СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ Российский патент 2018 года по МПК G01N25/32 

Описание патента на изобретение RU2674562C1

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля физико-химических свойств металлических изделий.

Известен способ неразрушающего контроля качества поверхностного слоя металла, заключающийся в измерении термо-ЭДС, возникающий при контакте горячих электродов с деталью, и сопоставления с термо-ЭДС эталона (а.с. 670868). При этом используются две группы одинаково нагретых электродов из одного материала, а о качестве поверхностного слоя судят по величине суммарной термо-ЭДС электродов.

Недостатком данного способа является возможность ошибки определения марки стали при измерении термо-ЭДС при фиксированной температуре. Так, например, известно, что термо-ЭДС, измеренная на приборе металлиста ПМ-641 для стали 65Г и У8 имеет одинаковые значения, а для стали 10 и 95X18 отличие около 1%.

Известен способ определения содержания кремния, марганца и углерода в стали путем измерения термо-ЭДС в пределах температур 25-900 и определения скоростей изменения термо-ЭДС при температурах 50±10°С и 500±10°С, используя эти скорости для нахождения легирующих элементов (а.с. 890195).

Недостатком этого способа является большие погрешности нахождения скоростей изменения термо-ЭДС, т.к. зависимости термо-ЭДС от температуры являются нелинейными функциями. Поэтому полученный результат существенно зависит от точности нахождения этой зависимости в диапазоне температур ±10°С, а расширение этого диапазона не возможно ввиду нелинейности зависимости.

Наиболее близким техническим решением является метод термо-ЭДС, предложенный Г.В. Акимовым. Этот метод основан на измерении термоэлектродвижущей силы в цепи, состоящей из испытуемого металла, двух контактирующих с ним электродов и проводов, соединяющих эти электроды с регистратором разности потенциалов (Современные методы контроля материалов без разрушения. Под ред. С.Т. Назарова. М.:

Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1961, с. 224.).

Наиболее близкое техническое решение к заявляемому изобретению обладает тем же недостатком, что и описанный выше аналог (а.с. 670868). Высокая вероятность ошибки определения марки стали по величине термо-ЭДС при фиксированной температуре.

Целью изобретения является повышение точности определения химического состава и структуры материала, с использованием метода термо-ЭДС.

Сущность изобретения заключается в измерении термо-ЭДС в цепи, состоящей из испытуемого металла, двух контактирующих с ним электродов, один из которых нагревается и проводов, соединяющих эти электроды с регистратором разности потенциалов. На нагреваемый электрод подается фиксированное количество тепловой энергии за фиксированный промежуток времени, одновременно с началом нагрева электрода производится измерение зависимости термо-ЭДС от времени, а определение химического состава и структуры материала производится путем сравнения полученной зависимости термо-ЭДС от времени и величины интеграла от этой зависимости, с зависимостями термо-ЭДС от времени и величинами интегралов от этих зависимостей полученными на эталонных образцах.

Пример

На фиг. 1 представлена схема реализации способа. На исследуемый образец 1 устанавливаются электроды 2 и 3, выполненные из одного материала. На электроде 3 установлен нагревательный элемент 4, на который в процессе измерения подается электрический импульс тока с фиксированной амплитудой и длительностью. Измерение регистратором 5 зависимости термо-ЭДС от времени, начинается с началом нагрева электрода 3, а завершается с окончанием процесса нагрева. Данные с регистратора 5 передается на ЭВМ 6, где производится их обработка.

На фиг 2. Схематически показана зависимость термо-ЭДС от времени, τ0 - начало импульса тока, τ1 - окончание нагрева, S - площадь под измеренной зависимостью термо-ЭДС.

Далее полученный сигнал обрабатывается на ЭВМ и находятся зависимость термо-ЭДС от времени и интеграл от этой зависимости (площадь S под кривой на фиг. 2). Для определения химического состава и структуры образца 1, производится сравнение полученной зависимости и интеграла от этой зависимости, с зависимостями и интегралами, ранее полученными на эталонных образцах с известным химическим составом и структурой металлов. После сравнения выбирается наиболее близкий по химическому составу и структуре металл или сплав.

Повышение точности измерения достигается, использованием значительно большим количеством информации, получаемым в опыте. Так как, при непрерывной регистрации зависимости термо-ЭДС от времени мы получаем ряд значений термо-ЭДС при различных временах и, следовательно, температурах. В этом случае вероятность совпадения результатов измерения для различных металлов и сплавов резко уменьшается. Сравнение зависимостей проводится по параметрам приближенного уравнения регрессии, описывающим зависимость термо-ЭДС от времени. Например, E(t)=a+bt+ct2, в этом уравнении a, b и с являются параметрами, которые в дальнейшем используются для сравнения с параметрами зависимостей, полученными на эталонных образцах. Использование интеграла от зависимости, позволяет проводить экспресс анализ, сравнивая только величины S.

Для повышения точности измерения необходимо выполнение следующих условий - тепловой импульс должен иметь постоянную величину и длительность, температура образца и электродов должна быть равна температуре, при которой были получены эталонные измерения, в случае небольшого отклонения начальной температуры от эталонных измерений необходимо вводить поправочные коэффициенты, которые могут быть получены при проведении измерения на разных эталонах.

Похожие патенты RU2674562C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ 2015
  • Козырь Игорь Григорьевич
  • Комоликов Алексей Сергеевич
RU2594925C1
СПОСОБ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛЕЙ 2017
  • Комоликов Алексей Сергеевич
  • Калинин Сергей Александрович
  • Козырь Игорь Григорьевич
  • Кузенков Сергей Евгеньевич
RU2646180C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 2011
  • Нестеренко Владимир Петрович
  • Лычагин Дмитрий Васильевич
  • Малеткина Татьяна Юрьевна
  • Марьин Сергей Сергеевич
  • Сухотин Александр Михайлович
  • Шулепов Иван Анисимович
RU2459193C1
Способ определения химического состава и структуры веществ 1985
  • Баранов Виталий Георгиевич
  • Годин Юлий Григорьевич
  • Димаков Валерий Александрович
SU1318900A1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 2011
  • Нестеренко Владимир Петрович
  • Лычагин Дмитрий Васильевич
  • Мамонтов Аркадий Павлович
  • Марьин Сергей Сергеевич
  • Сухотин Александр Михайлович
  • Тюрин Юрий Иванович
RU2459192C1
Способ измерения температурной зависимости термо-ЭДС минералов 1982
  • Романов Валерий Григорьевич
SU1133526A1
Способ определения необратимых фазовых изменений 1980
  • Ушаков Алексей Иванович
  • Малекин Виктор Федорович
  • Горовой Александр Михайлович
  • Казаков Владлен Георгиевич
SU894514A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗБРАКОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 2006
  • Солдатов Алексей Иванович
  • Цехановский Сергей Александрович
  • Егоров Юрий Петрович
  • Солдатов Игорь Алексеевич
RU2313082C1
Способ определения содержания углерода в стали 1985
  • Рыбаков Владимир Сергеевич
  • Смирнов Павел Николаевич
  • Ошеверов Исай Израйлевич
  • Попов Владимир Алексеевич
  • Агарышев Анатолий Иванович
  • Сиамиди Леонид Аристидович
SU1346678A1
Устройство для исследования нестехиометричности окислов путем измерения ЭДС 1982
  • Баранов Виталий Георгиевич
  • Годин Юлий Григорьевич
  • Димаков Валерий Александрович
SU1081522A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 674 562 C1

Реферат патента 2018 года СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля физико-химических свойств металлических изделий. Сущность изобретения заключается в измерении термо-ЭДС в цепи, состоящей из испытуемого металла, двух контактирующих с ним электродов, один из которых нагревается, и проводов, соединяющих эти электроды с регистратором разности потенциалов. На нагреваемый электрод подается фиксированное количество тепловой энергии за фиксированный промежуток времени, одновременно с началом нагрева электрода производится измерение зависимости термо-ЭДС от времени, а определение химического состава и структуры материала производится путем сравнения полученной зависимости термо-ЭДС от времени и величины интеграла от этой зависимости с зависимостями термо-ЭДС от времени и величинами интегралов от этих зависимостей, полученными на эталонных образцах. Технический результат - повышение точности определения химического состава и структуры материала с использованием метода термо-ЭДС. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 674 562 C1

Способ неразрушающего контроля химического состава и структуры металлов и сплавов, включающий измерение термо-ЭДС в цепи, состоящей из испытуемого металла, двух контактирующих с ним электродов, один из которых нагревается, и проводов, соединяющих эти электроды с регистратором разности потенциалов, отличающийся тем, что, на нагреваемый электрод подается фиксированное количество тепловой энергии за фиксированный промежуток времени, одновременно с началом нагрева электрода производится измерение зависимости термо-ЭДС от времени, а для определения химического состава и структуры материала производится сравнение полученной зависимости термо-ЭДС от времени и величины интеграла от этой зависимости с зависимостями термо-ЭДС от времени и величинами интегралов от этих зависимостей, полученными на эталонных образцах.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2674562C1

Способ неразрушающего контроля качества поверхностного слоя металла 1977
  • Белов Вадим Николаевич
SU670868A1
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ МЕТАЛЛА 2012
  • Солдатов Алексей Иванович
  • Солдатов Андрей Алексеевич
  • Селезнев Антон Иванович
  • Кренинг Ханс-Михаэль Вильхельм Адольф
RU2498281C1
Способ термоэлектрического контроля поверхностных слоев материалов 1987
  • Мельников Игорь Викторович
  • Семенов Евгений Николаевич
  • Трушкевич Рута Клямасовна
  • Кузнецов Виктор Юрьевич
  • Трояновский Михаил Антонович
  • Филиппович Александр Никитович
SU1529092A1
Способ определения содержания кремния,марганца и углерода в стали 1979
  • Гиниятуллин Искандр Нуреевич
  • Галиулин Юрий Галимаянович
SU890195A1
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ НЕОДНОРОДНОСТИ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 2006
  • Ногачева Татьяна Ивановна
  • Кузнецова Елена Владимировна
  • Калюк Антон Валерьевич
RU2307345C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ КОНТАКТА НАГРЕВАЕМОГО ЭЛЕКТРОДА С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ИЗДЕЛИЕМ ПРИ РАЗБРАКОВКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 2007
  • Солдатов Игорь Алексеевич
RU2331064C1
US 4542345 A, 17.09.1985.

RU 2 674 562 C1

Авторы

Комоликов Алексей Сергеевич

Козырь Игорь Григорьевич

Даты

2018-12-11Публикация

2017-08-17Подача