Способ оценки стойкости материала против эрозионного износа Советский патент 1984 года по МПК G01N3/56 

Описание патента на изобретение SU1084661A1

Изобретение относится к оценке стойкости материалов против эрозионного износа, например, резин.

Известен способ оценки стойкости материгша против эрЬзионного износа, заключающийся в том, что образец материала устанавливают на заданном расстоянии от источника рабочей среды, воздействуют струей рабочей среды на образец и регистрируют результат этого воздействия, по которому оценивают стойкость материала,При этом стойкость оценивается по износу образца tl3.

Недостатком известного способа является недостаточная достоверность результатов, что обусловлено низким коэффициентом вариации из-за разброса данных по измерению массы образцов до и после испытаний.

Цель изобретения - повышение достоверности результатов оценки стойкости материала против эрозионного износа.

Указанная цель достигается тем, что согласно способу оценки стойкости материала против эрозионного износа, заключающемуся в том, что образец материала устанавливают на заданном расстоянии от источника рабочей среды, воздействуют струей, рабочей среды на образец и регистрируют результат этого воздействия, по которому оценивают стойкость материала, в качестве результата воздействия регистрируют амплитуду и частоту :колебаний в образце и определяют индукционный период, с учетом которых судят о стойкости материала.

На фиг. 1 представлено устройство для осуществления предлагаемого способа оценки стойкости материала; на фиг. 2 - результаты воздействия среды на образец.

Устройство (фиг.II содержит корпус (не показан), держатель 1 для размещения образца 2, узел 3 крепления держателя 1 к корпусу, пьезоэлектрический датчик 4, электрически соединенную с датчиком 4 регистрирукадую аппаратуру 5 (например, осциллограф и средства фотографирования I, источник рабочей среды (не показан, соп. л о 6 подачи рабочей среды на образец.

Способ осуществляют следующим образом.

Образец 2 устанавливают э держа теле. 1 на определенном расстоянии от источника рабочей среды. Предварительно его торец, прилегающий к . датчику 4, смазывают консистентной смазкой. Воздействуют на образец

0 струей рабочей среды, имеющей давление Р и регистрируют результат этого воздействия, по которому оценивают стойкость материала. В качестве результата воздействия регистрируют

5 амплитуду и частоту механических колебаний в образце в функции времени с помсвдью регистрирующей аппаратуры 5, включакадей осциллограф и средства фотографирования. Определяют

0 индукционный период,характеризуемой временем сохранения постоянными амплитуды и частоты колебаний образца, и кинетику эрозионного износа, определяемую степенью иэкэенения амп5 литуда и частоты колебаний вследствие разрушения образца из-за эрозионного износа. С учетом этих параметров оценивают стойкость материала против эрозионного износа.

Q Пример реализации. Образец из резины на основе каулука СКН-40 с условно равновесным модулем 54 МПа устанавливают на заданном расстоянии от сопла 6. Последнее имеет на выходе диаметр 0,9 ivw. Воздействуют струей

- рабочей (воздуха).на образец в течение 300 с. Давление рабочей среды составляет 30 МПа, температура 40 °С. С помощью аппаратуры 5 .и датчика 4 регистрируют амплитуду и

0 частоту м,еханическихколебаний (фиг.2) в функции времени. Определяют индукционный период сд эроэионного износа, равный 50 с, и кинетику эрозионного износа (амплитуда колебаний

5 увеличилась в 6 раз через 220 с). Коэффициент вариации показателей не превышал 18%/.

Положительный эффект от применения предлагаемогб способа обусловQ лен повьаиением достоверности результатов оценки стойкости материала |против эроэионного износа.

Похожие патенты SU1084661A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ГИБРИДНОЙ УЛЬТРАСТРУЙНО-ЭМИССИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2018
  • Бочкарев Сергей Васильевич
  • Казанцев Владимир Петрович
  • Галиновский Андрей Леонидович
  • Барзов Александр Александрович
  • Абашин Михаил Иванович
  • Коберник Николай Владимирович
  • Белов Владимир Андреевич
  • Мунин Евгений Николаевич
  • Ли Сюеянь
RU2698485C1
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2013
  • Бочкарев Сергей Васильевич
  • Цаплин Алексей Иванович
  • Галиновский Андрей Викторович
  • Барзов Александр Александрович
  • Абашин Михаил Иванович
  • Петроченков Антон Борисович
  • Арбузов Игорь Александрович
  • Щенятский Дмитрий Валерьевич
RU2518590C1
Способ определения адгезионной и когезионной стойкости металлических покрытий 2019
  • Шастин Владимир Иванович
  • Каргапольцев Сергей Константинович
  • Лившиц Александр Валерьевич
  • Пермяков Александр Геннадьевич
  • Лгалов Владимир Владимирович
RU2717260C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ТВЕРДЫХ МИКРО- И НАНООБЪЕКТОВ 2013
  • Шастин Владимир Иванович
  • Кострицкий Игорь Юрьевич
  • Вязьмин Аркадий Яковлевич
RU2568167C2
Способ оценки эрозионный стойкости полимерных материалов 1977
  • Хорольский Михаил Степанович
  • Васильев Николай Васильевич
  • Шевцов Виктор Иванович
  • Чернухина Альма Федоровна
  • Калашников Сергей Васильевич
SU864054A1
УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА КАВИТАЦИОННУЮ ЭРОЗИЮ 2018
  • Шумяков Валентин Иванович
  • Коробов Юрий Станиславович
  • Алван Хуссам Лефта Ирака)
  • Лежнин Никита Владимирович
  • Макаров Алексей Викторович
  • Девятьяров Михаил Сергеевич
RU2710480C1
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1991
  • Шкрабак В.С.
  • Мухаметжанов К.С.
  • Рыбников А.И.
  • Селиванова М.А.
RU2024837C1
СПОСОБ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ МАТЕРИАЛОВ 2013
  • Бочкарев Сергей Васильевич
  • Цаплин Алексей Иванович
  • Галиновский Андрей Викторович
  • Барзов Александр Александрович
  • Абашин Михаил Иванович
  • Петроченков Антон Борисович
  • Арбузов Игорь Александрович
  • Щенятский Дмитрий Валерьевич
RU2518360C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ СТОЙКОСТИ МИКРОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 2019
  • Семенов Алексей Валентинович
  • Шибалко Константин Викторович
  • Серов Андрей Васильевич
  • Жданов Виктор Станиславович
RU2702453C1
СПОСОБ МИКРОАНАЛИЗА ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ 2007
  • Шастин Владимир Иванович
  • Горовой Александр Михайлович
RU2349895C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 084 661 A1

Реферат патента 1984 года Способ оценки стойкости материала против эрозионного износа

СПОСОБ ОЦЕНКИ СТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛА ПРОТИВ ЭРОЗИОННОГО ИЗНОСА, заключающийся в том, что образец материала устанавливают на заданном расстоянии от источника рабочей среды, воздействуют струей рабочей среды на образец и регистрируют резульTaiT этого воздействия, по которому оценивают стойкость материала, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности результ татов, в качестве результата воздействия регистрируют амплитуду и частоту колебаний в образце и определяют индукционный период, с учетом которых судят о стойкости материала. (Л 00 i(i да да

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1084661A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Способ оценки эрозионный стойкости полимерных материалов 1977
  • Хорольский Михаил Степанович
  • Васильев Николай Васильевич
  • Шевцов Виктор Иванович
  • Чернухина Альма Федоровна
  • Калашников Сергей Васильевич
SU864054A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 084 661 A1

Авторы

Хорольский Михаил Степанович

Гуляев Владимир Владимирович

Беседа Виктор Андреевич

Чернухина Альма Федоровна

Даты

1984-04-07Публикация

1983-01-06Подача