×
10.04.2013
216.012.3449

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам определения термомеханических характеристик материалов с памятью формы, температур фазовых превращений, величины эффекта памяти формы и может быть использовано в различных областях техники. Сущность: образец с подведенной к нему термопарой устанавливают на опоры стола и подводят к нему датчик линейных перемещений. Образец растягивают при температуре существования мартенситной фазы до заданной деформации, нагревают до температуры существования аустенитной фазы, при этом с помощью датчика линейных перемещений регистрируют изменение длины образца, а при помощи термопары - изменение температуры образца. Получают зависимость деформации образца от температуры, далее методом касательных определяют температуру фазовых превращений и величину восстанавливаемой деформации, которую рассчитывают по формуле. Затем рассчитывают степень восстановления деформации. Технический результат: возможность определения по диаграммам термомеханических характеристик: температур фазовых превращений, величины восстанавливаемой деформации и степени восстановления деформации по сравнению с наведенной. 1 ил.
Основные результаты: Способ определения термомеханических характеристик материалов с памятью формы, заключающийся в том, что образец с подведенной к нему термопарой устанавливают на опоры стола и подводят к нему датчик линейных перемещений, образец растягивают при температуре существования мартенситной фазы до заданной деформации, нагревают до температуры существования аустенитной фазы, при этом с помощью датчика линейных перемещений регистрируют изменение длины образца, а при помощи термопары - изменение температуры образца, получают зависимость деформации образца от температуры, далее методом касательных определяют температуру фазовых превращений и величину восстанавливаемой деформации ε, которую рассчитывают по формуле: , где Δl - разность длины образца до и после деформации; l - первоначальная длина образца, затем рассчитывают степень восстановления деформации η по формуле: , где ε - деформация, наведенная образцу.

Изобретение относится к способам определения термомеханических характеристик (ТМХ) материалов с памятью формы (МПФ), температур фазовых превращений, величины эффекта памяти формы (ЭПФ) и может быть использовано в различных областях техники.

Известен способ определения термомеханических характеристик, включающий нагружение цилиндрического образца активным кручением, после чего в условиях защемления образца производится нагрев с одновременной регистрацией температуры и реактивных напряжений (В.А.Лихачев и др. Проблемы прочности. №4, 1983 г., стр.72-74). Недостатком этого способа является трудность интерпретации результатов, полученных после реализации сложнодеформированного состояния образца методом кручения, сложная кинематическая схема нагружения образца, наведение деформации только в квазистатическом режиме.

Наиболее близким аналогом является способ определения термомеханических характеристик методом нагружения плоским изгибом и последующей регистрацией деформации при изменении температуры (С.В.Шишкин. Заводская лаборатория. №12, 1993 г., стр.41-48).

К недостаткам наиболее близкого аналога можно отнести:

- трудность реализации схемы нагружения плоским изгибом при динамическом нагружении образцов;

- в ряде случаев необходимо проводить исследования при более простых схемах нагружения типа растяжение-сжатие, чем при описанной в статье сложной схеме нагружения плоским изгибом.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является разработка способа определения термомеханических характеристик МПФ в широком диапазоне скоростей наведения деформации.

Техническим результатом, достигаемым при использовании заявляемого способа, является определение по диаграммам ТМХ: температур фазовых превращений, величины восстанавливаемой деформации, степени восстановления деформации по сравнению с наведенной.

Технический результат достигается тем, что в данном способе определения термомеханических характеристик материалов с памятью формы, заключающемся в том, что образец с прикрепленными к нему термопарой и датчиком линейных перемещений устанавливают в устройство для наведения деформации, далее образец растягивают при температуре существования мартенситной фазы до заданной деформации, нагревают до температуры существования аустенитной фазы, при этом с помощью датчика линейных перемещений регистрируют изменение длины образца, а при помощи термопары - изменение температуры образца, получают зависимость деформации образца от температуры, далее методом касательных определяют температуры фазовых превращений и величину восстанавливаемой деформации εЭПФ, которую рассчитывают по формуле

,

где ΔlЭПФ - разность длины образца до и после деформации, l0 - первоначальная длина образца;

затем рассчитывают степень восстановления деформации ηЭПФ по формуле

,

где εнав - деформация, наведенная образцу.

Предлагаемый способ поясняется следующим образом. Для реализации способа использовались укороченные цилиндрические образцы. Термомеханические характеристики МПФ определяли в диапазоне скоростей деформации при нагреве от -196°С до +200°С.

Для того чтобы обеспечить однородность напряженно-деформированного состояния при динамических скоростях наведения деформации, длина и диаметр укороченных цилиндрических образцов должны удовлетворять соотношениям:

где lp - длина рабочей части образца; dp - диаметр рабочей части образца; σ0,2 - предел текучести материала образца; ρ - плотность материала образца; c0 - скорость звука в материале образца; - скорость деформации; Е - модуль упругости материала образца.

Наведение динамической деформации проводилось на вертикальном копре с падающим грузом. При этом должны выполняться следующие требования: а≤0,1A, m≤0,1M, 2l≥0,1τ·cнак, где а - энергия деформирования образца; А - запасенная кинетическая энергия груза; m - масса наковальни; М - масса груза; l - длина наковальни; снак - скорость звука в материале наковальни; τ - полное время деформирования образца.

Далее образец растягивался при температуре существования мартенситной фазы до определенной деформации ε. После этого он нагревался до температуры существования аустенитной фазы, и при этом с помощью датчика линейных перемещений регистрировалось изменение его длины, а при помощи термопары - его температуры. В результате получилась зависимость деформации образца от температуры, по которой методом касательных определялись различные температуры фазовых превращений и величина восстанавливаемой деформации εЭПФ. Степень восстановления деформации ηЭПФ определялась по указанной выше формуле.

На фигуре 1 приведена типичная диаграмма проявления ЭПФ цилиндрическими образцами сплава марки ТН1К, вырезанными из дисков, подвергнутых ударно-волновому нагружению, и получившими деформацию с квазистатическими скоростями; где 1, 2, 3 - касательные к участкам кривой формовосстановления при проявлении ЭПФ; ΔlЭПФ - изменение длины исследуемого образца при проявлении ЭПФ в диапазоне фазового превращения мартенсит В19'→R-фаза; - характеристические температуры обратного мартенситного превращения мартенсит B19'→R-фаза при проявлении ЭПФ; TR - температура начала образования аустенита из R-фазы.

За счет хорошей чувствительности применяемого нами емкостного деформометра диаграмма «Деформация-Температура» позволяет определять температуры начала и конца всех фазовых превращений.

Достоверность определения этих температур подтверждена результатами независимых рентгенофазовых исследований.

Пример конкретного исполнения. Были испытаны образцы с наружным диаметром 3 и длиной 12 мм, изготовленные из сплава марки ТН1 и сплава Ti-Ni-Nb с эффектом памяти формы. В результате были получены значения температур фазовых превращений, которые представлены в таблице 1.

Таким образом, описанный способ по сравнению с аналогами позволяет определять температуры мартенситно-аустенитных превращений при растяжении и в существенно более широком диапазоне скоростей деформаций, чем в известных аналогах.

Таблица 1
Определенные деформационным методом температуры фазовых превращений сплавов на основе никелида титана с эффектом памяти формы
Марка сплава Температуры фазовых превращений, °С
MsЭПФ МfЭПФ AsЭПФ AfЭПФ Схема превращений
ТН1 11 0 34 72 В2↔В19'
Ti-Ni-Nb -35 -110 40 65
Ms, Mf - температуры начала и окончания прямого мартенситного превращения;
As, Af - температуры начала и окончания обратного мартенситного превращения

Способ определения термомеханических характеристик материалов с памятью формы, заключающийся в том, что образец с подведенной к нему термопарой устанавливают на опоры стола и подводят к нему датчик линейных перемещений, образец растягивают при температуре существования мартенситной фазы до заданной деформации, нагревают до температуры существования аустенитной фазы, при этом с помощью датчика линейных перемещений регистрируют изменение длины образца, а при помощи термопары - изменение температуры образца, получают зависимость деформации образца от температуры, далее методом касательных определяют температуру фазовых превращений и величину восстанавливаемой деформации ε, которую рассчитывают по формуле: , где Δl - разность длины образца до и после деформации; l - первоначальная длина образца, затем рассчитывают степень восстановления деформации η по формуле: , где ε - деформация, наведенная образцу.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 251-258 of 258 items.
09.06.2019
№219.017.7dfd

Устройство для регулирования газообмена герметизированных объемов с внешней средой

Изобретение относится к средствам регулирования газовоздушного потока и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство содержит металлический корпус и регулировочный орган. Металлический корпус, выполненный в виде полого цилиндра, с торцевой части которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451858
Дата охранного документа: 27.05.2012
09.06.2019
№219.017.7e09

Высокотемпературный газоохлаждаемый ядерный реактор на быстрых нейтронах

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано в атомной энергетике, преимущественно для энергетических или исследовательских установок. Активная зона реактора включает вертикальный цилиндрический блок с кольцевой полостью для размещения твэлов, выполненный с радиальными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408095
Дата охранного документа: 27.12.2010
09.06.2019
№219.017.7e0a

Способ и устройство проводки пучка электронов в тракте линейного ускорителя

Способ и устройство проводки пучка электронов в тракте линейного ускорителя могут использоваться в линейных индукционных ускорителях сильноточных импульсных пучков электронов при их ускорении и/или транспортировке в протяженных, более 1 м, вакуумных трактах. В способе формируют дополнительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408172
Дата охранного документа: 27.12.2010
09.06.2019
№219.017.7e0b

Тепловой химический источник тока

Изобретение относится к области электротехники, к области резервных химических источников тока на твердом теле и может быть использовано для изготовления теплового источника тока с ионной проводимостью. Согласно изобретению тепловой источник тока содержит блок электрохимических элементов (ЭХЭ)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408113
Дата охранного документа: 27.12.2010
09.06.2019
№219.017.7ed2

Пассивная система охлаждения радиоэлементов в съемном модуле

Изобретение относится к области электроники, а именно к охлаждению теплонапряженных компонентов постоянно работающих электронных приборов, включая компьютеры, а также к области теплотехники, в частности к тепловым трубам. Техническим результатом является создание эффективной системы охлаждения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437140
Дата охранного документа: 20.12.2011
09.06.2019
№219.017.7f26

Замедляющая система спирального типа

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано в замедляющих системах. Технический результат заключается в обеспечении настраиваемости системы. Замедляющая система спирального типа содержит металлический корпус, внутри которого расположена, по крайней мере, одна спираль,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447538
Дата охранного документа: 10.04.2012
19.06.2019
№219.017.849d

Способ сохранения числа электронов в процессе ускорения в бетатроне

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано при разработке и усовершенствовании индукционных циклических ускорителей. Техническим результатом предлагаемого изобретения является устранение поперечной неустойчивости электронного пучка и сохранение числа захваченных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002281622
Дата охранного документа: 10.08.2006
10.07.2019
№219.017.af5e

Устройство коммутации и связи

Изобретение может быть использовано для обработки и преобразования информации в узлах коммутации данных. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей за счет преобразования цифровой информации с помощью увеличенного количества алгоритмов обработки цифровых данных....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429562
Дата охранного документа: 20.09.2011
Showing 211-215 of 215 items.
19.01.2018
№218.016.0368

Интерактивная автоматизированная система обучения

Изобретение относится к автоматизированным средствам обучения. Интерактивная автоматизированная система обучения содержит по крайней мере один программно-аппаратный комплекс, поддерживающий в режиме диалога автоматизированные циклы обучения и контроля знаний обучающихся, который выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630441
Дата охранного документа: 07.09.2017
21.07.2018
№218.016.7307

Способ определения механических характеристик материалов при криогенных температурах

Предлагаемое изобретение относится к испытательной технике, в частности к способам испытания конструкционных материалов на прочность в широком диапазоне низких температур. На практике предлагаемое изобретение может быть использовано для определения механических характеристик при стендовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661745
Дата охранного документа: 19.07.2018
03.10.2018
№218.016.8d2f

Система лучистого отопления здания

Изобретение относится к отопительным системам здания. Система лучистого отопления здания с несущими стенами и внутренними перегородками включает камеру подогрева воздуха, сборные каналы, горизонтальные подающие каналы, горизонтальные распределительные каналы, вертикальные воздуховоды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668239
Дата охранного документа: 27.09.2018
15.10.2019
№219.017.d5b9

Свеклонасос

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в сахарной промышленности. Свеклонасос содержит корпус с всасывающим и нагнетающим патрубками и установленное на валу рабочее колесо. Поверхности корпуса и колеса имеют покрытия из эластичного материала. Изогнутая лопасть колеса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702772
Дата охранного документа: 11.10.2019
24.06.2020
№220.018.29b6

Система лучистого отопления здания

Система лучистого отопления здания относится к строительству, в частности к отопительным системам здания. Технический результат по поддержанию экологически безопасной длительной эксплуатации системы лучистого отопления здания, особенно с высокой насыщенностью внутреннего воздуха твердыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724144
Дата охранного документа: 22.06.2020
+ добавить свой РИД