Установка для определения динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов Российский патент 2017 года по МПК G01N3/32 

Описание патента на изобретение RU2628737C1

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности области исследования динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов резонансным методом.

Известна установка для определения динамических характеристик низкомодульных материалов (А.с. 1539578, приоритет от 03.08.1987, «Резонансный способ определения динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов», Г.Ф. Долгов, В.В. Евграфов, Е.Н. Талицкий, МПК G01N 3/32, опубликовано 30.01.90), содержащая жесткую неподвижную опору (основание), на которой жестко закреплен составной образец, возбудитель колебаний и вибропреобразователь. Составной образец выполнен в виде консольной балки, образованной подложкой из высокодобротного материала и нанесенным на нее слоем исследуемого материала. При этом свободная поверхность слоя исследуемого материала контактируют с жесткой неподвижной опорой. Вибропреобразователь позволяет измерять параметры колебаний в одной точке составного образца. При возбуждении изгибных колебаний измеряют параметры вызванных изгибными колебаниями подложки резонансных колебаний составного образца, по которым определяют динамические характеристики исследуемого материала. Данная установка является наиболее близким аналогом к заявляемому изобретению.

Недостатками данной установки для определения динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов являются использование одного составного образца в качестве объекта испытаний и применение вибропреобразователя, позволяющего измерять параметры колебаний в одной точке составного образца, что снижает точность определения динамических характеристик низкомодульного полимерного материала.

Технические результаты, на достижение которых направлено изобретение, заключаются в повышении точности определения динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов и увеличении количества резонансных частот, для которых определяются динамические характеристики низкомодульных полимерных материалов.

Данные технические результаты достигаются тем, что в установке для определения динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов, содержащей основание, на котором жестко закреплен составной образец, выполненный в виде пластины из высокодобротного материала с закрепленным на ней исследуемым материалом, возбудитель колебаний в составном образце и систему измерений колебаний, новым является то, что на основании закреплены дополнительные составные образцы, при этом каждый составной образец закреплен на основании таким образом, что исследуемый материал расположен на свободной поверхности пластины и закреплен на пластине методом заливки. Система измерения колебаний выполнена в виде бесконтактной лазерной системы измерения, включающей измерительную головку для измерения параметров составного образца на основе эффекта Доплера.

Закрепление исследуемого материала на пластине методом заливки исключает влияние клеевого шва на динамические характеристики составного образца и повышает точность определения динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов. Применение системы измерения колебаний в виде бесконтактной системы измерения на основе эффекта Доплера обеспечивает измерение параметров нескольких составных образцов по всей их поверхности, что также позволяет увеличить количество резонансных частот, для которых определяются динамические характеристики низкомодульных полимерных материалов и точность их определения.

На чертеже представлена схема варианта реализации установки для определения динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов.

Установка для определения динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов содержит возбудитель колебаний 1 в составном образце, основание 2, составные образцы 3, систему управления 4 возбудителем колебаний, чувствительную головку 5 лазерной системы измерений, систему 6 измерения колебаний, акселерометр 7, выполняющий функцию задающего и корректирующего датчика для системы управления 4 возбудителем колебаний.

Каждый составной образец 3 выполнен в виде пластины из высокодобротного материала с закрепленным на ней слоем исследуемого низкомодульного полимерного материала. Составные образцы 3 жестко закреплены на основании 2, например, посредством винтов. При этом каждый составной образец 3 закреплен на основании 2 таким образом, что исследуемый низкомодульный полимерный материал расположен на поверхности пластины, контактирующей с основанием 2, и закреплен на пластине из высокодобротного материала методом заливки. Чувствительная головка 5 бесконтактной лазерной системы измерений расположена таким образом, чтобы составные образцы 3 по всей площади находились в поле, доступном для регистрации параметров колебаний.

В качестве бесконтактной лазерной системы измерений может быть применен сканирующий виброметр PSV-400 или аналогичный, регистрирующий скорость составного образца по изменению частоты света, отраженного от колеблющейся поверхности (эффект Доплера), при этом свойства поверхности не оказывают влияния на точность измерения.

Установка для определения динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов работает следующим образом.

В возбудителе колебаний 1 возбуждают синусоидальные колебания заданной амплитуды в требуемом частотном диапазоне, при этом скорость прохождения диапазона частот от нижней до верхней границы не должна превышать 0,1 октавы в минуту. Возбуждаемые колебания через основание 2 передаются в места крепления составных образцов 3 и возбуждают изгибные колебания в составных образцах. Параметры возбужденных изгибных колебаний фиксируются чувствительной головкой 5 лазерной системы измерения, при этом лазерная система 6 измерений должна быть сканирующего типа для обеспечения возможности фиксации параметров изгибных колебаний по всей поверхности всех составных образцов 3. По измеренным значениям перемещений в составных образцах 3 определяются резонансные характеристики: резонансную частоту и частоты на уровне 0,707 от амплитудного значения ускорения.

По полученным параметрам изгибных колебаний в составном образце производится расчет коэффициента механических потерь (КМП) исследуемого низкомодульного полимерного материала каждого составного образца по формуле (Виброзащита РЭС полимерными демпферами. Учебн. пособие / Е.Н. Талицкий. Владим. политехи, ин-т. Владимир. 1993)

где , - КМП соответственно пластины из высокодобротного материала и составного образца 3.

КМП пластины из высокодобротного материала считается известным или определяется экспериментально и рассчитывается по формуле 2. КМП составного образца 3 рассчитывается по формуле

где - ширина резонансной кривой на уровне 0,707 от максимальной амплитуды;

- резонансная частота составного образца 3;

Bпл, Bсо - жесткость на изгиб соответственно металлической пластины из высокодобротного материала и составного образца 3. Отношение этих величин находится по формуле

где fпл - резонансная частота металлической пластины из высокодобротного материала;

mсо, mпл - массы соответственно составного образца образца и металлической пластины.

Усредненное значение КМП исследуемого полимерного демпфера определяется как среднее арифметическое КМП полимерного демпфера каждого составного образца.

При этом в каждом составном образце 3 в заданном частотном диапазоне может быть несколько резонансных частот. Предлагаемая установка позволяет определить КМП на всех частотах, для которых возможно измерение параметра .

Похожие патенты RU2628737C1

название год авторы номер документа
Резонансный способ определения динамических характеристик низкомодульных материалов 1987
  • Долгов Геннадий Филиппович
  • Евграфов Владимир Викторович
  • Талицкий Евгений Николаевич
SU1539578A1
Резонансный способ измерения динамических механических параметров низкомодульных вибропоглощающих материалов 2019
  • Долгов Геннадий Филиппович
RU2722337C1
Способ определения комплексного модуля Юнга мягких вязкоупругих материалов 1985
  • Авилова Генриэта Михайловна
  • Рыбак Самуил Акивович
SU1350546A1
Устройство для циклических нагружений партии образцов 1989
  • Давыдов Николай Николаевич
  • Долгов Геннадий Филиппович
  • Евграфов Владимир Викторович
  • Талицкий Евгений Николаевич
SU1629813A1
Способ определения декремента колебаний низкомодульного материала при изгибных колебаниях 1988
  • Буйлов Сергей Владимирович
  • Дятченко Сергей Васильевич
  • Корягин Сергей Иванович
  • Яковлев Анатолий Петрович
SU1536256A1
Способ определения динамического модуля Юнга материалов 1982
  • Мазовко Александр Викторович
SU1019279A1
Способ определения модуля упругости анизотропных монокристаллических материалов 1986
  • Шарипов Равель Галимович
  • Поляк Александр Львович
SU1415168A1
УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ НА УСТАЛОСТЬ 2021
  • Мыльников Владимир Викторович
  • Шетулов Дмитрий Иванович
RU2781466C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В ПОЛИМЕРАХ 1991
  • Егоров В.Н.
  • Костромин В.В.
  • Чертов А.Г.
RU2104515C1
Способ определения динамического модуля Юнга 1987
  • Мазовко Александр Викторович
  • Шипило Виктор Брониславович
  • Шишонок Николай Александрович
  • Чобот Александра Николаевна
SU1490582A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 628 737 C1

Реферат патента 2017 года Установка для определения динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности области исследования динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов. Установка для определения динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов содержит основание, на котором жестко закреплены составные образцы, каждый из которых выполнен в виде пластины из высокодобротного материала с закрепленным на ней исследуемым материалом, возбудитель колебаний в составном образце и система измерений колебаний. При этом каждый составной образец закреплен на основании таким образом, что исследуемый материал расположен на поверхности пластины, контактирующей с основанием, и закреплен на пластине методом заливки. Система измерения колебаний выполнена в виде бесконтактной лазерной системы измерения, включающей измерительную головку, обеспечивающую измерение параметров образцов на основе эффекта Доплера. Технический результат: повышение точности определения динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов и увеличение количества резонансных частот, для которых определяются динамические характеристики низкомодульных полимерных материалов. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 628 737 C1

Установка для определения динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов, содержащая основание, на котором жестко закреплен составной образец, выполненный в виде пластины из высокодобротного материала с закрепленным на ней исследуемым материалом, возбудитель колебаний в составном образце и систему измерений колебаний, отличающаяся тем, что на основании закреплены дополнительные составные образцы, при этом каждый составной образец закреплен на основании таким образом, что исследуемый материал расположен на поверхности пластины, контактирующей с основанием, и закреплен на пластине методом заливки, система измерения колебаний выполнена в виде бесконтактной лазерной системы измерения, включающей измерительную головку, обеспечивающую измерение параметров образцов на основе эффекта Доплера.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2628737C1

Устройство для определения характеристик упругости низкомодульных материалов 1983
  • Зарудный Евгений Федорович
  • Бобряшов Виктор Михайлович
  • Лащеников Борис Яковлевич
  • Табуйка Василий Абросиевич
  • Титов Александр Юрьевич
  • Ермолов Сергей Борисович
  • Шационок Василий Борисович
SU1359714A1
Резонансный способ определения динамических характеристик низкомодульных материалов 1987
  • Долгов Геннадий Филиппович
  • Евграфов Владимир Викторович
  • Талицкий Евгений Николаевич
SU1539578A1
Способ определения комплексного модуля Юнга мягких вязкоупругих материалов 1985
  • Авилова Генриэта Михайловна
  • Рыбак Самуил Акивович
SU1350546A1
US 4574642 A1, 11.03.1986.

RU 2 628 737 C1

Авторы

Иванов Алексей Валерьевич

Савин Владимир Николаевич

Куфтин Артем Александрович

Смирнова Светлана Ивановна

Литвинов Сергей Дмитриевич

Скрипка Владимир Васильевич

Даты

2017-08-21Публикация

2016-10-17Подача