×
27.09.2013
216.012.7013

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕТИКИ ИЗНОСА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к машиностроению, в частности к способам изучения процесса износа поверхностей деталей машин. Сущность: подают ток на контактирующие детали, нагруженные в соответствии с реальными условиями эксплуатации. Регистрируют изменение силы тока в цепи во времени. Рассчитывают текущее значение общего сопротивления электрической цепи, используя зависимость для текущего изменения опорной контактной площади микронеровности, являющейся функцией изменения величины контактного сближения поверхностей. Определяют текущее значение силы тока по высоте микрорельефа. Задаются рядом значений моментов времени и определяют изменение величины контактного сближения поверхностей от времени (эксплуатационного износа) и изменение опорной контактной площади микронеровности от времени. Технический результат: расширение возможности исследования микрогеометрии поверхностей, возможность прогнозировать кинетику изменения микрорельефа в реальных условиях эксплуатации и сделать выводы о предпочтительности применения того или иного микрорельефа в реальных условиях эксплуатации. 6 ил.
Основные результаты: Способ определения кинетики износа поверхностей деталей машин, заключающийся в подаче тока на контактирующие детали, нагруженные в соответствии с реальными условиями эксплуатации, и регистрации тока в цепи, отличающийся тем, что регистрируют изменение силы тока в цепи во времени, затем рассчитывают текущее значение общего сопротивления электрической цепи, используя зависимость изменения текущей опорной контактной площади микронеровности, являющейся функцией изменения величины контактного сближения поверхностей, и определяют текущее значение силы тока по высоте микрорельефа, затем задаются рядом значений моментов времени и определяют изменение величины контактного сближения поверхностей от времени и опорной контактной площади микронеровности от времени.

Изобретение относится к машиностроению, в частности к способам изучения процесса износа поверхностей деталей машин.

Известен следующий аналог - способ, основанный на регулярном взвешивании деталей для определения момента начала установившегося износа и определении времени от начала работы трущейся пары до момента начала установившегося износа (Ю.Г. Шнейдер. Эксплуатационные свойства деталей с регулярным микрорельефом. - Ленинград, Машиностроение, 1982 г. - стр.136 [1]).

К недостаткам данного способа можно отнести недостаточную точность измерений и принципиальную невозможность его использования в случаях неразборных конструкций.

Наиболее близким по технической сущности к способу определения кинетики износа поверхностей деталей машин, является способ определения момента окончания приработки, суть которого заключается в том, что контактирующие поверхности электрически связаны с сигнальным устройством (лампа) и регистрирующим прибором (электрочасы). Образцы эксплуатируются в условиях обильной подачи нетокопроводящей смазывающей жидкости в зону контакта. Считается, что в начальный момент контакты поверхностей замкнуты, загорается лампа, включаются электрочасы. В момент окончания этапа приработки опорные контактирующие поверхности настолько возрастают, что исходное давление оказывается недостаточным, чтобы прорвать образовавшуюся масляную пленку, контакт между поверхностями нарушается и выключается регистрирующая аппаратура (лампа и электрочасы) [Авторское свидетельство СССР №110825].

Недостатком наиболее близкого аналога, является вынужденное наличие нетокопроводящего смазочного слоя между контактирующими деталями, что значительно ограничивает область его практического применения, так как существует большое количество контактирующих деталей машин циклической автоматики, работающих в режиме сухого трения (например, детали автоматики стрелково-пушечного вооружения). Кроме того, наличие нетокопроводящей смазывающей жидкости, оказывающей существенное влияние на текущие параметры электрической цепи (габаритные параметры пленки соизмеримы с габаритами микронеровности), значительно снижает точность и достоверность полученных результатов. А также данный способ не позволяет регистрировать изменение параметров микрорельефа поверхности во времени, что необходимо для анализа особенностей эксплуатации контактирующих деталей на этапе приработки с целью выбора предпочтительного профиля микрогеометрии.

Технической задачей настоящего изобретения является определение кинетики износа поверхностей деталей машин, с выявлением этапов эксплуатации в реальных условиях работы контактирующих поверхностей.

Сущность способа определения кинетики износа поверхностей деталей машин заключается в подаче тока на контактирующие детали, нагруженные в соответствии с реальными условиями эксплуатации, и регистрации тока в цепи, при этом сначала регистрируют изменение силы тока в цепи во времени, затем рассчитывают текущее значение общего сопротивления электрической цепи, используя зависимость для текущего изменения опорной контактной площади микронеровности, являющейся функцией изменения величины контактного сближения поверхностей, и определяют текущее значение силы тока по высоте микрорельефа, затем задаются рядом значений моментов времени и определяют изменение величины контактного сближения поверхностей от времени (эксплуатационного износа) и изменение опорной контактной площади микронеровности от времени.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен график зависимости изменения электрического тока в цепи от времени, на фиг.2 - график зависимости изменения опорной площади поверхности по высоте микрорельефа, на фиг.3 - график зависимости изменения сопротивления по высоте микрорельефа, на фиг.4 - график зависимости изменения силы тока по высоте микрорельефа, на фиг.5 - график зависимости изменения контактного сближения поверхностей по времени, на фиг.6 - график зависимости опорной контактной площади поверхности по времени.

Способ определения кинетики износа контактирующих поверхностей заключается в следующем: через контактную пару подают электрический ток, после чего контактирующие поверхности нагружают в соответствии с режимом работы в реальных условиях, регистрируют изменение силы тока и строят экспериментальную зависимость силы тока от времени:

Затем используя расчетную зависимость изменения опорной контактной площади микронеровности S=S(z(t)), структура которой определяется геометрией профиля микрорельефа (в зависимости от вида обработки):

- для протяженного сегмента

где Н - длина сегмента;

l(z) - опорная длина профиля, регламентированная ГОСТ 2789-73;

n - количество участков базовой длины на поверхности;

- для сегмента, «полученного» вращением образующей вокруг вертикальной оси:

где l(z) - опорная длина профиля, регламентированная ГОСТ 2789-73;

n - количество участков базовой длинны на поверхности, и выражение для текущего значения электрического тока в цепи:

где z(t) - текущая величина контактного сближения поверхностей, рассчитывают текущее значение общего сопротивления электрической цепи:

где R1, R2 - интегральные сопротивления контактирующих деталей;

R3 - коммутационное сопротивление электрической цепи;

ρ - удельное сопротивление материала микронеровностей;

n - количество микронеровностей на контактирующих поверхностях;

ξ∈[0;z(t)],

и текущее значения электрического тока в цепи:

где U - напряжение в электрической цепи,

приравнивая правые части выражений (1) и (6) и последовательно задаваясь рядом значений моментов времени t*, определяем соответствующие им значения контактного сближения поверхностей z(t*) как первые положительные корни уравнений вида:

В результате получаем искомые зависимости z=z(t) и S=S(t), описывающие кинетику приработки контактирующих деталей.

Примером реализации данного способа может послужить определение кинетики приработки алюминиевой пластины с габаритными размерами 10×50×50 мм, контактирующей в течение трех часов с вольфрамовой пластиной с теми же габаритами. Удельное сопротивление алюминия 2,7·10-8 Ом·м, вольфрама - 5,5·10-8 Ом·м. Микрорельеф поверхности алюминиевой пластины регулярный, выпуклый, микронеровности сферические. Через контактную пару подают электрический ток и нагружают ее в соответствии с режимом эксплуатации в реальных условиях, регистрируют изменение силы тока и получают зависимость электрического тока в цепи от времени I(t) (фиг.1). Используя расчетную зависимость изменения опорной площади поверхности по высоте микрорельефа (фиг.2)

где R - радиус сегмента;

а - смещение центра сегмента относительно поверхности;

z - высота сегмента;

n - количество сегментов на поверхности,

зависимость для сопротивления

где ρ - удельное сопротивление материала;

z - высота сегмента;

S - опорная площадь сегмента,

и зависимость для силы тока

где U - напряжение;

R - сопротивление

получаем зависимость изменения сопротивления по высоте микрорельефа (фиг.3), и зависимость изменения силы тока по высоте микрорельефа (фиг.4). Применяя зависимость изменения электрического тока в цепи от времени, получим зависимость изменения контактного сближения поверхностей по времени (фиг.5) и зависимость опорной контактной площади поверхности по времени (фиг.6).

Таким образом, предложенный способ позволяет расширить возможности исследования микрогеометрии поверхностей, прогнозировать кинетику изменения микрорельефа в реальных условиях эксплуатации, а также сделать выводы о предпочтительности применения того или иного микрорельефа в реальных условиях эксплуатации.

Способ определения кинетики износа поверхностей деталей машин, заключающийся в подаче тока на контактирующие детали, нагруженные в соответствии с реальными условиями эксплуатации, и регистрации тока в цепи, отличающийся тем, что регистрируют изменение силы тока в цепи во времени, затем рассчитывают текущее значение общего сопротивления электрической цепи, используя зависимость изменения текущей опорной контактной площади микронеровности, являющейся функцией изменения величины контактного сближения поверхностей, и определяют текущее значение силы тока по высоте микрорельефа, затем задаются рядом значений моментов времени и определяют изменение величины контактного сближения поверхностей от времени и опорной контактной площади микронеровности от времени.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕТИКИ ИЗНОСА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕТИКИ ИЗНОСА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕТИКИ ИЗНОСА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕТИКИ ИЗНОСА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕТИКИ ИЗНОСА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕТИКИ ИЗНОСА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-3 of 3 items.
10.04.2014
№216.012.af94

Радиолокационный способ измерения дальности движущегося объекта

Изобретение относится к радиолокационному способу измерения дальности движущегося объекта на основе фазового метода. Сущность заявленного способа заключается в том, что осуществляют последовательное зондирование объекта сигналами РЛС, представляющими пары непрерывных гармонических колебаний с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510663
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.07.2015
№216.013.64c7

Способ определения длительности этапов эксплуатации циклически нагруженных поверхностей деталей машин

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для изучения процесса работы поверхностей деталей машин. Согласно заявленному способу определения длительности этапов эксплуатации циклически нагруженных поверхностей деталей машин регистрируют изменения во времени параметра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557346
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.04.2016
№216.015.3304

Бронебойный подкалиберный снаряд

Изобретение относится к боеприпасам, в частности к бронебойным подкалиберным снарядам. Бронебойный подкалиберный снаряд содержит корпус с ведущим устройством и бронебойный сердечник в донной части корпуса. Корпус соединен с полой головной втулкой. Корпус и полая головная втулка выполнены из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582322
Дата охранного документа: 20.04.2016
Showing 61-70 of 84 items.
10.12.2014
№216.013.0f7a

Устройство трансформации кормового отсека артиллерийского снаряда

Изобретение относится к оборонной технике, в частности к снарядам с трансформируемым в полете кормовым отсеком. Устройство трансформации кормового отсека артиллерийского снаряда содержит накопительную камеру, связанную с заснарядным пространством дроссельным устройством, опорный рифленый диск и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535379
Дата охранного документа: 10.12.2014
27.12.2014
№216.013.15ff

Устройство для выгрузки кускового материала из бункера

Изобретение может быть применено в горнорудной, химической, угольной, строительной и других областях народного хозяйства. Устройство содержит рабочий орган, расположенный под углом 60° к горизонтали, форсунки, выполненные в виде коробов трапециевидного сечения с расположенными со стороны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537055
Дата охранного документа: 27.12.2014
20.01.2015
№216.013.1ea0

Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к обработке круговых и арочных зубьев цилиндрических зубчатых колес. Инструмент для чистовой обработки цилиндрических зубчатых колес, представляет собой цилиндрическое зубчатое колесо, на боковых поверхностях круговых зубьев которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539281
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1ea4

Способ обработки торцовых поверхностей зубчатых венцов цилиндрических колес

Изобретение относится к области обработки резанием и может быть использовано в производстве цилиндрических зубчатых колес. Обработку торцовых поверхностей зубчатых венцов цилиндрических колес осуществляют резанием на токарном станке с двух сторон одновременно двумя подрезными резцами. Подрезным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539285
Дата охранного документа: 20.01.2015
27.01.2015
№216.013.20ba

Компенсационный акселерометр

Компенсационный акселерометр предназначен для применения в качестве чувствительного элемента в системах стабилизации и навигации. Изобретение может найти применение в приборах измерения механических величин компенсационного типа. Компенсационный акселерометр содержит чувствительный элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539826
Дата охранного документа: 27.01.2015
20.02.2015
№216.013.2813

Акселерометр

Изобретение относится к устройствам для измерения ускорений и может быть использовано в системах стабилизации и навигации. Сущность: устройство содержит чувствительный элемент (1), датчик положения (2), выход которого соединен с входом усилителя (4) со стабильным коэффициентом усиления,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541716
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2817

Компенсационный акселерометр

Компенсационный акселерометр предназначен для применения в системах стабилизации и навигации. Устройство содержит чувствительный элемент, датчик положения, выход которого соединен с входом усилителя со стабильным коэффициентом усиления, магнитоэлектрический силовой преобразователь, включенный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541720
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.04.2015
№216.013.43e3

Устройство для заточки взаимозаменяемых резцов

Изобретение относится к области обработки резанием и может быть использовано в производстве зубчатых колес. Устройство состоит из контейнера с кассетным приспособлением, в продольном пазу которого размещают комплект затачиваемых взаимозаменяемых резцов. С обеих сторон поворотного контейнера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548877
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.04.2015
№216.013.46bf

Способ управления ракетой и система управления его реализующая

Предложенная группа технических решений относится к классу лучевых способов и систем управления ракетами, обеспечивающих прямое попадание в цель. Задача состоит в обеспечении управления ракетой при вращении электромагнитного информационного луча по крену без компенсации «скручивания» и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549615
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.47ec

Способ определения пеленга источника звука при размещении акустической антенны акустического локатора на наклонных площадках поверхности земли

Изобретение относится к акустическим пеленгаторам (АП), акустическим локаторам (АЛ) и может быть использовано для определения пеленга источника звука (ИЗ). Задачей изобретения является повышение точности пеленгования ИЗ при наклонных к плоскости горизонта поверхностях Земли, где размещается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549919
Дата охранного документа: 10.05.2015
+ добавить свой РИД