ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ Российский патент 2012 года по МПК G01N19/02 

Описание патента на изобретение RU2455631C1

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к приборам для определения коэффициентов трения и их составляющих.

Известен прибор для определения молекулярной составляющей коэффициента трения [1].

Для этого прибор оборудован магнитопроводом с расположенной на нем электромагнитной катушкой, который образует вместе с держателями образцов, образцами и сферическим индентором общий магнитный контур, и источником тока, подключенным токопроводящими проводами к образцам.

Недостатком описанного устройства является невозможность учета молекулярной составляющей коэффициента трения от промежуточной среды, воздействующей на коэффициент трения, и только при скольжении.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является прибор для определения молекулярной составляющей коэффициента трения [2].

Прибор содержит основание, механизм нагружения, установленные друг против друга с возможностью сближения держатели образцов с параллельными опорными плоскостями, один из которых взаимодействует с механизмом нагружения, расположенную между держателями оправку с закрепленными в ней сферическим индентором, оборудован механизмом поворота индентора вокруг своей оси и устройством для измерения прикладываемого к индентору крутящего момента, причем механизм поворота индентора выполнен в виде жестко закрепленной оправки, имеющей возможность поворота в плоскости, перпендикулярной опорным поверхностям образцов, один из концов которой через редуктор соединен с двигателем, а на другом ее конце установлен кулачок, контактирующий с подпружиненными роликами, а держатели образцов имеют механизм создания возвратно-вращательного движения в виде электродвигателя и двух шестерен, для повышения точности измерения при воздействии внешней среды, в качестве которой подаются электрический ток, магнитный поток, воздействие пульсирующей составляющей крутящего момента при одновременном сочетании качения со скольжением и верчением. Образцы установлены в держателях через электроизоляцию.

Недостатком описанного технического решения, принятого за прототип, является невозможность определения молекулярной составляющей коэффициента трения с учетом влияния промежуточной среды, воздействующей на коэффициент трения.

Целью изобретения является повышение точности измерения молекулярной составляющей коэффициента трения при наличии внешних факторов, такой как подача промежуточной среды, воздействующей на коэффициент трения.

На фиг.1 изображена принципиальная схема предлагаемого прибора; на фиг.2 - разрез по А-А на фиг.1.

Прибор содержит нижнее основание 1 с механизмом создания возвратно-вращательного движения держателей 2 и 8 образцов 7 (фиг.1), который состоит из шестерен 3 и 4, установленных в подшипниках 5 и приводимых в действие электродвигателем 6. Между образцами 7 с плоскими и параллельными между собой исследуемыми поверхностями, установленными в нижний 2 и верхний 8 держатели образцов с возможностью перемещения через электроизоляцию 9, установлен сферический индентор 10. Индентор 10 приводится во вращательное движение в плоскости, перпендикулярной плоскостям образцов 7, оправкой 11, один из концов которой через редуктор 12 соединен с двигателем 13. На другом ее конце, установленном в подшипнике 14 вертикальной стойки 15, расположен кулачок 16, контактирующий с подпружиненными роликами 17. Для нагружения образцов 7 осевым усилием имеется механизм 18, установленный на вертикальных стойках 19.

Образцы 7 подкреплены пружинами, упирающимися в ограничители 21, установленные на плиту 22 через электроизолирующие прокладки 23 (фиг.2). Для создания в зоне контакта внешних воздействий прибор снабжен магнитопроводом 24 с находящейся на нем электромагнитной катушкой (не показана), а также подключенным посредством токоподводящих проводов к испытуемым образцам 7 источником тока (не показаны). С целью создания магнитного потока, в основном проходящих через зону контакта, нижний держатель 2 изолирован от шестерни 4 изоляционной прокладкой 25. Магнитопровод 24 плотно соприкасается с нижним держателем 2 через магнитный проводник 26, а с верхним 8 - через регулируемый воздушный зазор Δ, образуя общий контур для прохождения магнитного потока через образцы 7.

На ограничителях 21 установлены механизмы подачи промежуточной среды 27 по ходу вращения индентора 10 в зону контакта индентора 10 и образцов 7. Момент измеряется измерительным устройством (не показано).

Прибор работает следующим образом. Два плоскопараллельных образца 7 закрепляются в держателях 2 и 8. Между ними устанавливается оправка с индентором. 10. При помощи механизма нагружения 18 к образцам прикладывается сжимающая нагрузка N. Время выдержки образцов под нагрузкой должно быть достаточным для завершения пластической деформации в зоне контакта индентора с образцами и соответствовать стандартной пробе Бринелля. К электромагнитной катушке магнитопровода 24 подводится переменное или постоянное напряжение, тем самым создается магнитный поток. Для усиления магнитного потока образцы 7 и индентор 10 изолированы от шестерни 4 прокладкой 25. Включается источник тока (на фиг.1 и 2 не показан) и ток подводится к образцам 7. Таким образом, в зоне контакта индентора 10 с образцами 7 действуют внешние возмущения - магнитный поток и электрический ток.

Включают электродвигатель 6 и через механизм, который состоит из шестерен 3 и 4, установленных в подшипниках 5, создается возвратно-вращательное движение держателей 2 и 8 образцов 7. При этом реализуется схема трения верчения образцов 7 относительно индентора 10.

К индентору 10 прикладывают крутящий момент Мкр, необходимый для его поворота в плоскости, перпендикулярной опорным плоскостям держателей, т.е. в плоскости, сжимающей образцы нагрузки N, реализуя схему трения качения со скольжением образцов 7 по индентору 10. Крутящий момент создается двигателем 13 и передается через редуктор 12 по оправке 11. На другом конце оправки 11 расположен кулачок 16, который под действием подпружиненных роликов 17 (показан один) создает на оправке пульсирующую составляющую момента. Так как образцы 7 подпружинены пружинами 20, то они, перемещаясь в плоскости, перпендикулярной сжимающей нагрузке N, реализуют схему трения качения со скольжением образцов 7 по индентору 10 при сжатии и растяжении соответствующих пружин 20, при наличии в зоне контакта пульсирующей составляющей момента.

Изменяя величину крутящего момента двигателя 13, можно реализовать разную величину проскальзования в зоне контакта образцов 7 и индентора 10. Для изменения магнитного потока между образцами 7 и индентором 10 регулируют воздушный зазор в магнитопроводе Δ. Измеряют момент М специальным устройством (не показано).

По измеряемым значениям момента М и нагрузки N определяют молекулярную составляющую коэффициента трения.

При работе узла трения с помощью механизмов подачи промежуточной среды 27 по ходу вращения индентора 10 в зону контакта индентора 10 и образцов 7 подается промежуточная среда, например масло, дождевая вода, водяная суспензия, песок и т.п.

Таким образом, в описанном приборе повышается точность измерения молекулярной составляющей коэффициента трения при наличии внешнего фактора, как промежуточная среда, например масло, дождевая вода, водяная суспензия, песок и т.п.

Источники информации

1. Патент РФ №2279664, М. К. G01N 19/02, опубл. 10.07.06, бюл. №19.

2. Патент РФ №2315283, М. К. G01N 19/02, опубл. 20.01.2008, бюл. №2.

Похожие патенты RU2455631C1

название год авторы номер документа
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 2010
  • Ильенко Константин Александрович
  • Ильенко Александр Константинович
  • Новиков Виктор Григорьевич
  • Пугачев Александр Анатольевич
  • Воробьев Владимир Иванович
  • Воробьев Дмитрий Владимирович
  • Новиков Антон Сергеевич
  • Кошелев Алексей Викторович
RU2455630C1
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 2006
  • Багров Геннадий Викторович
  • Мицкович Владимир Степанович
  • Фокин Юрий Иосифович
  • Воробьев Владимир Иванович
  • Воробьев Дмитрий Владимирович
  • Тихомиров Виктор Петрович
  • Клыков Андрей Николаевич
  • Хохлов Алексей Дмитриевич
  • Новиков Виктор Григорьевич
RU2315283C1
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 2010
  • Новиков Виктор Григорьевич
  • Воробьев Владимир Иванович
  • Воробьев Дмитрий Владимирович
  • Пугачев Александр Анатольевич
  • Новиков Антон Сергеевич
  • Измеров Олег Васильевич
  • Космодамианский Андрей Сергеевич
  • Травиничев Валерий Иванович
RU2433387C1
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 2006
  • Багров Геннадий Викторович
  • Мицкович Владимир Степанович
  • Фокин Юрий Иосифович
  • Воробьев Владимир Иванович
  • Воробьев Дмитрий Владимирович
  • Клыков Андрей Николаевич
  • Хохлов Алексей Дмитриевич
  • Новиков Виктор Григорьевич
RU2315282C1
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 2005
  • Лемешко Владимир Иванович
  • Багров Геннадий Викторович
  • Тихомиров Виктор Петрович
  • Хохлов Дмитрий Анатольевич
  • Воробьев Владимир Иванович
  • Воробьев Дмитрий Владимирович
  • Ивахин Александр Иванович
RU2279664C1
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 2007
  • Багров Геннадий Викторович
  • Воробьев Владимир Иванович
  • Бутрин Игорь Анатольевич
  • Пугачев Александр Анатольевич
  • Фокин Игорь Иосифович
  • Хохлов Дмитрий Анатольевич
  • Новиков Виктор Григорьевич
  • Тихомиров Виктор Петрович
  • Виговский Максим Викторович
RU2351914C1
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯасЕСоюзнд?! IПATEHIii^TuX^;r;f:5B^^ 1972
  • В. В. Алисин, К. С. Пин Н. М. Михин
SU348927A1
УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 2007
  • Багров Геннадий Викторович
  • Мицкович Владимир Степанович
  • Воробьев Владимир Иванович
  • Воробьев Дмитрий Владимирович
  • Новиков Виктор Григорьевич
  • Бутрин Игорь Анатольевич
  • Хохлов Алексей Дмитриевич
RU2349901C2
Прибор для склерометрических исследований 1988
  • Ляшко Владимир Александрович
  • Смагленко Федор Петрович
  • Потемкин Михаил Михайлович
  • Пархоменко Александр Владимирович
SU1714443A1
Способ определения коэффициента трения смазочных материалов 2021
  • Скакун Владимир Владимирович
RU2766943C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 455 631 C1

Реферат патента 2012 года ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к приборам для определения коэффициентов трения и их составляющих.Прибор для определения молекулярной составляющей коэффициента трения содержит основание, механизм нагружения. Также прибор содержит установленные друг против друга с возможностью сближения держатели образцов с параллельными опорными плоскостями, один из которых взаимодействует с механизмом нагружения, расположенную между держателями оправку с закрепленным в ней сферическим индентором, механизм поворота индентора вокруг своей оси и устройство для измерения прикладываемого к индентору крутящего момента. Причем механизм поворота индентора выполнен в виде жестко закрепленной оправки, имеющей возможность поворота в плоскости, перпендикулярной опорным поверхностям образцов. При этом прибор оборудован магнитопроводом с расположенной на нем электромагнитной катушкой, который образует вместе с плитой, держателями образцов, образцами и сферическим индентором магнитный контур с регулируемым воздушным зазором, и источником тока, подключенным токопроводящими проводами к образцам. При этом механизм поворота индентора в виде оправки, один из концов которой через редуктор соединен с двигателем, а на другом ее конце, установленном в подшипнике вертикальной стойки, расположен кулачок, контактирующий с подпружиненными роликами, образцы, установленные в держателях через электроизоляцию с возможностью перемещения, подкреплены пружинами, упирающимися в ограничители, установленные на плиту через электроизолирующие прокладки. При этом держатели образцов имеют механизм возвратно-вращательного движения в виде электродвигателя и двух шестерен, одна из которых через изоляционную прокладку контактирует с нижним держателем. При этом на ограничителях установлены механизмы подачи сторонней среды по ходу вращения индентора, воздействующей на коэффициент трения. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения молекулярной составляющей коэффициента трения при наличии внешних факторов, такой как подача промежуточной среды, воздействующей на коэффициент трения. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 455 631 C1

Прибор для определения молекулярной составляющей коэффициента трения, содержащий основание, механизм нагружения, установленные друг против друга с возможностью сближения держатели образцов с параллельными опорными плоскостями, один из которых взаимодействует с механизмом нагружения, расположенную между держателями оправку с закрепленным в ней сферическим индентором, механизм поворота индентора вокруг своей оси и устройство для измерения прикладываемого к индентору крутящего момента, причем механизм поворота индентора выполнен в виде жестко закрепленной оправки, имеющей возможность поворота в плоскости, перпендикулярной опорным поверхностям образцов, при этом прибор оборудован магнитопроводом с расположенной на нем электромагнитной катушкой, который образует вместе с плитой, держателями образцов, образцами и сферическим индентором магнитный контур с регулируемым воздушным зазором, и источником тока, подключенным токопроводящими проводами к образцам, при этом механизм поворота индентора в виде оправки, один из концов которой через редуктор соединен с двигателем, а на другом ее конце, установленном в подшипнике вертикальной стойки, расположен кулачок, контактирующий с подпружиненными роликами, образцы, установленные в держателях через электроизоляцию с возможностью перемещения, подкреплены пружинами, упирающимися в ограничители, установленные на плиту через электроизолирующие прокладки, а держатели образцов имеют механизм возвратно-вращательного движения в виде электродвигателя и двух шестерен, одна из которых через изоляционную прокладку контактирует с нижним держателем, отличающийся тем, что на ограничителях установлены механизмы подачи сторонней среды по ходу вращения индентора, воздействующей на коэффициент трения.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2012 года RU2455631C1

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 2006
  • Багров Геннадий Викторович
  • Мицкович Владимир Степанович
  • Фокин Юрий Иосифович
  • Воробьев Владимир Иванович
  • Воробьев Дмитрий Владимирович
  • Тихомиров Виктор Петрович
  • Клыков Андрей Николаевич
  • Хохлов Алексей Дмитриевич
  • Новиков Виктор Григорьевич
RU2315283C1
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 2005
  • Лемешко Владимир Иванович
  • Багров Геннадий Викторович
  • Тихомиров Виктор Петрович
  • Хохлов Дмитрий Анатольевич
  • Воробьев Владимир Иванович
  • Воробьев Дмитрий Владимирович
  • Ивахин Александр Иванович
RU2279664C1
Способ определения прочности адгезионных связей материалов на срез 1988
  • Бугаец Михаил Иосифович
  • Плахтий Тарас Алексеевич
SU1567932A1
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 2006
  • Багров Геннадий Викторович
  • Мицкович Владимир Степанович
  • Фокин Юрий Иосифович
  • Воробьев Владимир Иванович
  • Воробьев Дмитрий Владимирович
  • Клыков Андрей Николаевич
  • Хохлов Алексей Дмитриевич
  • Новиков Виктор Григорьевич
RU2315282C1
JP 60259931 А, 23.12.1985.

RU 2 455 631 C1

Авторы

Ильенко Константин Александрович

Ильенко Александр Константинович

Новиков Виктор Григорьевич

Пугачев Александр Анатольевич

Воробьев Владимир Иванович

Воробьев Дмитрий Владимирович

Новиков Антон Сергеевич

Кошелев Алексей Викторович

Даты

2012-07-10Публикация

2010-12-23Подача