×
27.08.2016
216.015.50ab

Результат интеллектуальной деятельности: МЕХАНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002595876
Дата охранного документа
27.08.2016
Аннотация: Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий по условиям прочности и предназначено для контроля процесса трещинообразования хрупких тензоиндикаторов при изменении уровня напряженности в исследуемых зонах конструкции. Механобиологический способ исследования деформаций и напряжений в деталях включает нанесение на исследуемую поверхность детали хрупкого тензочувствительного покрытия, отверждение покрытия, нагружение детали и определение зоны и направленности пластических деформаций при появлении свечения исследуемой поверхности детали. При этом в тензочувствительное покрытие добавлены грамположительные облигатно-анаэробные бактерии семейства Clostridiaceae в сухих формах, пророщенных на сухих питательных средах, исходя из расчета 100-300 мг на 1 кг покрытия. Изобретение позволяет на ранних стадиях определять локальные повреждения конструкций и материалов.
Основные результаты: Механобиологический способ исследования деформаций и напряжений в деталях, включающий нанесение на поверхность детали хрупкого тензочувствительного покрытия, отверждение покрытия, нагружение детали и определение зоны и направленности пластических деформаций, отличающийся тем, что в качестве покрытия используют хрупкое тензочувствительное покрытие, в которое добавляют грамположительные облигатно- анаэробные бактерии семейства Clostridiaceae в сухих формах, пророщенных на сухих питательных средах, исходя из расчета 100-300 мг на 1 кг покрытия, а определение зоны и направленности пластических деформаций осуществляют при появлении свечения исследуемой поверхности детали.

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий по условиям прочности и предназначено для контроля процесса трещинообразования хрупких тензоиндикаторов при изменении уровня напряженности в исследуемых зонах конструкции.

Известен способ исследования деформаций и напряжений в деталях, например в элементах металлических конструкций инженерных сооружений с помощью хрупко-акустического метода, предусматривающего проведение следующих действий: нанесение хрупкого тензочувствительного покрытия на исследуемую поверхность детали, отверждение покрытия, нагружение детали и определение зоны и направления пластических деформаций по образовавшимся трещинам [RU 2345324 С1, МПК G01N29/14, опубл. 2009].

Известен способ исследования деформаций и напряжений, заключающийся в том, что наносят на поверхность детали хрупкое тензочувствительное покрытие, осуществляют отверждение покрытия, нагружение детали, определяют по образовавшимся трещинам зону и направление деформаций, используя датчики акустической эмиссии [RU 2492463 С1, МПК G01N 29/14, опубл. 2013].

К недостаткам известных способов можно отнести то, что процесс диагностирования осуществляют после появления микротрещин на поверхности покрытия.

Задача, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, является разработка способа для диагностики предельного состояния и раннего предупреждения об опасности разрушения конструкций и материалов в результате их технической эксплуатации.

При осуществлении заявляемого технического решения поставленная задача решается за счет достижения технического результата, который заключается в обеспечении возможности регистрации процесса структурной перестройки материалов и конструкций задолго до начала разрушения конструкции путем регистрации свечения, по которому диагностируют напряженно-деформируемое состояние конструкций и материалов.

Указанный технический результат достигается тем, что механобиологический способ деформаций и напряжений в деталях включает нанесение на поверхность детали хрупкого тензочувствительного покрытия, отверждение покрытия, нагружение детали и определение зоны и направленности пластических деформаций, при этом в качестве покрытия используют хрупкое тензочувствительное покрытие, в которое добавляют грамположительные облигатно- анаэробные бактерии семейства Clostridiaceae в сухих формах, пророщенных на сухих питательных средах, исходя из расчета 100-300 мг на 1 кг покрытия, а определение зоны и направленности пластических деформаций осуществляют при появлении свечения исследуемой поверхности детали.

Причинно-следственная связь между заявляемым техническим результатом и существенными признаками технического решения следующая. Благодаря способности образовывать споры, обладающие большой устойчивостью к внешним воздействиям, спорообразующие бактерии остаются жизнеспособными при самых неблагоприятных условиях. Эти формы микроорганизмов выдерживают резкие колебания температуры, отсутствие влаги и воздуха, действие различных химических соединений, обычно губительно влияющих на живые организмы. Поэтому среди бесчисленного множества самых различных форм микроорганизмов спорообразующие бактерии являются наиболее устойчивыми и приспособленными к изменениям среды. Часто при анализе разных субстратов, подвергшихся неблагоприятным воздействиям, единственными представителями микробов бывают зародыши спороносных бактерий - споры.

За счет биологических и химико-физических свойств анаэробных спорообразующих микроорганизмов существует возможность использования их в качестве индикаторов разрушения изоляционного покрытия. В ходе проведенных экспериментов в качестве микроорганизмов использованы грамположительные облигатно- анаэробные бактерии семейства Clostridiaceae. В смесь, которую используют в качестве изоляционного покрытия, можно добавить непатогенные формы анаэробных спорообразующих микроорганизмов, к которым в этой изоляционной смеси будет отсутствовать доступ активного кислорода. Такое состояние будет поддерживать жизнеспособность микроорганизмов в изоляционном покрытии до того момента, пока изоляционное покрытие не повреждено. При повреждении изоляционного покрытия даже в микротрещинах будет происходить доступ атмосферного воздуха (активного кислорода) в изоляционное покрытие, тем самым вызывая массовую гибель этих микроорганизмов в самом покрытии, непосредственно на участке, где произошло разрушение изоляционного покрытия. Сущность заявляемого технического решения состоит в том, что даже при незначительном разрушении изоляционного покрытия будет происходить гибель микроорганизмов со специфическим окрашиванием разрушенного участка (свечение), тем самым идентифицируя место разрушения, на основании чего заявляемый способ может использоваться в качестве ранней диагностики разрушений изоляционных покрытий.

Способ осуществляют следующим образом.

Способ опробован на деталях металлических образцов, длина - 258 мм, ширина - 20 мм, толщина 5,9 мм.

Предварительно в изоляционное хрупкое тензочуствительное покрытие добавляют микроорганизмы - грамположительные облигатно-анаэробные бактерии семейства Clostridiaceae в сухих формах, пророщенных на сухих питательных средах, исходя из расчета 100-300 мг на 1 кг покрытия. Указанное количество определено в ходе проведенных экспериментов, в результате которых установлено, что введение меньшего количества не дает требуемого свечения для установления факта напряженно-деформируемого состояния материала и конструкций, на которое нанесено изоляционное покрытие, а введение большего количества избыточно. В качестве изоляционного покрытия используют, например, или хрупкое тензочувствительное покрытие, например, на основе карамели (RU 2492463 С1, опубл. 2013) или хрупкое покрытие на основе резорциноформальдегидной смолы (RU 2417241 С2, RU 2313551 С1).

На поверхность исследуемой детали изоляционное покрытие наносят тонким слоем любым известным способом, например кистью. Отверждение покрытия происходит до 20 часов (в зависимости от состава хрупкого тензочувствительного покрытия) при температуре от 10 до 32°С. Далее проводят процесс нагружения исследуемой детали, испытание на прогиб путем закрепления конца детали. При разрушении изоляционного покрытия, вызванного деформаций конструкций и материалов, будет происходить гибель микроорганизмов со специфическим окрашиванием разрушенного участка (свечение), тем самым идентифицируя место разрушения. Все готовые бактериальные формы Клостридий (термоустойчивые штаммы) в сухих питательных средах устойчивы к внешним воздействиям и способны выдерживать значительные (нормальные условия) температуры - как низкие (50 -70°С), так и высокие (+120° С). По свечению диагностируют напряженно-деформируемое состояние конструкций и материалов, при этом регистрация процесса структурной перестройки материала осуществляется задолго до разрушения конструкций в процессе технической эксплуатации, что позволяет обеспечить оценку прочности, выявление дефектов и зон максимальных напряжений в условиях стендовых и натурных испытаний образцов и деталей. Вслед за характерным свечением, связанным с гибелью микроорганизмов, можно проводить измерение концентрации аэрозолей в приповерхностном слое хрупкого тензочувствительного покрытия, акустико-эмиссионные измерения сигналов образования трещин в хрупком тензочувствительном покрытии.

Заявляемое техническое решение позволяет на более ранних стадиях определять локальные повреждения металлических конструкций и материалов.

Механобиологический способ исследования деформаций и напряжений в деталях, включающий нанесение на поверхность детали хрупкого тензочувствительного покрытия, отверждение покрытия, нагружение детали и определение зоны и направленности пластических деформаций, отличающийся тем, что в качестве покрытия используют хрупкое тензочувствительное покрытие, в которое добавляют грамположительные облигатно- анаэробные бактерии семейства Clostridiaceae в сухих формах, пророщенных на сухих питательных средах, исходя из расчета 100-300 мг на 1 кг покрытия, а определение зоны и направленности пластических деформаций осуществляют при появлении свечения исследуемой поверхности детали.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 131-140 of 188 items.
20.12.2018
№218.016.a9cd

Способ получения воды из воздуха

Изобретение относится к способам автономного получения чистой пресной воды из воздуха, путем испарения воды и конденсации паровоздушной смеси. Осуществляют формирование потока паровоздушной смеси и осаждение водяных паров в конденсаторах с отбором пресной воды. Для формирования потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675486
Дата охранного документа: 19.12.2018
22.01.2019
№219.016.b283

Бесступенчатая передача с планетарным механизмом "a+h"

Изобретение относится к бесступенчатым передачам. Бесступенчатая передача содержит лобовой вариатор и планетарную передачу. В опорах корпуса (1) бесступенчатой передачи расположен входной вал (2), на котором закреплен зубчатый венец (3) и свободно установлена ведущая шестерня (4), на зубчатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677744
Дата охранного документа: 21.01.2019
24.01.2019
№219.016.b318

Бесступенчатая передача с планетарным механизмом "a+b"

Изобретение относится к бесступенчатым передачам с делением мощности. Бесступенчатая передача содержит вариатор и планетарную передачу (ПМ). В опорах корпуса (1) бесступенчатой передачи расположен входной вал (2), на котором закреплен зубчатый венец (3) и свободно установлена ведущая коническая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677813
Дата охранного документа: 21.01.2019
24.01.2019
№219.016.b383

Устройство защиты преобразовательной установки с трансформатором с 2n вторичными обмотками и 2n выпрямителями

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - повышение чувствительности устройства. Устройство защиты преобразовательной установки с трансформатором с 2n вторичными обмотками и 2n выпрямителями содержит блок выпрямления переменного напряжения, геркон с обмоткой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677857
Дата охранного документа: 22.01.2019
26.01.2019
№219.016.b491

Клапан для ведущей бурильной трубы

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено для устранения розлива бурового раствора на рабочую площадку при наращивании бурильных труб. Клапан включает цилиндрический корпус, с резьбовыми соединениями ниппельного и муфтового исполнения, с размещенными во внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678249
Дата охранного документа: 24.01.2019
26.01.2019
№219.016.b495

Устройство для токовой защиты электроустановок

Использование: в области электротехники. Технический результат – обеспечение дистанционного и плавного перемещения герконов относительно плоскости токоведущих шин. Устройство для токовой защиты электроустановок содержит три блока для крепления герконов и регулирования их тока срабатывания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678189
Дата охранного документа: 24.01.2019
17.02.2019
№219.016.bbdc

Электронные часы-светильник

Изобретение относится к устройствам для отображения времени и может быть использовано в часовой промышленности. Сущность изобретения: электронные часы-светильник содержат корпус с циферблатом, источник питания, автономный источник питания, микроконтроллер, часы реального времени. По периметру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680132
Дата охранного документа: 15.02.2019
17.02.2019
№219.016.bbee

Сборная червячная фреза

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в конструкциях металлорежущих инструментов для фрезерования деталей. Фреза содержит корпус и установленные в нем твердосплавные режущие пластины. Корпус выполнен в виде отдельных дисков, собранных на втулке со шпоночным пазом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680122
Дата охранного документа: 15.02.2019
17.03.2019
№219.016.e294

Способ определения температуры максимальной работоспособности твердосплавных режущих пластин

Способ включает построение графика температурной зависимости структурно-чувствительной характеристики режущей пластины по результатам кратковременных испытаний в диапазоне от 400 до 1000°С и определение на нем характерного участка, соответствующего интервалу температур максимальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682196
Дата охранного документа: 15.03.2019
21.03.2019
№219.016.eb0d

Способ проведения поинтервального гидроразрыва пласта в скважине и устройство для его осуществления

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть применено для проведения поинтервального многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) в скважинах преимущественно с горизонтальным окончанием или боковых стволах реанимируемых скважин. Способ заключается в том, что определяют интервалы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682391
Дата охранного документа: 19.03.2019
Showing 81-82 of 82 items.
17.02.2018
№218.016.2cf1

Способ идентификации установившегося переменного тока в проводнике с помощью замыкающего геркона

Изобретение относится к энергетике, а именно к электроэнергетическим системам, и может быть использовано для построения микропроцессорных устройств защиты от коротких замыканий. Способ идентификации установившегося переменного тока в проводнике с помощью замыкающего геркона и микропроцессора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643680
Дата охранного документа: 05.02.2018
04.02.2020
№220.017.fd32

Способ исследования деформаций и напряжений методом технического зрения

Изобретение относится к области использования систем технического зрения для исследования деформаций и напряжений методом хрупких тензочувствительных покрытий с помощью системы технического зрения. Способ исследования деформаций и напряжений методом технического зрения состоит из программной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712758
Дата охранного документа: 31.01.2020
+ добавить свой РИД