×
27.01.2013
216.012.20bc

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ЦАРАПАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения твердости материалов непосредственно в конструкциях. Устройство содержит пружинный привод, приводящий в движение алмазный индентор силой взведенной пружины, с винтом подзаводки и шариковыми подшипниками для крепления ходового винта, опорную пластину с тремя опорами, храповое колесо на пружинном приводе для управления вращением, «ползун» с шариками подшипника для скольжения, ходовой винт с микрорезьбой, собачку храповика с возвратной пружиной, рабочую шпильку, упирающийся концом в упорно-упругую пластину с тензометрами, рабочую гайку с пластиной крепления, индентор в виде конуса с углом в вершине 120°, заднюю стенку привода для крепления рукояти прибора, рукоять, пластину крепления рукояти, головку микрометра, автономный прибор для измерения изменения омического сопротивления тензорезисторов при нагружении. Технический результат - расширение эксплуатационных возможностей устройства для определения твердости материалов непосредственно в элементах конструкции и в деталях машин с криволинейными, ломаными и другими геометрическими поверхностями, расположенными произвольно в пространстве, не вырезая из них заготовок для образцов, при любых температурах, а также уход от дискретности измерения ширины царапины. 6 ил.
Основные результаты: Устройство для определения твердости материалов методом царапания, содержащее упругий элемент, индентор, косвенный измеритель нагрузки, отличающееся тем, что имеется пружинный привод, приводящий в движение алмазный индентор силой взведенной пружины, с винтом подзаводки и шариковыми подшипниками для крепления ходового винта, опорную пластину всего прибора с тремя опорами, храповое колесо на пружинном приводе для управления вращением, ползун с шариками подшипника для скольжения, ходовой винт с микрорезьбой, собачку храповика с возвратной пружиной, рабочую шпильку, упирающийся концом в упорно-упругую пластину с тензометрами, рабочую гайку с пластиной крепления, индентор в виде конуса с углом в вершине 120°, задняя стенка привода для крепления рукояти прибора, рукоять, пластину крепления рукояти, головку микрометра, автономный прибор для измерения изменения омического сопротивления тензорезисторов при нагружении.

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения твердости материалов непосредственно в конструкциях.

Известно [1] устройство - склерометр СТ различных модификаций для определения сопротивления материалов царапанию. Основными элементами данного устройства являются: опорный столик с микроскопом, шарнирно закрепленный рычаг с индентором в виде алмазной трехгранной пирамиды на конце, набор дискретных грузов, устанавливаемых непосредственно на рычаге, приводное устройство с электродвигателем типа РД-09 с встроенным редуктором.

Основным недостатком данного устройства является функциональная ограниченность, заключающаяся в измерении твердости материалов только на образцах ограниченных размеров, а также дискретность силы нагружения, малая длина царапины (2 мм), на длине которой число измерений ширины царапины крайне мало (1÷2), необходимость обработки поверхности образцов (∇11), по которой измеряется твердость материалов.

Известно устройство [2] - микротвердомер ПМТ-3 типа ИМАШ для испытания на микротвердость вдавливанием и царапанием, содержащий в качестве царапающего острия (индентора) алмазную пирамиду, опорный столик, механизм нагружения из двух упругих пластин и грузового штока, к которому прикладывается нагрузка, механизм поворота координатного столика вместе с образцом, измеритель ширины царапины.

Основным недостатком его является функциональная ограниченность, заключающаяся в измерении твердости материалов только на образцах ограниченных размеров при комнатной температуре, дискретность силы нагружения, малая длина царапины (до 0,5 мм), что увеличивает погрешность при измерении ширины царапины, поверхность образцов, по которой измеряется твердость материалов, приходится подвергать обработке.

Наиболее близким к заявленному изобретению является устройство [3], содержащее два жестких рычага, упругий элемент, опорный столик, в качестве индентора применяют квадратную алмазную пирамиду с углом между гранями при вершине 136°, фиксаторы, нагружающее устройство в виде винта, измеритель нагрузки в виде индикатора часового типа.

Основным недостатком его является функциональная ограниченность, заключающаяся в измерении твердости материалов только на образцах ограниченных размеров с плоскими поверхностями, дискретность силы нагружения, дискретность измерения ширины царапины.

Целью изобретения является расширение эксплуатационных возможностей устройства для определения твердости материалов методом царапания непосредственно в элементах конструкции и в деталях машин с криволинейными, ломаными и другими геометрическими поверхностями, расположенными произвольно в пространстве, не вырезая из них заготовок для образцов, при любых температурах, также целью является уход от дискретности измерения ширины царапины.

Поставленная цель достигается тем, что устройство для определения твердости материалов методом царапания, содержащее пружинный привод, приводящий в движение алмазный индентор силой взведенной пружины, с винтом подзаводки и роликовыми подшипники для крепления ходового винта, опорную пластину всего прибора с тремя опорами, храповое колесо на пружинном приводе для управления вращением, «ползун» с шариками подшипника для скольжения, ходовой винт с микрорезьбой, собачку храповика с возвратной пружиной, рабочую шпильку, упирающийся концом в упорно-упругую пластину с тензометрами, рабочую гайку с пластиной крепления, индентор в виде конуса с углом в вершине 120°, задняя стенка привода для крепления рукояти прибора, рукоять, пластину крепления рукояти, головку микрометра, прикладывается (прижимается усилием руки) непосредственно к конструкции, твердость материала которой определяется.

На фиг.1 схематично изображен вид сверху предлагаемого устройства, где 1 - пружинный привод, 2 - опорная пластина с тремя опорами, 3 - "ползун", 4 - винт подзаводки пружины, 5 - рабочий вал привода, 6 - собачка храповика с возвратной пружиной, 7 - ходовой винт с микрорезьбой, 8 - рабочая гайка с опорной пластиной, 9 - упорно-упругая пластина с тензорезисторами R1 и R2, 10 - алмазный индентор, 11 - пружина привода, 12 - шарик подшипника, 13 - задняя стенка привода, 14 - рукоять прибора, 15 - пластина крепления рукояти, 17 - храповое колесо.

На фиг.2 схематично изображен разрез 1-1, где 13 - задняя стенка привода.

На фиг.3 схематично изображен разрез 2-2, где 12 - шарик подшипника, 16 - головка микрометра МК 0-25 мм.

На фиг.4 схематично изображен вид А.

На фиг.5 схематично изображен вид А с конструкцией рукояти устройства, где 14 - рукоять прибора, 15 - пластина крепления рукояти.

На фиг.6 схематично изображено устройство пружинного привода в разрезе, где 11 - пружина привода.

Устройство работает следующим образом. Для начала необходимо привести пружину привода 11 в заведенное состояние винтом подзаводки 4, после чего устройство опорной пластиной с тремя опорами усилием руки прижимают к поверхности испытуемой конструкции таким образом, чтобы алмазный индентор 10 оказался в предварительно просверленном на 0.5 мм углублении, индентор 10 помещают на глубину 0.2 мм при помощи головки микрометра 16, при помощи собачки храповика 6 и храпового колеса 17 приводят в движение рабочий вал привода 5 и ходовой винт с микрорезьбой 7, толкая и изгибая упорно-упругую пластину 9, с помощью ЭВМ непрерывно снимают и записывают сигнал с тензорезисторов R1 и R2 (измеряется омическое сопротивление до и во время изгиба упруго-упорной пластины). Значение усилия определяют по тарировочному графику (F-ΔR) или по тарировочной таблице. По переменному значению усилия F определяют прочность металла.

Для тарирования измерительного устройства его закрепляют на неподвижной опоре, фиксируя ползун 3, через блок к упорно-упругой пластине 9 подвешивают грузы фиксированной массы. Измеряя омическое сопротивление до изгиба пластины 9 и после изгиба, строят тарировочный график (F-ΔR) или тарировочную таблицу.

Список литературы

1. Тененбаум М.М. Склерометры для изучения сопротивления царапанию и их применение. В кн.: Склерометрия / М.М.Тененбаум. - М.: Наука, 1968. - С.118 - С.134.

2. Беркович Е.С. Новый прибор ИМАШ для склерометрических исследований материалов. В сб.: Склерометрия / Е.С.Беркович. - М.: Наука, 1968. - С.88 - С.94.

3. Патент RU 2308018 С1, МПК G01N 3/46. Устройство для определения твердости материалов методом царапания / Уткин B.C., Плотникова О.С., Русанов В.В.; заявитель и патентообладатель Вологодский государственный технический университет. - №2006102641/28; заявл. 30.01.2006; опубл. 10.10.2007. Бюл. №28.

Устройство для определения твердости материалов методом царапания, содержащее упругий элемент, индентор, косвенный измеритель нагрузки, отличающееся тем, что имеется пружинный привод, приводящий в движение алмазный индентор силой взведенной пружины, с винтом подзаводки и шариковыми подшипниками для крепления ходового винта, опорную пластину всего прибора с тремя опорами, храповое колесо на пружинном приводе для управления вращением, ползун с шариками подшипника для скольжения, ходовой винт с микрорезьбой, собачку храповика с возвратной пружиной, рабочую шпильку, упирающийся концом в упорно-упругую пластину с тензометрами, рабочую гайку с пластиной крепления, индентор в виде конуса с углом в вершине 120°, задняя стенка привода для крепления рукояти прибора, рукоять, пластину крепления рукояти, головку микрометра, автономный прибор для измерения изменения омического сопротивления тензорезисторов при нагружении.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ЦАРАПАНИЯ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ЦАРАПАНИЯ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ЦАРАПАНИЯ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ЦАРАПАНИЯ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ЦАРАПАНИЯ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ЦАРАПАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-7 of 7 items.
27.04.2014
№216.012.bddd

Способ прогнозирования степени риска геморрагических осложнений при миниинвазивных хирургических вмешательствах на печени

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, и может быть использовано для оценки и прогнозирования риска геморрагических осложнений при миниинвазивных хирургических вмешательствах на печени. Индивидуально у каждого пациента перед операцией и во время нее оценивают в баллах наличие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514345
Дата охранного документа: 27.04.2014
20.05.2014
№216.012.c4eb

Способ получения циркония электролизом из расплавленных солей

Изобретение относится к металлургии. Способ получения циркония электролизом из расплавленных солей включает загрузку солей в электролизер, их расплавление переменным током с получением электролита, электролиз расплавленных солей с корректировкой состава электролита, наращивание катодного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516170
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.11.2014
№216.013.0796

Способ измерения прогибов балок

Изобретение относится к способу измерения прогиба металлических, деревянных и других по материалу балок при поперечном изгибе от эксплуатационной нагрузки и других причин в процессе эксплуатации балки. Способ неразрушающего измерения прогиба балок заключается в том, что на поверхностях верхнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533343
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0925

Способ определения давления на грунт основания фундамента здания или сооружения, находящегося в эксплуатации

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано в строительной отрасли. Предлагаемый способ заключается в том, что предварительно выявляют место наибольшей осадки фундамента здания. В этом месте на поверхность фундамента на высоте 50-60 см от подошвы фундамента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533742
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.04.2016
№216.015.2e78

Способ неразрушающего контроля несущей способности однопролетных железобетонных балок

Изобретение относится к неразрушающему контролю несущей способности однопролетных железобетонных балок по критериям прочности арматуры и бетона. Сущность: на контролируемой железобетонной балке определяют места с наибольшими деформациями от эксплуатационной нагрузки и в этих местах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579545
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.37d7

Способ измерения и мониторинга давления на бетонные и кирпичные несущие стены и фундаменты зданий и сооружений на заданном уровне на стадии их эксплуатации

Изобретение относится к области неразрушающих измерений давления на заданном горизонтальном уровне бетонных и кирпичных стен и фундаментов зданий и сооружений на стадии их эксплуатации. Сущность: на поверхность стены или фундамента наклеивают тензорезистор на уровне измеряемого давления вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582495
Дата охранного документа: 27.04.2016
13.01.2017
№217.015.7134

Способ измерения длины трещины и скорости ее развития в изгибаемых и растягиваемых элементах конструкций

Использование: для контроля за трещинами. Сущность изобретения заключается в том, что на расстоянии 10-20 мм от сечения элемента, в котором располагается трещина, наклеивают тензорезисторы справа и слева от трещины на обеих боковых стенках элемента таким образом, чтобы 2-3 тензорезистора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596694
Дата охранного документа: 10.09.2016
Showing 1-6 of 6 items.
20.07.2013
№216.012.57d9

Способ анализа биологических препаратов

Изобретение относится к исследованию материалов с помощью анализа оптических сред и может быть использовано для неразрушающего контроля молекулярного состава и структуры различных веществ. Способ характеризуется тем, что для регистрации спектров флуоресценции образец облучают коротковолновым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488097
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.07.2013
№216.012.57de

Способ определения теплопроводности твердого тела активным методом теплового неразрушающего контроля

Изобретение относится к стационарным способам определения теплопроводности плоских однослойных конструкций и может быть использовано в строительстве и теплоэнергетике. Сущность заявленного способа заключается в формировании требуемого теплового режима твердого тела бесконтактным односторонним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488102
Дата охранного документа: 20.07.2013
10.10.2013
№216.012.73a9

Способ минимизации расхода топлива двигателем внутреннего сгорания транспортного средства с системой накопителей энергии и устройство для его осуществления

Изобретение может быть использовано в транспортных средствах (ТС), использующих электромеханическую трансмиссию, где минимизация удельного расхода топлива двигателем внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивается за счет применения накопителей энергии. Устройство минимизации расхода топлива ДВС...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495266
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.12.2013
№216.012.8cd9

Устройство для обезжелезивания подземных вод

Изобретение относится к области обработки подземных вод с повышенным содержанием железа и может быть использовано в процессах водоподготовки для питьевых и технических целей. Устройство для обезжелезивания воды включает не менее двух емкостей, представляющих собой вертикально расположенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501740
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.12.2013
№216.012.91af

Способ определения теплопроводности сыпучих материалов при нестационарном тепловом режиме

Изобретение относится к нестационарным способам определения теплопроводности сыпучих материалов и может применяться при изучении термических свойств почв, рыхлых горных пород, сыпучих строительных и прочих дисперсных материалов. Сущность способа заключается в предварительном нагреве до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502988
Дата охранного документа: 27.12.2013
27.12.2013
№216.012.91b0

Способ определения температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме

Изобретение относится к нестационарным способам определения температуропроводности твердых тел и может применяться в строительстве и теплоэнергетике при проведении тепловых испытаний однородных строительных объектов, теплопроводных и теплоизоляционных материалов. Сущность заявленного способа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502989
Дата охранного документа: 27.12.2013
+ добавить свой РИД