×
27.10.2015
216.013.87d4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРИ ЖЕСТКОМ ТИПЕ ИЗНАШИВАНИЯ (100% ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ) МАТЕРИАЛА ОБРАЗЦА В УСЛОВИЯХ СУХОГО ТРЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002566375
Дата охранного документа
27.10.2015
Аннотация: Изобретение относится к области определения свойств материалов в условиях сухого трения, преимущественно для испытания структурных зон металла, образующихся в результате сварочных технологических процессов или локальной поверхностной термической обработки концентрированными источниками нагрева. Сущность: осуществляют вращение контробразца с постоянной скоростью и прорезывание контробразцом в образце паза в зоне трибологического контакта при постоянной нагрузке до заданной глубины, чем обеспечивается постоянство условий испытаний. Диаметр контробразца D выбирается из условия D=(10÷50)h, где h - ширина образца. Технический результат: возможность ускорить процесс испытания, упростить измерение величины износа и получения достоверных результатов при проведении испытаний на износостойкость при жестком типе изнашивания (100% проскальзывание) материала образца в условиях сухого трения. 3 ил.
Основные результаты: Способ испытания на износостойкость материалов при жестком типе изнашивания (100% проскальзывание) материала образца в условиях сухого трения, включающий вращение контробразца с постоянной скоростью и прорезывание контробразцом в образце паза в зоне трибологического контакта при постоянной нагрузке до заданной глубины, чем обеспечивается постоянство условий испытаний, отличающийся тем, что диаметр контробразца D выбирается из условия D=(10÷50)h, где h - ширина образца.

Изобретение относится к области определения свойств материалов в условиях сухого трения, преимущественно для испытания структурных зон металла, образующихся в результате сварочных технологических процессов или локальной поверхностной термической обработки концентрированными источниками нагрева.

Классический способ определения износостойкости - измерение линейного или весового износа хорошо приработанной к валу колодки. Износ в этом способе измеряется по изменению диаметра вала и толщины колодки или по потере их веса за определенное число оборотов вала при постоянной нагрузке [Золотаревский B.C. Механические свойства металлов. - М.: Металлургия, 1983, с. 350; Комбалов B.C. Методы и средства испытаний на трение и износ конструкционных и смазочных материалов: справочник /под ред. К.В. Фролова, Е.А. Марченко. - М.: Машиностроение, 2008. - 384 с.]. Однако в этом способе площадь контакта непрерывно изменяется в ходе испытаний.

Известен способ Жаннена испытания материалов на износостойкость, реализованный в машинах Шкода-Савина и Шпинделя. В этом способе вращающийся контробразец скользит по образцу, оставляя на его поверхности лунку износа в форме цилиндрического сегмента. В машине Шкода-Савина контробразец имеет диаметр 30 мм и выполнен из твердого сплава. В машине Шпинделя контробразец сделан из мягкой стали, но его диаметр увеличен до 300 мм, чтобы снизить влияние его износа. За меру износа в этом способе Шпинделем предложено принимать площадь лунки износа, образованной после заданного числа оборотов при постоянной нагрузке [Патент Германии №416880 от 28.10.1922].

Недостатком известного способа является тот факт, что за время испытания этим способом удельное давление в зоне контакта обычно изменяется настолько, что происходит смена механизмов изнашивания, сопровождающаяся резким изменением коэффициента трения и скорости изнашивания.

Известно устройство, реализующее способ испытания на износостойкость материалов, включающий вращение контробразца с постоянной скоростью при постоянном давлении [Патент RU №2073846 от 20.02.1997]. Недостатком способа является зависимость пути трения от диаметра образца, что не обеспечивает одинаковые условия испытаний.

Известен способ испытания на износ, при котором контробразцом в образце прорезывается паз заданной глубины в зоне трибологического контакта, а интенсивность изнашивания определяется отношением глубины паза к пути трения [Д.Г. Точильников, Б.М. Гинзбург. Влияние С60 содержащих присадок к смазочному маслу на оптимизацию процессов изнашивания при граничном трении металлов. - Журнал технической физики, 1999, т. 69, вып. 6, с. 103].

Однако способ не обеспечивает постоянство удельного давления в зоне контакта ввиду непрерывного изменения его площади в процессе трибологического взаимодействия, что не гарантирует одинаковые условия испытаний (удельное давление, путь трения, температура образца).

Предлагаемое изобретение решает техническую задачу обеспечения одинаковых условий испытаний и получения достоверных результатов при определении износостойкости в условиях жесткого типа изнашивания (100% проскальзывание) материала образца в условиях сухого трения.

Поставленная техническая задача решается тем, что в способе испытания на износостойкость материалов при жестком типе изнашивания (100% проскальзывание) материала образца в условиях сухого трения, включающем вращение контробразца с постоянной скоростью и прорезывание контробразцом в образце паза в зоне трибологического контакта при постоянной нагрузке до заданной глубины, чем обеспечивается постоянство условий испытаний, диаметр контробразца D выбирается из условия D=(10÷50)h, где h - ширина образца.

Такое выполнение способа позволяет получить достоверные результаты износостойкости. Соотношение диаметра контробразца D и ширины образца выбирают из условий обеспечения минимального отклонения от плоскостности поверхности трибологического контакта и технической целесообразности, что позволяет анализировать износостойкость более тонких слоев не только после полного прорезывания образца, но и при меньшей глубине паза. При D>50h усложняется испытательное оборудование и повышается трудоемкость испытаний.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется схемой, показанной на фигуре 1, заключается в том, что при постоянной нагрузке и постоянном удельном давлении контробразцом 1 в образце 2 прорезывается паз 3 заданной глубины, при этом диаметр контробразца 1 D выбирается из условия D=(10÷50)h, где h - ширина образца 2.

Использование данного способа дает возможность определять интенсивность изнашивания и трибологические характеристики образцов с анизотропией структуры и свойств, например, по глубине зоны термического воздействия (ЗТВ) после сварочных и родственных технологических процессов или поверхностной упрочняющей обработки.

Кроме того, для обеспечения постоянства условий испытания целесообразно осуществлять принудительное охлаждение зоны трибологического контакта потоком воздуха.

Пример 1 конкретного исполнения. Описываемый способ использовали при испытаниях образцов из колесной стали типа 60Г (С - 0,63%, Cr - 0,2%), что моделирует наиболее жесткий тип изнашивания (100% проскальзывание) трибологической пары колесо-рельс в условиях сухого трения. Цель испытаний заключалась в оценке влияния основных параметров технологического процесса плазменного поверхностного упрочнения (мощность и скорость перемещении плазмотрона), определяющих структуру и свойства по глубине ЗТВ, для обеспечения оптимального сочетания физико-механических характеристик и износостойкости.

Результаты испытаний на износостойкость представлены на фигуре 2.

Для сравнения приведена зависимость износа металла основы от пути трения (кривая 4). Видно, что при одинаковой глубине ЗТВ (кривая 5) 2,1-2,2 мм - наименьшая интенсивность изнашивания упрочненного слоя реализуется при обработке по режиму 1.

Пример конкретного исполнения 2. Способ использовали для сравнительной оценки различных материалов и вариантов технологических способов модифицирования поверхности (фигура 3). Испытывали углеродистую сталь в различном исходном состоянии (отпуск - кривая 1, закалка - кривая 2) и плазменную наплавку порошком ПГ-СР2 (кривая 3 - однослойная, кривая 4 - двухслойная) по глубине врезания до 300 мкм. Эти данные подтверждают закономерности изнашивания в разнообразных условиях, в т.ч. и сухого трения известных материалов. Преимущества предлагаемого способа заключаются в возможности количественной оценки типа структуры и ее фазового состава соответственно кривые 1-2 и 3-4.

Способ испытания на износостойкость материалов при жестком типе изнашивания (100% проскальзывание) материала образца в условиях сухого трения, включающий вращение контробразца с постоянной скоростью и прорезывание контробразцом в образце паза в зоне трибологического контакта при постоянной нагрузке до заданной глубины, чем обеспечивается постоянство условий испытаний, отличающийся тем, что диаметр контробразца D выбирается из условия D=(10÷50)h, где h - ширина образца.
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРИ ЖЕСТКОМ ТИПЕ ИЗНАШИВАНИЯ (100% ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ) МАТЕРИАЛА ОБРАЗЦА В УСЛОВИЯХ СУХОГО ТРЕНИЯ
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРИ ЖЕСТКОМ ТИПЕ ИЗНАШИВАНИЯ (100% ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ) МАТЕРИАЛА ОБРАЗЦА В УСЛОВИЯХ СУХОГО ТРЕНИЯ
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРИ ЖЕСТКОМ ТИПЕ ИЗНАШИВАНИЯ (100% ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ) МАТЕРИАЛА ОБРАЗЦА В УСЛОВИЯХ СУХОГО ТРЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-18 of 18 items.
20.01.2015
№216.013.1ee1

Электродуговой плазмотрон

Изобретение относится к электротехнике, а именно к области электрического нагрева газов дуговым разрядом, и может быть использовано в плазмотронах при проведении различных технологических процессов, в частности для подогрева расплава металла в промежуточном ковше МНЛЗ в металлургической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539346
Дата охранного документа: 20.01.2015
27.01.2015
№216.013.20f8

Способ термодиффузионного цинкования стальных изделий

Изобретение относится к способу термодиффузионного цинкования стальных изделий. Проводят подготовку состава для термодиффузионного цинкования, содержащего порошок цинка, инертный наполнитель и активатор, и обработку в упомянутом составе стальных изделий путем нагрева при температуре 420ºС....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539888
Дата охранного документа: 27.01.2015
10.09.2015
№216.013.75f0

Способ испытания материалов и покрытий на трение, износ и заедание

Изобретение относится к области триботехнических испытаний материалов и может быть использовано при создании новых сталей и сплавов с особыми свойствами для тяжелых условий эксплуатации, а также при оценке работоспособности модифицированных поверхностей и покрытий. Сущность: осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561781
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7728

Профиль рабочей поверхности гребневой чугунной тормозной колодки

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта, а именно к тормозным колодкам подвижного состава. Профиль рабочей поверхности гребневой тормозной чугунной колодки включает сопряженные между собой профиль гребневого захвата и рабочей поверхности колодки, выполнен в виде линии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562093
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.11.2015
№216.013.9488

Устройство для оценки триботехнических свойств гребней колес после плазменной обработки

Изобретение относится к машиностроению, в частности к железнодорожному транспорту, и может быть использовано при испытаниях пар трения по определению предельных нагрузок и триботехнических характеристик. Устройство содержит основание с закрепленной на нем стойкой и платформой, на которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569643
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.08.2016
№216.015.5565

Способ измерения теплопроводности покрытий

Изобретение относится к тепловым испытаниям и может быть использовано при измерениях теплофизических свойств веществ. Предметом изобретения является способ определения теплопроводности материалов методом параллельного нагрева двух цилиндрических образцов одинаковых размеров при идентичных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593650
Дата охранного документа: 10.08.2016
11.03.2019
№219.016.de7f

Устройство для плазменной обработки

Изобретение относится к плазменной обработке железнодорожных колес. Сущность изобретения: в плазмотроне с преобразователем потока рабочего газа торцевая поверхность преобразователя выполнена по форме рабочей части гребня с выкружкой поверхности железнодорожного колеса. Щелевое отверстие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02152445
Дата охранного документа: 10.07.2000
05.02.2020
№220.017.fe76

Способ азотирования оксидных соединений, находящихся в твердой фазе

Изобретение относится к области термохимической обработки материалов. Способ плазменного азотирования оксидных соединений, в частности оксида цинка, находящегося в твердой фазе в контролируемой среде, включает воздействие на упомянутый оксид цинка низкотемпературной азотной плазмой при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713008
Дата охранного документа: 03.02.2020
Showing 11-20 of 21 items.
27.01.2015
№216.013.20f8

Способ термодиффузионного цинкования стальных изделий

Изобретение относится к способу термодиффузионного цинкования стальных изделий. Проводят подготовку состава для термодиффузионного цинкования, содержащего порошок цинка, инертный наполнитель и активатор, и обработку в упомянутом составе стальных изделий путем нагрева при температуре 420ºС....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539888
Дата охранного документа: 27.01.2015
10.09.2015
№216.013.75f0

Способ испытания материалов и покрытий на трение, износ и заедание

Изобретение относится к области триботехнических испытаний материалов и может быть использовано при создании новых сталей и сплавов с особыми свойствами для тяжелых условий эксплуатации, а также при оценке работоспособности модифицированных поверхностей и покрытий. Сущность: осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561781
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7728

Профиль рабочей поверхности гребневой чугунной тормозной колодки

Изобретение относится к области железнодорожного транспорта, а именно к тормозным колодкам подвижного состава. Профиль рабочей поверхности гребневой тормозной чугунной колодки включает сопряженные между собой профиль гребневого захвата и рабочей поверхности колодки, выполнен в виде линии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562093
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.11.2015
№216.013.9488

Устройство для оценки триботехнических свойств гребней колес после плазменной обработки

Изобретение относится к машиностроению, в частности к железнодорожному транспорту, и может быть использовано при испытаниях пар трения по определению предельных нагрузок и триботехнических характеристик. Устройство содержит основание с закрепленной на нем стойкой и платформой, на которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569643
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.08.2016
№216.015.5565

Способ измерения теплопроводности покрытий

Изобретение относится к тепловым испытаниям и может быть использовано при измерениях теплофизических свойств веществ. Предметом изобретения является способ определения теплопроводности материалов методом параллельного нагрева двух цилиндрических образцов одинаковых размеров при идентичных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593650
Дата охранного документа: 10.08.2016
29.03.2019
№219.016.f57f

Конструкция двухручьевого ковша с камерами для плазменного подогрева жидкого металла

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к непрерывной разливке металла на машине непрерывного литья заготовок. Промежуточный двухручьевой ковш содержит две камеры для плазменного подогрева металла, приемный и разливочный отсеки, разделенные перегородками с переливными каналами....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454295
Дата охранного документа: 27.06.2012
09.06.2019
№219.017.7e22

Способ и устройство для плазменной обработки тела вращения

Изобретение относится к способу и устройству для плазменной обработки тела вращения и может найти применение при упрочнении железнодорожных колес. Плазменное упрочнение осуществляют плазмотроном с преобразователем потока рабочего газа, имеющим щелевое выходное отверстие. Торцевая поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401310
Дата охранного документа: 10.10.2010
05.02.2020
№220.017.fe76

Способ азотирования оксидных соединений, находящихся в твердой фазе

Изобретение относится к области термохимической обработки материалов. Способ плазменного азотирования оксидных соединений, в частности оксида цинка, находящегося в твердой фазе в контролируемой среде, включает воздействие на упомянутый оксид цинка низкотемпературной азотной плазмой при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713008
Дата охранного документа: 03.02.2020
21.03.2020
№220.018.0e87

Способ прямого синтеза азотированных графеновых пластин

Изобретение может быть использовано в топливных элементах, литий-ионных батареях, суперконденсаторах, электросорбционных установках очистных сооружений. Углеводород из ряда (CH), например метан, используемый в качестве источника углерода, подают в термическую плазму предварительно смешанным с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717069
Дата охранного документа: 17.03.2020
16.05.2023
№223.018.628d

Способ азотирования покрытий из оксида титана на твердой подложке

Изобретение относится к области термохимической обработки материалов, находящихся в твердой фазе, в частности, к азотированию покрытий титана на твердой подложке. Способ азотирования покрытий из титана на твердой подложке включает воздействие на открытом воздухе на покрытие без его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002785576
Дата охранного документа: 08.12.2022
+ добавить свой РИД