(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ 1АСТИЦ
.ювернут на 90), который соединен с мотором 3, индуктивного датчика 4, расположенного вблизи диска, якоря (датчика) 5, закрепленного на диске 2. Датчик 4 соединен с блоком б синхронйзации, сое дине нвым с блоком 7.
питания. Блок 6 кроме того, соединен с блоком 8 измерения скорости враще нйя диска и генератором 9 высоководьтнрго импульса, который Через
ключ 10 соединен с блойом 1..
Указанное устройство работа,ет дледующим образоМ.
Разгоняют диск 2 до необходимой линейной скорости с помосдью мотора 3 при разомкнутом ключе 10,.Скорость диска должна быть меньше максимальной скорости частиц для того, чтобы фигура напыления не :.; . замкнулась.
При вращении диска 2, закрепленный .. на нем якорь ЗцаВбДит ЭДС в катушке индуктивного датчика 4. Импульсы датчика 4 с частотой, соответствующей числу оборотов диска, при совмещении датчика и якоря, поступают в блок 6 синхронизации,25
Блок б управляет генераторе 9 высоковольтного импульса, который после каждого импульса с блока б подает высоковольтный импульс на источник 1 при эамйутом ключе 10,30
Скорость вращения даска контролируется при помощи блока. 8 измерения скорости, Ствол детонационного источника 1 заполняется детонирующей-. , смесью газов, например Кислорода и 35 ацетилена ив него подается пррдия порошка после I выводов диска на заданное число, оборотов. Затем ключ 10 замыкается и разбивается детонация от первого прошедшего от генератора 40 9 импульса,
прсл Этого ствол заполняется свежёЙ смесью (при разомкнутом ключе), снова подается порсянок, после чего ключ 10 замыкается и произво- дится. напьтенйе второй порции порошка при том же угле поворота диска, что и первый раз, и новая порция порошка оседает поверх первой.
Число выстрелов выбираемся таким, ... чтобы получить полосу, которая пред- ставляет собой развернутый на плоскости диска ПОТОК иЭ 1Н аШляеШх чайтйц, удобный для анализа толщины. Все условия при каждом выстреле строго воспроизводятся,55
Затем диск 2 снимают, укрёплййт на моторе точно такой же диск с TISKHM . life;kc K в nejsStiM случае, датчи1сом 5, например переставляют датчик 5 на второй диск и, после удаления или 50 приближения диска к источнику 1 на расстояние Е все операции воспроизводят при тех же условиях. На диске играются деления для анализа фигур напыления. Начало отсчета от cepej(H- 65
;- ;;:SSe:
ны датчика 5. Датчик 4 строго одинаково фиксирован относительно диска до и после перемещения.
После осаждения частиц на несколько дисков при смещений их на базовое расстояние Gj определяют, насколько успел повернуться более удаленный диск после прохождения частицами диска относительно более близкого к устройству ,ускоряющему частицы, Сравнивая фигуры напыления, определяют на- сместились начало и конец напыления. По этим даннь1М рассчитывают максимальную (V|y,Q) и минимальную (V|,) скорости частиц из выражений :
V. г-Ч .
(i;
max )
/(2) vv
ним
где S{ - расстояние от точки начала отсечки до 1-ой точки фигуры напыления;
Rg - радиус дис ков;
линейная скорость диска,Часто ЗJf aчитeльный интерес представляет определение распределения частиц по скорости, особенно при получении покрытий из разогнанных раСплавлейнШс частиц, Для определения распределения расплавлениях частиц пр скоростям после напыления их на дископределй от.покрытия от дисков, например стравливая материал диска. Затем разделяют полученную полосу из йапьшённого материала по радиусам диска. Удобнее разделять полосу на ггт одинаковых частей. Начало полосы сфррмировано из наиболее быстрых частиц (,) и конец из наиболее медленных () , Скорость, которрй соответствует Произвольный ОЧгрезрк полосы с номером п (где п 1, 2,,,т) можно найти из формулы:... .- - -....- - . () CVnlq - m 1)
(3)
1 1 .
VI W1H 2щ
Обычно m удобно выбирать в интервале , Затем производят взветяиваййе и измерение площади частей прлоса напйЛения, (Если части одинаковые, то измерять площадь нет необходимости) , Находят общую площадь S, об11р1й вес Р всей полосы и для каждой части полрсы отношение , к P/S, Зависимость указанного отношения от скорости (VM) и дает искомое распределение частиц по скоростям.
Формула изобретения
Способ определения скорости частиц, состоящий в том, что на пути движения частиц перпендикулярно их
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ газотермического напыленияпОКРыТий HA издЕлиЕ и уСТРОйСТВО дляЕгО ОСущЕСТВлЕНия | 1979 |
|
SU839589A1 |
Способ разделения сыпучего материала на фракции | 1979 |
|
SU879407A1 |
СПОСОБ БАЛАНСИРОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ РОТОРНЫХ СИСТЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2011 |
|
RU2485467C2 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2387737C2 |
Многоствольный комплекс стрельбы | 2017 |
|
RU2721636C2 |
ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ УСТРОЙСТВО, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ СПАРЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ НА ОСНОВЕ УНИТАРНОГО СНАРЯДА | 2011 |
|
RU2526159C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИЦЕЛИВАНИЯ И ВЫСТРЕЛА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ (ЕГО ВАРИАНТЫ) | 2002 |
|
RU2240485C2 |
Устройство для газотермического детонационного напыления слоя покрытия с импульсным дозированием подачи порошка | 2017 |
|
RU2641767C1 |
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ ДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА | 1995 |
|
RU2193453C2 |
ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ УСТРОЙСТВО И УНИТАРНЫЙ СНАРЯД ДИСТАНЦИОННОГО УСТРОЙСТВА | 2011 |
|
RU2527242C2 |
Авторы
Даты
1979-12-25—Публикация
1977-03-01—Подача