×
10.07.2015
216.013.5c72

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЛОЩАДИ СЛЕДА МАЯТНИКОВОГО СКРАЙБИРОВАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам оценки свойств материала путем индентирования за счет приложения одиночного ударного усилия и может быть использовано для сравнительной оценки свойств нескольких разных сравниваемых материалов. Сущность: осуществляют индентирование методом маятникового скрайбирования, измерение площади разрушения образца как результата скрайбирования, установление взаимосвязи измеренных результатов с исследуемыми эксплуатационными и физико-механическими свойствами материалов, прогнозирование эксплуатационных свойств сравниваемых материалов по измеренным результатам скрайбирования. В качестве измеренного результата определяют площадь разрушения материала по всей длине следа скрайбирования при виде на него сверху и по величине площади судят о периоде стойкости металлорежущего инструмента, выполненного из сравниваемых материалов, исходя из условия: чем больше площадь разрушения материала, тем ниже период стойкости и наоборот. Технический результат: упрощение способа оценки свойств материала, а также прогнозирование эффективности применения сравниваемых материалов в идентичных условиях эксплуатации за счет обеспечения возможности их ранжирования по величине измеряемого при контроле параметра, а именно по площади следа маятникового скрайбирования. 1 табл., 6 ил.
Основные результаты: Способ сравнительной оценки периода стойкости металлорежущего инструмента по площади следа маятникового скрайбирования, включающий в себя индентирование методом маятникового скрайбирования, измерение площади разрушения образца как результата скрайбирования, установление взаимосвязи измеренных результатов с исследуемыми эксплуатационными и физико-механическими свойствами материалов, прогнозирование эксплуатационных свойств сравниваемых материалов по измеренным результатам скрайбирования, отличающийся тем, что в качестве измеренного результата определяют площадь разрушения материала по всей длине следа скрайбирования при виде на него сверху и по величине площади судят о периоде стойкости металлорежущего инструмента, выполненного из сравниваемых материалов, исходя из условия: чем больше площадь разрушения материала, тем ниже период стойкости и наоборот.

Решение относится к способам оценки свойств материала путем индентирования за счет приложения одиночного ударного усилия и может быть использовано для сравнительной оценки свойств нескольких разных сравниваемых материалов. Решение является способом для обеспечения возможности ранжирования (выстраивания в ряд) нескольких сравниваемых материалов по способности сопротивляться деформированию и разрушению при индентировании методом маятникового скрайбирования.

Уровень развития техники известен из решения [а.с. СССР №1497491, МПК G01N 3/30, 1989 г.], в котором используют нагружение свободно падающим индентором, измеряют время между первым и вторым соударениями индентора с образцом исследуемого материала, измеряют диаметр отпечатка индентора и на основе полученных результатов измерений определяют модуль упругости по установленной зависимости. Решение сложно и результаты его применения носят относительный характер в силу того, что измерению подвергается лишь локальный участок поверхности изделия (образца).

Возможность исследовать протяженные участки материалов скрайбированием обеспечена в решении [патент РФ №2138038, МПК G01N 19/04. Способ контроля физико-механических свойств изделий. Опубл. 10.01.1999, Бюл. №1], где нагружение производят с изменением глубины внедрения индентора (методом маятникового скрайбирования), а контроль осуществляют с использованием метода акустической эмиссии, а сравнение (ранжирование) материалов осуществляют по величине параметра сигналов акустической эмиссии, а именно по спектру частот. Способ сложен для реализации из-за применения акустической эмиссии, требует лабораторных условий с соответствующим программным обеспечением для обработки и анализа параметров сигналов акустической эмиссии.

Наиболее близким к заявляемому объекту, по мнению заявителя, может быть принято решение [патент РФ №2124715, МПК G01N 19/04. Способ оценки свойств инструментальных материалов. Опубл. 10.01.1999, Бюл. №1], в котором реализовано обычное (с постоянной глубиной внедрения индентора) скрайбирование сравниваемых материалов. При этом осуществляют несколько нагружений каждого образца так, чтобы на нем образовалась сетка следов скрайбирования. В местах пересечений следов в сетке наблюдается интенсивное трещинообразование. Оценку свойств (сопротивляемость деформированию и разрушению) материала производят по результатам измерений повреждения образца в зоне следа скрайбирования. При сравнении нескольких материалов о свойствах судят по результатам измерений площади разрушения поверхности образца в ячейках сетки следов из условия: чем меньше площадь разрушения, тем выше сопротивляемость деформированию и разрушению. Это сложно, трудоемко в настройке, требует наличия соответствующих площадок на образце.

Техническим результатом заявляемого решения является: упрощение способа оценки эксплуатационных свойств (периода стойкости, твердости) инструментального материала и прогнозирование эффективности применения сравниваемых материалов в идентичных условиях эксплуатации за счет обеспечения возможности их ранжирования по величине измеряемого при контроле параметра, а именно по площади следа маяникового скрайбирования.

Указанный технический результат достигается за счет того, что:

а) используется маятниковое скрайбирование, при котором глубина внедрения индентора переменна по длине следа скрайбирования, что значительно ближе к реальным условиям эксплуатации материалов;

б) на каждом образце достаточно реализовать одно нагружение, т.е. не нужно образовывать сетку следов, следовательно заявляемое решение проще и производительнее в реализации;

в) установлена взаимосвязь эксплуатационных свойств инструментальных материалов с размерами следа скрайбирования, в частности с площадью следа;

г) установлена противоположность тенденции изменения площади следа с тенденцией изменения эксплуатационных свойств материалов;

д) указанные тенденции использованы для ранжирования инструментальных материалов путем прогнозирования их эксплуатационных свойств по размерам площади следа скрайбирования.

Таким образом, заявляемый объект, как и аналог и прототип, включает в себя:

- индентирование методом маятникового скрайбирования;

- измерение площади разрушения образца как результата скрайбирования;

- установление взаимосвязи измеренных результатов с исследуемыми эксплуатационными свойствами инструментальных материалов;

- прогнозирование эксплуатационных свойств сравниваемых инструментальных материалов по измеренным результатам скрайбирования.

Однако заявляемое решение отличается тем, что определяют площадь разрушения материала по всей длине следа скрайбирования при виде на него сверху, и по величине площади судят о эксплуатационных свойствах сравниваемых материалов исходя из условия: чем больше площадь разрушения, тем ниже период стойкости металлорежущего инструмента, выполненного из этого материала.

В частности, применительно к обобщению, можно указать следующее: исходя из условия: чем больше площадь разрушения материала при скрайбирования образца, тем ниже твердость данного инструментального материала и ниже период стойкости (износостойкость материала) инструмента, выполненного из данного материала при идентичных условиях эксплуатации инструмента.

На фиг. 1 представлена общая схема маятникового скрайбирования (а - схема образования следа скрайбирования, б - вид сверху на расчетный след скрайбирования, в - вид сверху на фактический след скрайбирования с наличием выкрашивания материала по контуру следа). На фиг. 2 показано фото фрагментов следа скрайбирования. На фиг. 3 показаны фото, иллюстрирующие кинетику получения следа скрайбирования (цифрами 1-5 обозначены условные этапы скрайбирования, участок 3 соответствует моменту скрайбирования с максимальной глубиной внедрения индентора). На фиг. 4 показано фото участка следа в момент входа индентора (видно выкрашивание материала, переходящее в контур следа). На фиг. 5 показано фото следа с плавным характером входа индентора. На фиг. 6 показано фото следа с четким контуром размера следа.

Способ в первую очередь ориентирован на следующие случаи:

- исследуются хрупкие материалы, у которых след скрайбирования формируется как в результате пластической деформации, так и в результате выкрашивания материала, при этом выявить в чистом виде размер ширины или длины затруднительно, т.е. приходится замерять фактический (суммарный) результат с учетом размеров выкрашивания;

- сравнение исследуемых материалов затруднительно по одному из параметров следа, например, по максимальной ширине, из-за того, что значения параметров близки или отличаются на величину, сопоставимую с погрешностью измерения параметра, т.е. необходимо использование еще дополнительного параметра следа;

Способ реализуют следующим образом. При движении В жесткого маятника 1 с закрепленным на нем индентором 2 по дуге окружности в некоторый момент времени индентор 2 начинает взаимодействовать с материалом образца 3. При достаточной энергии движения маятника в материале образца величина возникающих напряжений начинает превышать прочностные и упругие характеристики (параметры, свойства) исследуемого 3 материала, материал деформируется (разрушается в зоне контакта с индентором) и в нем формируется некоторый след 4 индентирования. Учитывая радиусную траекторию движения индентора, следует понимать, что след 4 маятникового индентирования будет иметь переменную глубину h внедрения индентора 2. Такой вид нагружения образца называют маятниковым скрайбированием (для сведения: в прототипе осуществлено типовое скрайбирование, т.е. царапание с постоянной глубиной внедрения). В любой текущий произвольный момент времени маятникового скрайбирования глубина следа переменна и взаимосвязана с шириной следа (пусть в момент, обозначенный на фиг. 1 буквой i, ширина следа обозначена bi, которая соответствует некоторой глубине hi следа). Это означает, что максимальной глубине hmax соответствует и максимальная ширина bmax следа. Зная размеры и форму индентора (например, типовой конусный алмазный индентор), несложно по правилам начертательной геометрии получить все размеры следа маятникового скрайбирования. В том числе и несложно вычислить площадь S следа скрайбирования при виде на след сверху. Этими рассуждениями показано, что площадь (при виде сверху) следа маятникового скрайбирования является интегрированным параметром, характеризующим результат взаимодействия индентора с образцом. Но рассчитанная таким образом площадь Sp для малопластичных материалов меньше фактической Sф площади разрушения (следа индентирования) из-за наличия выкрашиваний материала образца. Теоретический контур 5 следа скрайбирования отличается от фактического контура 6 на размеры выкрошенных участков. За счет выкрашивания увеличивается и длина следа и его ширина (Lф больше Lp и bmax ф больше bmax р). На фигурах 2 и 3 темным фоном представлены выкрашивания по контуру следа. На фиг. 4 показано, что размеры выкрашивания могут превышать ширину следа. На фиг. 5 и 6 показано, что выкрашивания могут быть минимальными или полностью отсутствовать.

В любом из случаев размеры (ширина bф следа с учетом выкрашивания в каждом текущем значении i длины следа) следа маятникового скрайбирования могут быть определены с использованием средств увеличения, например с помощью лупы Бринеля, материаловедческого микроскопа оптического или электронного типа. Это позволяет рассчитать площадь следа скрайбирования для того, чтобы попытаться установить связь площади следа с физико-механическими свойствами (характеристиками) материалов. Микроскопы оптического и электронного типа, снабженные программным обеспечением для обработки электронного образа наблюдаемого объекта, позволяют быстро определить площадь Sф следа скрайбирования с учетом увеличения изображения следа. Это ускоряет процесс измерений и повышает его точность.

Имеются все основания предполагать, что эксплуатационные свойства многих изделий, например металлорежущего инструмента, предопределены (наряду с пределом прочности, модулем упругости и т.д.) в том числе трещиностойкостью (вязкостью разрушения K1c) материала, из которого они выполнены. С этой точки зрения метод маятникового скрайбирования позволяет более близко, чем любой иной метод, смоделировать в исследуемом образце те процессы нагружения, которые характерны для металлорежущего инструмента. Можно предполагать, что по площади следа скрайбирования возможно ранжирование (выстраивать последовательность местонахождения каждого из материалов в ряду по изменяемому параметру) сравниваемые материалы и качественно прогнозировать их эксплуатационные свойства, а именно период стойкости инструмента.

Примеры, подтверждающие справедливость этого предположения, приведены ниже.

Исследовали несколько материалов (ВК8, Т30К4, Т15К6) из группы твердосплавных инструментальных материалов с различной твердостью. Из данных материалов изготавливали металлорежущий инструмент, инструмент эксплуатировали при идентичных условиях (при точении и фрезеровании). Результаты приведены в таблице.

Из данных таблицы установлено:

- связь между площадью следа скрайбирования, твердостью и эксплуатационными (по износостойкости, а именно по периоду стойкости до достижения предельно допустимой величины износа или выкрашивания) свойствами;

- тенденция в этой связи обратная, т.е. с ростом твердости и периода стойкости площадь следа скрайбирования убывает и, соответственно, наоборот, чем больше площадь, тем ниже твердость и период стойкости.

С целью обеспечения возможности обобщения этого вывода были рассмотрены несколько марок инструментальных материалов другой группы, а именно быстрорежущих инструментальных сталей (Р6М5, Р9, Р18). Сравнение периода стойкости выполнено для иных условий нагружения, а именно фрезерование концевыми фрезами пазов и сверление отверстий. Результаты приведены в трех первых строках таблицы 1. Установлено: тенденции те же, что и для твердосплавных инструментальных материалов, а именно: ростом твердости и периода стойкости площадь следа скрайбирования убывает и, соответственно, наоборот, чем больше площадь, тем ниже твердость и период стойкости.

Таким образом, можно считать, что высказанное выше предположение о применении площади следа маятникового скрайбирования в качестве параметра, позволяющего производить сравнительную оценку материалов путем их скрайбирования, подтверждено и доказано.

Дополнительно сообщаем, что достижение заявленного технического результата (упрощение способа оценки физико-механических свойств материала, а также прогнозирование эффективности применения сравниваемых материалов в идентичных условиях эксплуатации за счет обеспечения возможности их ранжирования по величине измеряемого при контроле параметра) подтверждено сравнительным испытанием заявляемого способа и прототипа. Способ-прототип реализовывали на микротвердомере ПМТ-3 с применением стандартной нагрузки 200 грамм при типовой форме алмазной пирамидки (индентора) с постоянной глубиной внедрения и перемещением предметного столика с образцом вручную. Для этого на образцах потребовалось изготовление шлифов. Уже одно это повысило сложность способа за счет роста трудоемкости подготовки образцов в 4 раза. Сложным также оказалось подобрать одинаковую для всех сравниваемых материалов глубину внедрения индентора, при которой образовывались выкрашивания в местах пересечения следов при способе-прототипе. На заявляемом способе это не потребовало дополнительного времени.

Способ сравнительной оценки периода стойкости металлорежущего инструмента по площади следа маятникового скрайбирования, включающий в себя индентирование методом маятникового скрайбирования, измерение площади разрушения образца как результата скрайбирования, установление взаимосвязи измеренных результатов с исследуемыми эксплуатационными и физико-механическими свойствами материалов, прогнозирование эксплуатационных свойств сравниваемых материалов по измеренным результатам скрайбирования, отличающийся тем, что в качестве измеренного результата определяют площадь разрушения материала по всей длине следа скрайбирования при виде на него сверху и по величине площади судят о периоде стойкости металлорежущего инструмента, выполненного из сравниваемых материалов, исходя из условия: чем больше площадь разрушения материала, тем ниже период стойкости и наоборот.
СПОСОБ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЛОЩАДИ СЛЕДА МАЯТНИКОВОГО СКРАЙБИРОВАНИЯ
СПОСОБ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЛОЩАДИ СЛЕДА МАЯТНИКОВОГО СКРАЙБИРОВАНИЯ
СПОСОБ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЛОЩАДИ СЛЕДА МАЯТНИКОВОГО СКРАЙБИРОВАНИЯ
СПОСОБ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЛОЩАДИ СЛЕДА МАЯТНИКОВОГО СКРАЙБИРОВАНИЯ
СПОСОБ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЛОЩАДИ СЛЕДА МАЯТНИКОВОГО СКРАЙБИРОВАНИЯ
СПОСОБ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЛОЩАДИ СЛЕДА МАЯТНИКОВОГО СКРАЙБИРОВАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 77 items.
10.12.2015
№216.013.9900

Поплавковый волновой генератор

Изобретение относится к гидроэнергетике, в частности к производству электроэнергии путем преобразования энергии вертикального волнения воды в электрическую. Поплавковый волновой генератор предназначен для преобразования энергии волн в электроэнергию. Волновой генератор содержит каркас 1, шток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570788
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9901

Электрогенератор гидроволновой

Изобретение относится к гидроэнергетике, в частности к производству электроэнергии путем преобразования энергии вертикального волнения воды в электрическую. Электрогенератор гидроволновой предназначен для преобразования энергии волн в электроэнергию. Электрогенератор гидроволновой содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570789
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.997b

Способ разрушения ледяного покрова

Изобретение относится к области судостроения, в частности к подводным судам, разрушающим ледяной покров при всплытии. Предложен способ разрушения ледяного покрова подводным судном, заключающийся в создании разрушающей ледяной покров нагрузки, которую обеспечивают путем заполнения балластных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570916
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.02.2016
№216.014.c1f7

Способ определения энергии активации фазовых превращений при распаде мартенсита в стали

Изобретение относится к области металлографии и может быть использовано в описании процессов диффузии, превращений, образования зародышей и роста новой фазы в металлах. Способ определения энергии активации фазовых превращений при распаде мартенсита в стали, в котором для определения энергии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574950
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c268

Способ токарной обработки заготовок из капролона

Изобретение относится к обработке материалов резанием и может быть использовано при механической обработке заготовок из пластмасс, преимущественно из капролона. Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение точности размеров и форм обработанной поверхности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574764
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c2e7

Устройство для измерения температуры в зоне резания при точении

Изобретение относится к области измерения температур и может быть использовано измерении температуры при точении. Заявлено устройство для измерения температуры, содержащее заготовку, резец, к задней поверхности режущей пластины которого прикреплен проводник, взаимодействующий с измерительным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574234
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.c6f3

Динамическая защита

Изобретение относится к военной технике, в частности к конструкции броневой защиты, предназначенной для противодействия кумулятивным боеприпасам. Динамическая защита содержит корпус, в котором расположены две параллельные металлические пластины, детонаторы, равномерно расположенные в зазоре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578904
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.02.2016
№216.014.cd78

Устройство для разрушения ледяного покрова

Изобретение относится к области судостроения, в частности к подводным судам, разрушающим ледяной покров. Предложено: устройство для разрушения ледяного покрова, состоящее из подводного судна, снабженного якорем, диаметр раскрытия лап которого должен быть больше длины рубки, обеспечивающим при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575911
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.02.2016
№216.014.cdc3

Способ токарной обработки заготовок из капролона

Изобретение относится к обработке материалов резанием и может быть использовано при механической обработке заготовок из пластмасс, преимущественно из капролона. Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение качества обработанной точением поверхности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575723
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.02.2016
№216.014.cdc6

Способ переработки отходов полиэтиленовой пленки

Изобретение относится к области переработки вторичного сырья и предназначено для переработки отходов полимеров и пластмасс. Согласно способу переработки отходов полиэтиленовой пленки, загружают отходы в агломератор, измельчают отходы, измельченную до тестообразного состояния массу охлаждают,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575726
Дата охранного документа: 20.02.2016
Showing 51-60 of 83 items.
10.11.2015
№216.013.8e33

Волновая энергетическая установка

Изобретение относится к гидроэнергетике, в частности к производству электроэнергии путем преобразования энергии вертикального волнения воды в электрическую. Волновая энергетическая установка содержит каркас 1, поплавок 4, закрепленный к нему шток 3, имеющий цилиндрическую и винтовую части,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568012
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.9150

Устройство для стабилизации частоты вращения однофазного коллекторного электродвигателя повышенной надежности

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано, в частности, в электрифицированном инструменте, бытовых и промышленных электроприборах, приборах специального назначения. Технический результат заключается в повышении надежности работы электропривода. В устройстве для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568816
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.941e

Способ получения слоистого пластика

Изобретение относится к способу получения слоистого пластика на основе стеклоткани и термореактивных связующих. Изобретение может быть использовано в машиностроительной, кораблестроительной и авиационной промышленности и является особенно перспективным для производства толстостенных изделий. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569537
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.9544

Санитарно-техническая кабина

Изобретение относится к санитарно-гигиеническому оборудованию. Предложенная санитарно-техническая кабина содержит модульные элементы, состоящие из внутренней и внешней оболочек. Внутренняя оболочка является несущим элементом за счет заложенных в ее конструкцию ребер жесткости. Расположенное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569831
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.9900

Поплавковый волновой генератор

Изобретение относится к гидроэнергетике, в частности к производству электроэнергии путем преобразования энергии вертикального волнения воды в электрическую. Поплавковый волновой генератор предназначен для преобразования энергии волн в электроэнергию. Волновой генератор содержит каркас 1, шток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570788
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9901

Электрогенератор гидроволновой

Изобретение относится к гидроэнергетике, в частности к производству электроэнергии путем преобразования энергии вертикального волнения воды в электрическую. Электрогенератор гидроволновой предназначен для преобразования энергии волн в электроэнергию. Электрогенератор гидроволновой содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570789
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.997b

Способ разрушения ледяного покрова

Изобретение относится к области судостроения, в частности к подводным судам, разрушающим ледяной покров при всплытии. Предложен способ разрушения ледяного покрова подводным судном, заключающийся в создании разрушающей ледяной покров нагрузки, которую обеспечивают путем заполнения балластных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570916
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.02.2016
№216.014.c1f7

Способ определения энергии активации фазовых превращений при распаде мартенсита в стали

Изобретение относится к области металлографии и может быть использовано в описании процессов диффузии, превращений, образования зародышей и роста новой фазы в металлах. Способ определения энергии активации фазовых превращений при распаде мартенсита в стали, в котором для определения энергии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574950
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c268

Способ токарной обработки заготовок из капролона

Изобретение относится к обработке материалов резанием и может быть использовано при механической обработке заготовок из пластмасс, преимущественно из капролона. Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение точности размеров и форм обработанной поверхности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574764
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c2e7

Устройство для измерения температуры в зоне резания при точении

Изобретение относится к области измерения температур и может быть использовано измерении температуры при точении. Заявлено устройство для измерения температуры, содержащее заготовку, резец, к задней поверхности режущей пластины которого прикреплен проводник, взаимодействующий с измерительным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574234
Дата охранного документа: 10.02.2016
+ добавить свой РИД