский образец закрепляют по кольцевому контуру в соединительно-герметизирующем устройстве, термостатируют образец в термостатической камере, разделенной соединительно-герметизирующим устройством с закрепленным в нем по кольцевому контуру образцом на нагнетательную и рабочую камеры. Со стороны нагнетательной камеры нагружают образец давлением жидкой или газообразной среды, инертной по отношению к материалу испытуемого образца, а со стороны рабочей камеры образец подвергается воздействию агрессивной среды. Измеряют время до разрушения образца при задаваемых условиях (температура и механическое напряжение в образце, деформированном давлением среды в нагнетательной камере), на основании полученных данных рассчитывается долговечность материала. Предлагается устройство для осуществления данного способа. Предлагаемое изобретение позволяет осуществлять на одном и том же устройстве, варьируя режимы нагружения образца, испытания конструкционных материалов на долговечность в агрессивной среде при постоянном механическом напряжении, при механическом напряжении, изменяющихся по заданному закону, при постоянной деформации, при деформации, изменяющейся по заданному закону, при неизменной температуре или при температуре, изменяющейся по заданному закону. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 320 972 C2

1. Способ определения долговечности конструкционных материалов в агрессивных средах, заключающийся в том, что круглый плоский образец закрепляют по кольцевому контуру в соединительно-герметизирующем устройстве, термостатируют образец в термостатической камере, разделенной соединительно-герметизирующим устройством с закрепленным в нем образцом на нагнетательную и рабочую камеры, со стороны нагнетательной камеры нагружают образец давлением жидкой или газообразной среды, инертной по отношению к материалу испытуемого образца; со стороны рабочей камеры образец подвергается воздействию агрессивной среды; измеряют время до разрушения образца при задаваемых условиях (температура и механическое напряжение в образце, деформированном давлением среды в нагнетательной камере).2. Устройство для осуществления способа по п.1, содержащее термостатируемую камеру, разделенную соединительно-герметизирующим устройством с закрепленным в нем по кольцевому контуру образцом на нагнетательную и рабочую камеры, источники давления инертной и агрессивной сред, датчик давления инертной среды, датчик расхода инертной среды, термостатирующее устройство с датчиком температуры, блок ввода, вывода и анализа агрессивной среды, источник агрессивной среды и блок регистрации, анализа и управления работой устройства, который соединен соответственно с источниками давления инертной среды, с датчиками расхода и давления инертной среды, с датчиком температуры в термостатируемой камере, с термостатирующим устройством, с устройством ввода и вывода агрессивной среды.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2320972C2

Устройство для испытания материалов на ползучесть и долговечность в агрессивных средах 1986
  • Очкуренко Виктор Иванович
  • Мычко Анатолий Андреевич
  • Квасова Раиса Ивановна
  • Тур Раиса Ивановна
SU1357798A1
Способ определения долговечности полимерных материалов 1985
  • Заморский Валерий Валентинович
  • Шаронов Геннадий Иванович
  • Шевченко Александр Алексеевич
  • Шубин Вячеслав Васильевич
SU1330532A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 1990
  • Трегубова И.Е.
  • Качевский А.Н.
  • Чернышова Т.А.
  • Кобелева Л.И.
RU2031396C1
Способ определения долговечности резин 1988
  • Акопян Леонид Артаваздович
  • Зобина Мария Вульфовна
  • Аврущенко Борис Хаимович
  • Никифоров Владимир Петрович
  • Бартенев Георгий Михайлович
SU1573389A1
Устройство для определения агрес-СиВНОСТи жидКОСТи 1978
  • Зарубин Петр Иванович
  • Шинделевич Лазарь Львович
  • Рябин Виктор Афанасьевич
  • Журавлев Анатолий Борисович
  • Зайченко Евгений Николаевич
  • Мягков Юрий Вениаминович
  • Соболев Игорь Дмитриевич
SU819634A1
Установка для исследования механических свойств материалов при высоких температурах и давлениях в агрессивных средах 1984
  • Писаренко Георгий Степанович
  • Бабенко Андрей Еоисеевич
  • Ляшенко Борис Артемович
  • Волковский Иван Федорович
SU1231438A1
Устройство для коррозионных механических испытаний образцов материалов 1986
  • Стеклов Олег Иванович
  • Зорин Евгений Евгеньевич
  • Чежин Сергей Петрович
SU1370529A1

RU 2 320 972 C2

Авторы

Медников Станислав Владимирович

Тужиков Олег Олегович

Ольшанский Олег Владимирович

Даты

2008-03-27Публикация

2005-11-11Подача