СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА В МАТЕРИАЛЕ Российский патент 2017 года по МПК G01N25/02 

Описание патента на изобретение RU2617729C1

Изобретение относится к области металловедения и физико-химическому анализу веществ, в частности к способу определения протекания фазовых переходов в металлах и сплавах. В общем случае, способ может быть применен для исследования наличия и характеристик фазовых переходов в любых материалах.

Исторически первыми приборами были рычажные (механические) дилатометры, в которых малое изменение размера образца через систему рычагов вызывало многократно увеличенное смещение стрелки относительно шкалы (Дилатометр // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В 86 томах. СПб. 1890-1907). В настоящее время широко используются дилатометры, основанные на оптико-механическом, емкостном, индукционном, интерференционном, рентгеновском или радиорезонансном способах определения изменения объема тел при исследованиях протекания фазовых переходов (Дилатометрия // Большая Российская энциклопедия. В 30 томах. Том 8. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2007. С. 748-749). Данные виды дилатометров не позволяют работать с образцами материалов под высоким давлением.

Существуют и другие способы определения протекания фазовых переходов. За прототип, как наиболее близкий по технической сущности, взят способ регистрации фазовых переходов в материалах при воздействии на материал давления и температуры, где регистрация фазового перехода осуществляется по изменению температуры образца из исследуемого материала ввиду изменения свойств образца при постоянном или меняющемся тепловом потоке, протекающем через пуансоны и образец. (А.С. СССР №1371198 A1, G01N 25/02, опубл. 15.04.1994. Щенников В.В. Способ регистрации фазового перехода).

Однако данный способ обладает следующими недостатками. В случае низких прочностных свойств исследуемого материала при высоких давлениях необходимо использовать дополнительную оснастку, которая позволяет сохранить форму образца из исследуемого материала (предотвращает сильные деформации, а также выдавливание материала в зазоры между оснасткой и пуансонами). Выбранный в прототипе способ создания необходимого давления сопряжен с использованием громоздкого оборудования. Изменение температуры в данном способе является следствием изменения теплопроводности материала при протекании фазового перехода, что с учетом тепловой инертности системы и погрешности измерения температуры может давать низкую чувствительность данного способа.

Задачей настоящего изобретения является повышение точности и чувствительности регистрации фазового перехода в материале при одновременном упрощении способа.

При использовании изобретения достигается следующий технический результат:

- повышается точность и чувствительность регистрации фазового перехода;

- появляется возможность использовать относительно простое, компактное и дешевое оборудование;

- достигается возможность определять характеристики фазовых переходов при равномерном всестороннем сжатии при больших давлениях и при высоких температурах, что повышает точность регистрации;

- достигается малая инерционность системы измерений.

Для решения указанной задачи и достижения технического результата предложен способ регистрации фазового перехода в материале при воздействии на него давления и температуры, в котором, согласно изобретению, давление на материал создают воздействием газообразной среды, а регистрацию фазового перехода осуществляют по отклонению давления газообразной среды, вызванному изменением объема материала. При этом необходимо использовать газообразную среду, инертную по отношению к исследуемому материалу.

Суть изобретения заключается в следующем. Образец из исследуемого материала помещается внутрь высокопрочной исследовательской ячейки, в которую после герметизации подается газ под давлением. Далее ячейка равномерно нагревается со скоростями, которые обеспечивают малые градиенты температуры по объему исследуемого образца, при этом давление газа внутри ячейки возрастает согласно уравнению состояния для используемого газа. Давление газа увеличивается преимущественно из-за увеличения температуры газа и лишь немного из-за изменения объема внутренней полости вследствие температурного расширения материала образца и материала ячейки. При достижении температуры и давления фазового перехода материал образца меняет объем, следствием чего является дополнительное изменение давления газа внутри ячейки. В случае увеличения объема образца свободный объем ячейки уменьшается и давление возрастает, а в случае уменьшения объема образца свободный объем ячейки увеличивается и давление уменьшается. Такое изменение давления также описывается уравнением состояния данного газа, но зависит от изменения объема, занимаемого газом. Поскольку во время фазового перехода нагрев осуществляется медленно, то вклад увеличения температуры в изменение давления незначителен (меньше чем изменение давления от изменения объема) и поддается оценке с помощью уравнения состояния. После протекания фазового перехода объем образца стабилизируется, и при дальнейшем медленном равномерном нагревании ячейки с образцом будет снова происходить изменение давления газа преимущественно за счет изменения температуры. В результате регистрируются кривые изменения давления и температуры от времени, из которых, зная уравнение состояния используемого газа, можно выделить изменение давления, связанное с изменением температуры газа, изменением давления, обусловленного изменением объема занятого газом вследствие теплового расширения материала образца и материала ячейки, и изменение давления, обусловленное значительным изменением объема образца во время фазового перехода. Это позволяет в дальнейшем, после обработки данных, указать температуру и давление начала фазового перехода, скорость протекания фазового перехода, изменение объема материала при протекании фазового перехода.

Для определения фазового перехода по полученным данным строим график зависимости изменения давления от температуры Р(Т). В обычных условиях рост давления газа пропорционален росту температуры, т.е. кривая Р(Т) имеет практически линейную зависимость (наклон незначительно меняется при изменении давления ввиду изменения сжимаемости газа). Любые значительные отклонения от этой зависимости свидетельствуют об изменениях в материале образца. Продифференцировав кривую Р(Т) по температуре, т.е. перестроив ее в координатах dP/dT, более точно можно определить температуру начала и окончания фазового перехода, а также кинетику фазового перехода. Пример кривых Р(Т) и dP/dT для поиска фазового перехода приведен на фиг. 4. На продифференцированной кривой четко выражен пик, соответствующий фазовому переходу.

Газ, используемый в исследованиях, желательно выбирать из условий

- химической инертности по отношению к исследуемому материалу и конструкционным материалам, примененным в конструкции ячейки;

- малой растворимости и низкого коэффициента диффузии в материалах;

- требуемой величины сжимаемости газа в используемой области давлений и температур;

- наличия достаточно точного уравнения состояния газа в используемой области давлений и температур либо точных экспериментальных данных по сжимаемости газа.

В заявляемом способе создаваемое давление газа воздействует на материал образца со всех сторон, поэтому прочностные характеристики исследуемого материала не важны. Современное оборудование для создания давления газа до нескольких тысяч атмосфер является достаточно компактным (использование термокомпрессоров, газогенераторов). Регистрация фазовых переходов в данном изобретении основана на регистрации изменения давления газовой среды, где основная погрешность измерений определяется используемым датчиком давления (при условии герметичности ячейки, малых деформациях внутренней полости ячейки при воздействии высокого давления) и погрешностью используемого уравнения состояния (менее 0,5% для газов, широко используемых в науке и технике). Инерция такой системы регистрации крайне мала.

Ha фигуре 1 приведена одна из возможных конструктивных схем исследовательской ячейки.

На фигуре 2 приведена одна из возможных газовых схем установки для проведения регистрации фазовых переходов в материале.

На фигуре 3 показан типичный график изменения давления и температуры от времени с указанием, какие процессы определяют изменение давления. График получен при математическом моделировании процессов.

На фигуре 4 приведены экспериментальный график зависимости давления от температуры и кривая, полученная при дифференцировании.

На указанных чертежах использованы следующие обозначения.

На фиг. 1: 1 - штуцер для подачи газа; 2 - нагреватель; 3 - теплоизоляция; 4 - крышка; 5 - место для образца из исследуемого материала; 6 - место установки термопары; 7 - уплотнение; 8 - основание; 9 - резьбовое соединение.

На фиг. 2: 10 - источник газа с нагревателем; 11 - исследовательская ячейка, в которую помещается образец; 12 - вентиль источника газа; 13 - вентиль исследовательской ячейки; 14 - вентиль коммуникации отвода газа (на вакуумный пост и в атмосферу); 15 - коммуникация отвода газа в атмосферу; 16 - датчик для контроля давления газа в источнике газа; 17 - датчик для контроля давления газа в исследовательской ячейке.

На фиг. 3: 18 - фрагменты графика давления, где рост давления преимущественно вызван ростом температуры; 19 - фрагмент графика давления, где рост давления преимущественно вызван изменением объема образца вследствие фазового перехода; 20 - график изменения температуры от времени; 21 - график изменения давления от времени.

Использование способа заключается в следующем.

Внутрь основания 8 в место установки термопары 6 (фиг. 1) устанавливается термопара или платиновый датчик температуры с термопастой для улучшения теплопроводности. Основание 8 крепится к рабочей поверхности. На основание 8 устанавливается уплотнение 7. Устанавливается исследуемый образец на основание 8 так, чтобы после сборки он оказался в полости между крышкой 4 и основанием 8 (место для образца 5). После чего крышку 4 закручивают (резьбовое соединение 9) относительно основания 8 до резкого возрастания усилия. На крышку 4 устанавливаются нагреватель 2 и теплоизоляция 3. Собранная исследовательская ячейка 11 (фиг. 2) стыкуется к вентилю 13 установки подачи газа посредством штуцера 1 (фиг. 1).

Эксперимент начинается с вакуумирования (при необходимости удалить воздух или иную газовую среду, в которой производилась сборка ячейки) и проверки герметичности собранной ячейки (необходимо для дальнейшей корректности получаемых результатов). Для проверки герметичности могут использоваться различные способы, в частности подача давления газа и выдержка в течение относительно длительного времени. При этом падение давления газа по датчику 17 указывает на наличие течи. После проверки герметичности в ячейке 11 (фиг. 2) создаются условия, соответствующие началу эксперимента, т.е. подается газ под необходимым давлением с источника 10 через вентили 12 и 13 в исследовательскую ячейку 11, вентиль 13 закрывается, и ячейка 11 с образцом нагревается нагревателем 2 (фиг. 1) до нужной температуры (до температуры области, где предполагается наличие фазового перехода). Давление газа в исследовательской ячейке 11 контролируется по датчику давления 17. Далее обеспечивается медленный равномерный нагрев ячейки 11 с образцом в предполагаемой области фазового перехода. При этом регистрируются давление газа и температура (см. фиг. 3). Изменению давления газа от температуры соответствуют более пологие участки 18 графика давления, а в области фазового перехода участок графика 19 более крутой. Сопоставление графиков изменения от времени температуры 20 и давления 21 позволяет определить температуру и давление, при которых происходит фазовый переход, а также длительность по времени. После завершения эксперимента ячейка 11 охлаждается, газ стравливается через вентили 13 и 14 в атмосферу по коммуникации 15, образец извлекается. Полученные экспериментальные данные (фиг. 4) подтверждают результаты математического моделирования (фиг. 3), где смоделировано изменение давления в зависимости от температуры и изменения свободного объема ячейки при фазовом переходе материала образца для заявляемого способа регистрации фазовых переходов.

Данный способ позволяет изучать фазовые переходы в различных веществах и материалах (в галлии, церии, олове, стронции, лантане и др., а также в различных сплавах) при давлениях до нескольких тысяч атмосфер и температурах до 500-600 градусов Цельсия (при использовании в конструкции ячейки специальных сталей). Температурный диапазон может быть расширен при использовании жаропрочных конструкционных материалов, что позволяет данным способом изучать фазовые переходы при высоких температурах (в титане, цирконии и др.).

Преимущества данного способа определения фазовых диаграмм заключаются в относительной простоте и компактности исполнения оборудования, его дешевизне по сравнению с оборудованием для ряда дилатометрических методов. Наиболее важное преимущество заявляемого способа заключается в повышении точности и чувствительности регистрации фазового перехода, возможности определять фазовые переходы при воздействии больших давлений и температур на материал, равномерности воздействия давления на образец из изучаемого материала, малой инерционности системы измерения.

Похожие патенты RU2617729C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОЦЕНКИ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В СПЛАВАХ ЖЕЛЕЗА 2016
  • Симонов Юрий Николаевич
  • Панов Дмитрий Олегович
RU2639735C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ ПРОВОДЯЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 1994
  • Благонравов Лев Александрович
RU2076313C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ 2014
  • Симонов Юрий Николаевич
  • Панов Дмитрий Олегович
RU2561315C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПОРИСТЫХ СРЕД НА ФАЗОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ ФЛЮИДОВ 2014
  • Булейко Валерий Михайлович
  • Григорьев Борис Афанасьевич
  • Истомин Владимир Александрович
  • Григорьев Евгений Борисович
RU2583061C1
СПОСОБ СИНХРОННО-СОПРЯЖЕННОГО ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2006
  • Белозеров Валерий Владимирович
  • Белозеров Владимир Валерьевич
  • Босый Сергей Иванович
  • Панченко Евгений Михайлович
  • Удовиченко Юрий Иванович
RU2343467C2
Способ определения количества равновесной воды в гидратосодержащих горных породах 2022
  • Буханов Борис Александрович
  • Мухаметдинова Алия Захрафовна
  • Афонин Михаил Михайлович
  • Чувилин Евгений Михайлович
  • Истомин Владимир Александрович
RU2791953C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТИ МАТЕРИАЛА ОДНОВРЕМЕННО С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЕГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ 2010
  • Иванов Алексей Александрович
  • Сысоев Николай Яковлевич
  • Белоусов Александр Викторович
RU2439511C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СВОБОДНЫХ НЕЙТРОНОВ 1992
  • Киркинский Виталий Алексеевич
RU2056656C1
Способ определения температуры стеклования эластомеров 1983
  • Штительман Михаил Исакович
  • Стогова Евгения Петровна
  • Еркович Эдуард Дмитриевич
  • Косенкова Александра Сергеевна
SU1171710A1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 2014
  • Нестеренко Владимир Петрович
  • Верещагин Владимир Иванович
  • Ефременков Андрей Борисович
  • Моховиков Алексей Александрович
  • Тюрин Юрий Иванович
  • Бородин Юрий Викторович
RU2573451C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 617 729 C1

Реферат патента 2017 года СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА В МАТЕРИАЛЕ

Изобретение относится к области металловедения и физико-химическому анализу веществ, в частности, к способу определения протекания фазовых переходов в металлах и сплавах. Заявлен способ регистрации фазового перехода в материале при воздействии на него давления и температуры, в котором давление на материал создают воздействием газообразной среды, а регистрацию фазового перехода осуществляют по отклонению давления газообразной среды, вызванному изменением объема материала. При этом используют газообразную среду, инертную по отношению к исследуемому материалу. Техническим результатом является повышение точности и чувствительности регистрации фазового перехода, простоты и компактности оборудования, а также возможность определять фазовые переходы при воздействии высоких давлений и температур и достичь малой инерционности системы измерений. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Формула изобретения RU 2 617 729 C1

1. Способ регистрации фазового перехода в материале при воздействии на него давления и температуры, отличающийся тем, что давление на материал создают воздействием газообразной среды, а регистрацию фазового перехода осуществляют по отклонению давления газообразной среды, вызванному изменением объема материала.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют газообразную среду, инертную по отношению к исследуемому материалу.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2617729C1

Способ определения физическогоСОСТОяНия и фАзОВОгО COCTABA Сили-КАТНыХ ВЕщЕСТВ 1979
  • Глуховский Виктор Дмитриевич
  • Глуховский Владислав Викторович
  • Ивлиев Александр Васильевич
  • Рунова Раиса Федоровна
  • Шейнич Леонид Александрович
SU800839A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЕЩЕСТВ ПРИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ 2005
  • Илюхин Вячеслав Васильевич
  • Тамбовцев Игорь Михайлович
  • Шишкин Сергей Викторович
  • Бурлев Михаил Яковлевич
  • Илюхина Светлана Сергеевна
RU2300097C2
Устройство для исследования термодинамических свойств 1979
  • Питателев Владимир Александрович
  • Ярышев Геннадий Михайлович
  • Олейник Петр Михайлович
  • Яценко Виктор Иванович
SU855461A1
WO2013077759 A1 30.05.2013.

RU 2 617 729 C1

Авторы

Юхимчук Аркадий Аркадьевич

Попов Владимир Витальевич

Вихлянцев Олег Петрович

Вертей Антон Викторович

Каркавин Дмитрий Сергеевич

Даты

2017-04-26Публикация

2016-02-25Подача