СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДИ КОНТАКТА ДЕТАЛЕЙ Российский патент 2018 года по МПК G01B11/28 

Описание патента на изобретение RU2642915C1

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для измерения фактической площади контакта деталей.

Из уровня техники известен способ измерения площади контакта твердых тел, заключающийся в том, что через контактирующие тела, одно из которых прозрачно, пропускают поляризованное оптическое излучение тел параллельно плоскости контакта, нормально к поверхности контакта возбуждают плоскую стоячую акустическую волну с длиной полуволны, кратной длине образца, а измерение площади контакта осуществляют по изменению положения плоскости поляризации [Авторское свидетельство №706743, опубл. 30.12.1979].

Недостатком такого способа являются ограниченные функциональные возможности, так как одно из контактирующих тел должно быть прозрачным, а для непрозрачных тел он неприменим.

Наиболее близким по технической сущности является способ, заключающийся в том, что на поверхность одной из деталей пары, покрытой тончайшим слоем смазки, напыляется тонкая пленка угля, на напыленную поверхность накладывают вторую деталь пары и сжимают их приложением нормальной нагрузки, светлые пятна касания измеряют планиметрированием [Беркович И.И., Громаковский Д.Г. Трибология. Физические основы, механика и технические приложения: Учебник для вузов. / Под редакцией Громаковского Д.Г., Самара, 2000. - С. 213].

Недостатком указанного способа является низкая производительность, так как необходимо измерить большое количество пятен контактов.

Технический результат настоящего изобретения заключается в повышении производительности.

Технический результат достигается способом измерения фактической площади контактов деталей, заключающимся в том, что на поверхность одной из деталей контактной пары наносится пленка, к которой прижимают вторую деталь, затем ее снимают, контактную поверхность детали освещают пучком света до и после прижима деталей, при этом измеряют интенсивность пучка света, падающего на контактную поверхность детали, I; коэффициенты отражения пленки и детали, Тпл и Т соответственно; мощности излучения, отраженные от контактной поверхности детали до и после прижима деталей, P1 и Р2 соответственно; а площадь выступов, Sв, которая равна фактической площади контактов деталей, определяют по выражению

б

На чертеже, приведенном на фиг. 1, представлена функциональная схема устройства, поясняющая предложенный в настоящем изобретении способ. Устройство содержит излучатель 1, который формирует освещающий пучок 2, детали 3 и 4, опорную деталь 5, пучок 6, отраженный от детали 4, измеритель 7 излучения.

Для определения фактической площади контакта деталей 3 и 4 они располагаются на опорной детали 5. Затем деталь 3 снимается. Деталь 4 покрывается пленкой, закрывающей все ее выступы. Излучатель 1 пучком 2 освещает деталь 4. Мощность P1 пучка 6, падающего на измеритель 7, будет равна

,

где I - интенсивность пучка света, падающего на деталь 4; S - номинальная площадь детали 4; Тпл - коэффициент отражения пленки.

Затем к детали 4 прижимается деталь 3. В зоне контакта пленка разрушается. Поскольку контакт деталей происходит по выступам, то можно принять коэффициент отражения выступов равным коэффициенту отражения детали, а площадь выступов - фактической площади контактов деталей. Затем деталь 3 снимается и производится второе измерение мощности Р2 пучка, отраженного от контактной поверхности детали 4

где Sпл - площадь детали 4, занятая пленкой; Sв - площадь детали 4, занятая выступами; Т - коэффициент отражения детали 4.

Номинальная площадь детали S будет складываться из площади, занятой пленкой, и площади выступов

Выражая из (3) Sпл и подставляя в (2) с учетом (1), получим

С помощью измерителя 7 можно измерить интенсивность пучка света, коэффициенты отражения пленки и детали.

Как можно видеть из выражения (4), площадь всех выступов контактирующих деталей определяется без необходимости измерения и подсчета площадей отдельных выступов, что позволяет повысить производительность.

Изобретательский уровень предложенного способа подтверждается отличительной частью формулы изобретения.

Похожие патенты RU2642915C1

название год авторы номер документа
ЛАЗЕРНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ КОНЦЕНТРАТОМЕР, СПОСОБ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕТОКАБЕЛЬНОГО НАКОНЕЧНИКА (ВАРИАНТЫ) 2005
  • Александров Михаил Тимофеевич
  • Гапоненко Олег Геннадьевич
  • Смыслов Игорь Иванович
  • Хоменко Владимир Александрович
RU2356032C2
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ФОРМЫ ОПТИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ 1996
  • Скоморовский В.И.
RU2107903C1
БЕСКОНТАКТНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ 1995
  • Прокопенко В.Т.
  • Дмитриев А.Л.
  • Трофимов В.А.
  • Нагибин Ю.Т.
  • Сальников В.В.
  • Гнатюк П.А.
RU2114550C1
Способ определения перемещений на участках контакта 1989
  • Гриневский Андрей Григорьевич
SU1640536A1
СИСТЕМА ПОДСВЕТКИ И ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ЭТУ СИСТЕМУ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ДИСПЛЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО 2010
  • Утидо Тацуо
  • Судзуки
  • Каваками Тору
  • Секия Кадзуо
  • Нисидзава Масахиро
  • Исинабе Такахиро
  • Катагири Баку
  • Хасимото
  • Исихара Шоити
  • Кодзаки Шуити
  • Иши Ютака
RU2521087C2
СПОСОБ КОНТРОЛЯ РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ 2007
  • Фетисов Андрей Александрович
  • Богданов Владимир Михайлович
  • Дубров Андрей Юрьевич
  • Касьян Владимир Сергеевич
  • Лунёв Олег Святославович
  • Готлиб Владимир Абович
  • Владимиров Федор Львович
  • Елохин Владимир Александрович
  • Протопопов Сергей Викторович
  • Соколов Валерий Николаевич
RU2368869C2
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТКАНЬ 2005
  • Доувер Джеффри С.
  • Лазарев Виктор
  • Рот Дэниел Лоуренс
RU2375009C2
Способ контроля качества герконов 1987
  • Авгученко Григорий Васильевич
  • Воробьев Николай Александрович
SU1555721A2
СПОСОБ ИОННОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ИНСТРУМЕНТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1993
  • Плешивцев Николай Васильевич
RU2078847C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НЕРАВНОВЕСНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПОДЛОЖКАХ ДИОДНЫХ СТРУКТУР 1991
  • Кошелев О.Г.
  • Морозова В.А.
RU2019890C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 642 915 C1

Реферат патента 2018 года СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДИ КОНТАКТА ДЕТАЛЕЙ

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способу измерения фактической площади контакта деталей. Согласно изобретению, на поверхность одной из деталей контактной пары наносится пленка, к которой прижимают вторую деталь, затем ее снимают, контактную поверхность детали освещают пучком света до и после прижима деталей, при этом измеряют интенсивность пучка света, падающего на контактную поверхность детали, I; коэффициенты отражения пленки и детали, Тпл и Тсоответственно, и мощности излучения, отраженные от контактной поверхности детали до и после прижима деталей, P1 и Р2 соответственно. Площадь выступов, Sв, которая равна фактической площади контактов

деталей, определяют по выражению:. Изобретение обеспечивает повышение производительности. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 642 915 C1

Способ измерения фактической площади контакта деталей, заключающийся в том, что на поверхность одной из деталей контактной пары наносится пленка, к которой прижимают вторую деталь, затем ее снимают, контактную поверхность детали освещают пучком света до и после прижима деталей, характеризующийся тем, что измеряют интенсивность пучка света, падающего на контактную поверхность детали, I; коэффициенты отражения пленки и детали, Tпл и Tд соответственно; мощности излучения, отраженные от контактной поверхности детали до и после прижима деталей, P1 и P2 соответственно; а площадь выступов, Sв, которая равна фактической площади контактов деталей, определяют по выражению

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2642915C1

Способ определения площадок контакта поверхностей двух электропроводных твердых тел 1986
  • Косов Михаил Георгиевич
  • Ефашкин Геннадий Викторович
SU1341494A1
Способ получения патоки из арбузного сусла 1931
  • Лутохин С.Н.
SU42488A1
Устройство для определения фактической площади контакта 1984
  • Рамзаев Анатолий Павлович
SU1227994A1

RU 2 642 915 C1

Авторы

Албагачиев Али Юсупович

Титов Аркадий Арсеньевич

Сандуляк Анна Александровна

Даты

2018-01-29Публикация

2017-05-11Подача