×
20.02.2014
216.012.a348

УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГИХ КОНСТАНТ ДЕЛЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Использование: для определения упругих констант делящихся материалов при повышенных температурах. Сущность заключается в том, что установка для определения упругих констант делящихся материалов при повышенных температурах содержит звуководы, снабженные акустическими изоляторами, между концами звуководов размещен образец из делящегося материала, а на противоположных коцах установлены пьезоэлектрические преобразователи, соединенные с генератором и регистрирующей аппаратурой, при этом образец и часть звуководов окружены нагревателем и помещены они в вакуумную камеру, при этом образец соединен с термопарой, вакуумная рабочая камера помещена в герметичный перчаточный бокс и имеет рубашку охлаждения и протоки охлаждения проточной водой. Технический результат: обеспечение возможности проведения ультразвуковых резонансных испытаний делящихся материалов при повышенных температурах, получение значений модуля нормальной упругости и коэффициента Пуассона в зависимости от температуры в диапазоне температур 20-600°C, с одновременной защитой персонала и окружающей среды от воздействия испытуемых делящихся материалов. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к неразрушающим испытаниям металлов и сплавов, а конкретно к испытаниям делящихся материалов с целью определения модуля нормальной упругости и коэффициента Пуассона ультразвуковым резонансным методом в вакууме при повышенных температурах.

Известен способ определения модуля нормальной упругости и модуля сдвига бериллиевой бронзы Бр.Б2 путем пропускания через образец ультразвуковой волны поперечного типа и определения скорости ее прохождения через образец [патент РФ, №2281491, опубликован 10.03.2006, G01N 29/07. Способ определения модулей упругости бериллиевой бронзы Бр.Б2]. В дальнейшем, вычисляют модуль нормальной упругости и модуль сдвига. К недостаткам этого метода относится невозможность определения коэффициента Пуассона.

Известна установка для определения модуля нормальной упругости и коэффициента Пуассона ультразвуковым резонансным методом, основаном на решениях уравнений собственных колебаний свободного диска из однородного изотропного материала [Баранов В.М. Определение констант упругости образцов материалов, имеющих форму диска. Заводская лаборатория, №9, 1972, с.1120-1123], которая состоит из стержней для передачи и приема ультразвуковых колебаний, пьезопреобразователей, акустических изоляторов, основания, приборов для возбуждения и регистрации сигнала с пьезопреобразователей, электронагревателя для высокотемпературных испытаний.

Недостатком этой установки является отсутствие возможности размещения установки в герметичном перчаточном боксе для защиты персонала и окружающей среды от воздействия испытуемых делящихся материалов, отсутствие рабочей камеры и вакуума, что не решает задачу, поставленную перед разработчиками.

Установка для определения модуля нормальной упругости и коэффициента Пуассона ультразвуковым резонансным методом, основанном на решениях уравнений собственных колебаний свободного диска из однородного изотропного материала выбрана в качестве прототипа.

Задачей, стоящей перед авторами предполагаемого изобретения, является разработка установки для определения упругих констант делящихся материалов при повышенных температурах с возможностью измерения резонансных частот при постоянном нарастании температуры, с защитой персонала и окружающей среды от воздействия испытуемых делящихся материалов.

Техническим результатом предлагаемого решения является возможность проведения ультразвуковых резонансных испытаний делящихся материалов при повышенных температурах, получение значений модуля нормальной упругости и коэффициента Пуассона в зависимости от температуры в диапазоне температур 20-600°С, с одновременной защитой персонала и окружающей среды от воздействия испытуемых делящихся материалов, путем двойной герметизации образцов из делящихся материалов.

Технический результат достигается тем, что в установке для определения упругих констант делящихся материалов при повышенных температурах, содержащей звуководы, снабженные акустическими изоляторами, между концами звуководов размещен образец из делящегося материала, а на противоположных концах установлены пьезоэлектрические преобразователи, соединенные с генератором и регистрирующей аппаратурой, согласно изобретению, образец и часть звуководов окружены нагревателем и помещены они в вакуумную камеру, при этом образец соединен с термопарой, рабочая камера помещена в герметичный перчаточный бокс и имеет рубашку охлаждения и протоки охлаждения проточной водой.

Нагреватель может быть снабжен распределителем тепла для выравнивания температурного поля.

Один звуковод может быть выполнен из кварцевого стекла, а второй - из нержавеющей стали.

Звуководы необходимы для закрепления образца и передачи ультразвуковых колебаний, пьезоэлектрические преобразователи служат для возбуждения и регистрации ультразвуковых колебаний, а акустические изоляторы - для минимизации потерь. Вакуумная камера помещена в герметичный перчаточный бокс, что обеспечивает двойную защиту персонала и окружающей среды от воздействия испытуемых делящихся материалов. С помощью нагревателя обеспечен нагрев образца, а для предотвращения нагрева вакуумной камеры, звуководов, пьезопреобразователя-приемника и пьезопреобразователя-излучателя, используется рубашка охлаждения и протоки охлаждения проточной водопроводной водой. Для исключения окисления и самовозгорания образца из делящихся материалов испытания проводятся в вакуумной камере. Сигналы с генератора поступают на пьезопреобразователь-излучатель, далее через звуковод на образец, и через второй звуковод на пьезопреобразователь-приемник и далее на регистрирующую аппаратуру. Акустические изоляторы служат для минимизации потерь.

Испытание образцов именно из делящихся материалов стало возможным при размещении вакуумной камеры в герметичном перчаточном боксе.

Таким образом, заявляемое техническое решение обеспечивает возможность определения модуля нормальной упругости и коэффициента Пуассона ультразвуковым резонансным методом на образцах из делящихся материалов при повышенных температурах.

На фиг.1 показан пример блок-схемы установки для определения модуля нормальной упругости и коэффициента Пуассона ультразвуковым резонансным методом на образцах из делящихся материалов при повышенных температурах, где:

1. пьезопреобразователь-приемник;

2. звуковод;

3. нагреватель с распределителем;

4. образец;

5. звуковод;

6. термопара;

7. регистрирующая аппаратура (осциллограф);

8. пьезопреобразователь-излучатель;

9. генератор;

10. регистрирующая аппаратура (частотомер);

11. вакуумная камера;

12. рубашка охлаждения;

13. протоки охлаждения;

14. акустический изолятор;

15. регистриратор температуры.

Вакуумная камера с звуководами, образцом, пьезопреобразователями, акустическими изоляторами, нагревателем с распределителем, термопарой, рубашкой охлаждения рабочей камеры, протоками охлаждения, помещена в герметичном перчаточном боксе (на фиг.1 не показан).

Работает установка следующим образом.

Образец 4 в форме диска диаметром 10-16 мм и толщиной 2-4 мм закрепляется между звуководами 2 и 5, размещенными в вакуумной камере 11. Звуковод 5 изготовлен из кварцевого стекла, а звуковод 2 - из нержавеющей стали. Звуковод 2 прижат к образцу пружиной (на фиг.1 не показана) с усилием 10-20 грамм. Звуководы 2 и 5 изолированы от мест закрепления с помощью акустических изоляторов 14. Для проведения испытаний при повышенной температуре применяется нагреватель с распределителем 3. Температура образца измеряется термопарой 6 и регистрируется регистратором температуры 15. Термопара 6 зачеканивается или приваривается точечной электрической сваркой к образцу 4. При проведении испытаний с повышенной температурой во избежание нагрева пьезопреобразователя-приемника 1 и пьезопреобразователя-излучателя 8, звуководы 2 и 5 охлаждаются через протоки охлаждения 13, а вакуумная камера 11 - с помощью рубашки охлаждения 12 проточной водой. Для возбуждения собственных колебаний в испытуемом образце 4 используется пьезопреобразователь-излучатель 8 из пьезокерамики. Пьезопреобразователь-излучатель 8, в свою очередь, возбуждается с помощью генератора 9, механическое возбуждение по звуководу 5 передается образцу 4. Образец 4, работающий как резонансный фильтр, уменьшает амплитуды всех колебаний, кроме тех, которые совпадают с его собственными частотами. Механические колебания образца 4 передаются по звуководу 2 пьезопреобразователю-приемнику 1, электрический сигнал с которого подается на вход регистрирующей аппаратуры (осциллографа) 7. При изменении частоты возбуждения и совпадении ее с резонансной частотой образца амплитуда сигнала на экране осциллографа резко возрастает, при этом значение частоты измеряется при помощи регистрирующей аппаратуры (частотомера) 10.

Из решения уравнений собственных колебаний свободного диска из однородного изотропного материала следует, что диск имеет множество собственных частот колебаний, однозначно связанных с абсолютными значениями двух независимых констант упругости, плотностью материала и его геометрическими размерами, причем каждая собственная частота представляет свой вид зависимости от упругих свойств материала. Наиболее сильная зависимость собственных частот от свойств материала наблюдается у низших изгибных форм колебаний, поэтому определение соотношений между двумя низшими изгибными собственными частотами диска и двумя независимыми константами упругости позволяет выразить одну пару величин через другую известную пару [Баранов В.М. Определение констант упругости образцов материалов, имеющих форму диска. Заводская лаборатория, №9, 1972, с.1120-1123] в соответствии с

,

где k(i) - безразмерный частотный параметр, f(i) - изгибная резонансная частота, d - диаметр образца, E - модуль нормальной упругости, ρ - плотность. Самыми низшими собственными частотами свободного диска являются: изгибная частота fu(2), имеющая два узловых диаметра, и изгибная частота fu(0), имеющая один узловой диаметр, причем fu(2)<fu(0). Задача определения констант упругости материала сводится к измерению этих частот, определению геометрических размеров образца и плотности материала. Коэффициент Пуассона ν определяется через вышеназванные изгибные резонансные частоты, геометрические размеры образца, а также с использованием табличных зависимостей, приведенных в работе [Баранов В.М. Определение констант упругости образцов материалов, имеющих форму диска. Заводская лаборатория, №9, 1972, с.1120-1123].

Благодаря заявляемой совокупности признаков решения появляется возможность определения модуля нормальной упругости и коэффициента Пуассона ультразвуковым резонансным методом на образцах из делящихся материалов при повышенных температурах с одновременной защитой персонала и окружающей среды от воздействия испытуемых делящихся материалов, путем двойной герметизации образцов из делящихся материалов.

Изготовлен опытный образец установки, испытан, результаты подтвердили работоспособность установки и получение нового технического результата.


УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГИХ КОНСТАНТ ДЕЛЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 69 items.
20.01.2013
№216.012.1d7e

Устройство для измерения малых перемещений или деформаций объекта

Устройство содержит источник света, состоящую из столбцов и рядов светочувствительных ячеек прямоугольную ПЗС-матрицу, соединенную с регистрирующей аппаратурой, размещенный между ними плоский затвор, частично перекрывающий световой поток от источника света на ПЗС-матрицу. Граница плоского...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473044
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.01.2013
№216.012.20c6

Устройство для определения температурного расширения материала образца

Изобретение относится к области теплофизики и может быть использовано при определении коэффициента термического расширения твердых тел. Заявлено устройство для определения термического расширения твердых тел, содержащее трубку из материала с низким коэффициентом термического расширения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473891
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.03.2013
№216.012.3177

Способ проведения градуировки масс-спектрометра для количественного анализа газовых смесей

Изобретение относится к методам физико-химического анализа и может быть использовано для масс-спектрометрического количественного определения состава газовых сред, содержащих изотопы водорода и гелия. Способ проведения градуировки масс-спектрометра для количественного анализа газовых смесей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478201
Дата охранного документа: 27.03.2013
20.07.2013
№216.012.57d2

Устройство для испытания на прочность при сложнонапряженном состоянии тонкостенных трубчатых образцов или отрезков труб

Изобретение относится к испытаниям на прочность при сложнонапряженном деформированном состоянии тонкостенных трубчатых образцов, в том числе отрезков труб постоянного сечения. Устройство состоит из распорного приспособления, устанавливаемого внутри образца по его краю, в состав которого входит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488090
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.07.2013
№216.012.582e

Способ моделирования комплексного радиационного воздействия на объект исследования

Способ моделирования комплексного радиационного воздействия на объект исследования относится к области физики радиационного воздействия на материалы, изделия электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры и предназначено для испытаний с целью разработки аппаратуры с повышенной устойчивостью к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488182
Дата охранного документа: 20.07.2013
27.10.2013
№216.012.7aac

Боевой элемент кассетного осколочного боеприпаса

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к боевым элементам кассетных осколочных боеприпасов. Боевой элемент кассетного осколочного боеприпаса включает корпус, заряд взрывчатого вещества, систему инициирования и металлическую облицовку, предназначенную для формирования из нее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497066
Дата охранного документа: 27.10.2013
20.02.2014
№216.012.a16f

Способ электроэрозионной обработки прецизионных сферических поверхностей

Изобретение относится к электроэрозионному формообразованию прецизионных сферических поверхностей. Электроэрозионную обработку осуществляют вращающимся электрод-инструментом, подаваемым продольно вдоль оси, пересекающейся с осью вращающейся заготовки в центре сферической поверхности, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507042
Дата охранного документа: 20.02.2014
10.03.2014
№216.012.aa9a

Источник мягкого рентгеновского излучения на основе разборной рентгеновской трубки

Источник мягкого рентгеновского излучения на основе разборной рентгеновской трубки относится к области рентгеновской техники и предназначен для использования в качестве источника мягкого рентгеновского излучения с различными длинами волн для калибровки приемников излучения. Источник включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509389
Дата охранного документа: 10.03.2014
27.03.2014
№216.012.aee4

Устройство для калибровки датчика измерения малых перемещений

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к образцовым средствам измерения, предназначенным для поверки датчиков измерения малых перемещений. Сущность изобретения заключается в том, что в устройстве для калибровки датчика измерения малых перемещений, содержащем основание, стойку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510487
Дата охранного документа: 27.03.2014
10.04.2014
№216.012.b5fa

Способ получения раствора ферроцианида лития

Изобретение может быть использовано для получения растворов ферроцианида лития, который применяется в синтезе нормальных ферроцианидов переходных металлов (Cu, Ni, Co, Zn, Fe и др.) общей формулы Ме[Fe(CN)]. Способ получения раствора ферроцианида лития заключается в использовании сильнокислого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002512310
Дата охранного документа: 10.04.2014
Showing 1-10 of 72 items.
20.01.2013
№216.012.1d7e

Устройство для измерения малых перемещений или деформаций объекта

Устройство содержит источник света, состоящую из столбцов и рядов светочувствительных ячеек прямоугольную ПЗС-матрицу, соединенную с регистрирующей аппаратурой, размещенный между ними плоский затвор, частично перекрывающий световой поток от источника света на ПЗС-матрицу. Граница плоского...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473044
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.01.2013
№216.012.20c6

Устройство для определения температурного расширения материала образца

Изобретение относится к области теплофизики и может быть использовано при определении коэффициента термического расширения твердых тел. Заявлено устройство для определения термического расширения твердых тел, содержащее трубку из материала с низким коэффициентом термического расширения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473891
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.03.2013
№216.012.3177

Способ проведения градуировки масс-спектрометра для количественного анализа газовых смесей

Изобретение относится к методам физико-химического анализа и может быть использовано для масс-спектрометрического количественного определения состава газовых сред, содержащих изотопы водорода и гелия. Способ проведения градуировки масс-спектрометра для количественного анализа газовых смесей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478201
Дата охранного документа: 27.03.2013
20.07.2013
№216.012.57d2

Устройство для испытания на прочность при сложнонапряженном состоянии тонкостенных трубчатых образцов или отрезков труб

Изобретение относится к испытаниям на прочность при сложнонапряженном деформированном состоянии тонкостенных трубчатых образцов, в том числе отрезков труб постоянного сечения. Устройство состоит из распорного приспособления, устанавливаемого внутри образца по его краю, в состав которого входит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488090
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.07.2013
№216.012.582e

Способ моделирования комплексного радиационного воздействия на объект исследования

Способ моделирования комплексного радиационного воздействия на объект исследования относится к области физики радиационного воздействия на материалы, изделия электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры и предназначено для испытаний с целью разработки аппаратуры с повышенной устойчивостью к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488182
Дата охранного документа: 20.07.2013
27.10.2013
№216.012.7aac

Боевой элемент кассетного осколочного боеприпаса

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к боевым элементам кассетных осколочных боеприпасов. Боевой элемент кассетного осколочного боеприпаса включает корпус, заряд взрывчатого вещества, систему инициирования и металлическую облицовку, предназначенную для формирования из нее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497066
Дата охранного документа: 27.10.2013
20.02.2014
№216.012.a16f

Способ электроэрозионной обработки прецизионных сферических поверхностей

Изобретение относится к электроэрозионному формообразованию прецизионных сферических поверхностей. Электроэрозионную обработку осуществляют вращающимся электрод-инструментом, подаваемым продольно вдоль оси, пересекающейся с осью вращающейся заготовки в центре сферической поверхности, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507042
Дата охранного документа: 20.02.2014
10.03.2014
№216.012.aa9a

Источник мягкого рентгеновского излучения на основе разборной рентгеновской трубки

Источник мягкого рентгеновского излучения на основе разборной рентгеновской трубки относится к области рентгеновской техники и предназначен для использования в качестве источника мягкого рентгеновского излучения с различными длинами волн для калибровки приемников излучения. Источник включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509389
Дата охранного документа: 10.03.2014
27.03.2014
№216.012.aee4

Устройство для калибровки датчика измерения малых перемещений

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к образцовым средствам измерения, предназначенным для поверки датчиков измерения малых перемещений. Сущность изобретения заключается в том, что в устройстве для калибровки датчика измерения малых перемещений, содержащем основание, стойку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510487
Дата охранного документа: 27.03.2014
10.04.2014
№216.012.b5fa

Способ получения раствора ферроцианида лития

Изобретение может быть использовано для получения растворов ферроцианида лития, который применяется в синтезе нормальных ферроцианидов переходных металлов (Cu, Ni, Co, Zn, Fe и др.) общей формулы Ме[Fe(CN)]. Способ получения раствора ферроцианида лития заключается в использовании сильнокислого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002512310
Дата охранного документа: 10.04.2014
+ добавить свой РИД