×
01.09.2018
218.016.81ae

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения температуры стеклования

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерений и может быть использовано для исследования теплофизических характеристик электроизоляционных материалов. Согласно предложенному способу определения температуры стеклования проводят серии испытаний вдавливанием индентора в поверхность испытуемого материала при плавно изменяющейся температуре. Вдавливание проводят шаровым индентором с регистрацией в процессе испытания диаграммы вдавливания в координатах «нагрузка - глубина отпечатка», с использованием которой рассчитывают значения твердости по Бринеллю НВ, для каждой из температур испытания. Строят график зависимости твердости по Бринеллю НВ, от температуры испытания. Аппроксимируют полученный график двумя прямыми линиями, соответствующими температурным интервалам до и после стеклования. Температуру стеклования определяют по точке пересечения полученных прямых линий на графике зависимости твердости НВ, от температуры. Технический результат – повышение производительности и точности определения температуры стеклования. 2 ил.

Изобретение относится к области измерений и может быть использовано для исследования теплофизических характеристик электроизоляционных материалов, в частности - температуры стеклования.

Известен способ определения температуры стеклования полимерных и композиционных материалов (Авторское свидетельство SU №1295309, МПК G01N 25/04, публ. 07.03.1987 г.), согласно которому образец из испытуемого материала, предварительно нагруженный заданным усилием сжатия, непрерывно нагревают, измеряя при этом зависимость термического удлинения образца от температуры, и за температуру стеклования принимают температуру образца в момент потери им продольной устойчивости, который соответствует моменту прекращения или уменьшения его термического удлинения.

Недостатками настоящего технического решения являются необходимость изготовления образцов, ограниченная область применения вследствие возможности испытания материалов только с заранее известным модулем упругости, а также сложность в связи с необходимостью применения большого количества оборудования и оснастки для проведения испытаний.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ определения температуры стеклования изоляционных материалов методом микроиндентирования (Нацик В.Д., Фоменко Л.С., Лубенец С.В. Исследование ползучести и стеклования эластомеров методом микроиндентирования: эпоксидная смола и нанокомпозиты на ее основе // Физика твердого тела, 2013, Том 55, Вып. 5, С. 940-952), согласно которому на поверхность испытуемого материала напыляют тонкую металлическую пленку, затем проводят серию испытаний микроиндентированием четырехгранной пирамидой Виккерса при различных температурах, измеряют при каждом испытании длины диагоналей отпечатков, с учетом которых определяют значения твердости по Виккерсу, и по полученной зависимости твердости по Виккерсу от температуры определяют температуру стеклования, соответствующую резкому изменению значений твердости.

Недостатками данного технического решения являются высокая трудоемкость, связанная с необходимостью предварительного напыления на поверхность испытуемого материала тонкой металлической пленки для визуализации отпечатков, низкая производительность и субъективность полученных результатов, связанные с необходимостью измерения геометрических параметров отпечатков оператором, а также низкая точность измерений в связи с влиянием механических свойств металлических покрытий на определяемые значения твердости.

Технической задачей предлагаемого изобретения является возможность определения твердости испытуемого материала по глубине отпечатка с использованием программных средств.

Технический результат заключается в снижении трудоемкости, повышении производительности и точности определения температуры стеклования.

Это достигается тем, что в известном способе определения температуры стеклования, включающем проведение серии испытаний вдавливанием индентора в поверхность испытуемого материала при плавно изменяющейся температуре, вдавливание проводят шаровым индентором с регистрацией в процессе испытания диаграммы вдавливания в координатах «нагрузка - глубина отпечатка», с использованием которой рассчитывают значения твердости по Бринеллю HBt для каждой из температур испытания, строят график зависимости твердости по Бринеллю HBt от температуры испытания, аппроксимируют полученный график двумя прямыми линиями, соответствующими температурным интервалам до и после стеклования, а температуру стеклования определяют по точке пересечения полученных прямых линий на графике зависимости твердости HBt от температуры.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена диаграмма вдавливания шарового индентора для электроизоляционного материала типа RIP (изоляционный материал, полученный на основе высушенной в вакууме и пропитанный эпоксидной смолой крепированной бумаги) при температуре +23°С, на фиг. 2 изображена зависимость твердости по Бринеллю HBt от температуры испытания для электроизоляционного материала типа RIP.

Реализация предлагаемого способа определения температуры стеклования осуществляется следующим образом.

Испытания выполняют на стационарном приборе-твердомере, реализующем метод инструментального индентирования и оборудованном температурной камерой. Для испытуемого материала проводят серию испытаний вдавливанием индентора при плавно изменяющейся температуре. Диапазон температур испытаний и шаг между температурами испытаний выбирают исходя из физико-механических свойств материала и требуемой точности определения температуры стеклования. При каждой из заданных температур в поверхность материала вдавливают индентор в форме шара радиусом R с непрерывно возрастающей нагрузкой до заданного максимального значения Рmах, и в процессе испытания непрерывно регистрируют диаграмму вдавливания в координатах «нагрузка Р - глубина отпечатка t».

Для каждого вдавливания рассчитывают значение твердости по Бринеллю HBt с использованием формулы

где tк - глубина отпечатка под нагрузкой Рmах.

По результатам определения твердости HBt при различных температурах строится зависимость твердости HBt от температуры.

Экспериментально установлено (Демидов А.Н., Каримбеков М.А., Марченков А.Ю., Матюнин В.М. Оперативная оценка температуры стеклования изоляционных материалов для высоковольтных вводов // Материаловедение. 2016. №8. С. 11-15), что для электроизоляционных материалов на основе эпоксидной смолы зависимость твердости HBt от температуры имеет два характерных участка, которые можно аппроксимировать прямыми линиями с разным наклоном, а точка пересечения этих прямых соответствует температуре стеклования.

Достоверность данной методики определения температуры стеклования подтверждена ГОСТ 32618.2-2014, регламентирующим определение температуры стеклования Тс по точке пересечения двух прямых линий, аппроксимирующих зависимость термического удлинения образца от температуры в температурных интервалах до и после стеклования. Переход материала в высокоэластичное состояние при достижении температуры стеклования сопровождается снижением сопротивления материала пластической деформации, например, увеличением удлинения под действием растягивающих напряжений или снижением твердости при вдавливании индентора. В связи с подобием зависимостей термического удлинения образца и твердости по Бринеллю HBt от температуры, в предлагаемом способе температура стеклования Тс определяется по аналогии с ГОСТ 32618.2-2014 по точке пересечения двух прямых линий, аппроксимирующих зависимость твердости по Бринеллю HBt от температуры в температурных интервалах до и после стеклования.

За счет использования глубины отпечатков в качестве геометрического параметра, измеряемого с использованием программных средств прибора-твердомера при вдавливании индентора, в предлагаемом способе отсутствует необходимость нанесения покрытий на испытуемую поверхность для визуализации отпечатков и необходимость визуального измерения геометрических параметров отпечатков. Таким образом, повышается производительность испытаний и их точность, т.к. исключается искажение определяемых значений характеристик твердости наносимыми на поверхность материала покрытиями. Также снижается влияние человеческого фактора на полученные результаты. Это позволяет повысить производительность и объективность способа определения температуры стеклования, а также повысить его точность.

Реализация предлагаемого способа показана на примере испытания электроизоляционного материала типа RIP. Испытание инструментальным индентированием при разных температурах было выполнено шаровым индентором радиусом R=1,25 мм с максимальной заданной нагрузкой Рmах=18 кгс (177 Н) и скоростью деформирования 0,5 мм/мин. Необходимая температура испытаний создавалась в климатической камере. Испытания проводились при температурах +23,+40,+50,+60,+70,+80,+90,+100,+110 и +120°С. На фиг. 1 в качестве примера представлена диаграмма вдавливания, зарегистрированная при температуре испытания +23°С. На фиг. 1 приняты следующие обозначения: Р - нагрузка вдавливания; t -глубина отпечатка; Рmах - максимальная нагрузка вдавливания; tк - глубина отпечатка под нагрузкой Рmах.

Значения твердости по Бринеллю HBt определялись программными средствами с использованием данных диаграмм вдавливания и формулы (1), после чего была построена зависимость твердости по Бринеллю HBt от температуры испытания, показанная на фиг. 2. На фиг. 2 приняты следующие обозначения: HBt - твердость по Бринеллю; Т - температура; Тс -температура стеклования. По точке пересечения аппроксимирующих экспериментальные данные наклонных прямых на графике зависимости твердости по Бринеллю HBt от температуры была определена температура стеклования TC=98°C.

Использование изобретения позволяет снизить трудоемкость, повысить производительность и точность определения температуры стеклования.

Способ определения температуры стеклования, заключающийся в проведении серии испытаний вдавливанием индентора в поверхность испытуемого материала при плавно изменяющейся температуре, отличающийся тем, что вдавливание проводят шаровым индентором с регистрацией в процессе испытания диаграммы вдавливания в координатах «нагрузка - глубина отпечатка», с использованием которой рассчитывают значения твердости по Бринеллю HB для каждой из температур испытания, строят график зависимости твердости по Бринеллю HB от температуры испытания, аппроксимируют полученный график двумя прямыми линиями, соответствующими температурным интервалам до и после стеклования, а температуру стеклования определяют по точке пересечения полученных прямых линий на графике зависимости твердости HB от температуры.
Способ определения температуры стеклования
Способ определения температуры стеклования
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 208 items.
13.01.2017
№217.015.912b

Диафрагма паровой турбины

Диафрагма для первой ступени нижнего яруса двухъярусного цилиндра низкого давления (ЦНД). Диафрагма выполнена двухъярусной, причем в нижней части располагается обычная диафрагма ступени паровой турбины, а в верхнем ярусе установлен аэродинамический фильтр. Фильтр состоит из плоских радиально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605876
Дата охранного документа: 27.12.2016
25.08.2017
№217.015.af17

Способ определения интенсивности деформаций и напряжений в локальных зонах пластически деформированного материала

Изобретение относится к области измерений и может быть использовано для исследования механических характеристик материалов деталей и конструкций. Сущность: осуществляют вдавливание индентора в деформированный материал изделия под нагрузкой F, проводят дополнительно второе вдавливание в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610936
Дата охранного документа: 17.02.2017
25.08.2017
№217.015.af38

Комбинированный сверхпроводящий магнитный подвес для кинетического накопителя энергии

Изобретение относится к области бесконтактных магнитных подшипников роторных механизмов, а конкретно к устройствам пассивного (статического) магнитного подвеса маховиков кинетических накопителей энергии (КНЭ). Комбинированный сверхпроводящий магнитный подвес для кинетического накопителя энергии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610880
Дата охранного документа: 17.02.2017
25.08.2017
№217.015.b28b

Гельполимерный электролит для литиевых источников тока

Изобретение относится к электротехнической промышленности, а именно к гельполимерному электролиту, который может быть использован при производстве литиевых первичных и вторичных источников тока, а также в суперконденсаторах. Техническим результатом изобретения является увеличение гомогенности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614040
Дата охранного документа: 22.03.2017
25.08.2017
№217.015.b9ff

Пылеугольный котел

Изобретение относится к области энергетики, в частности к пылеугольным котлам. Пылеугольный котел содержит вертикальную экранированную топку прямоугольного сечения и установленные в ее верхней части тангенциально направленные горелки и воздушные сопла, нижнее газовое окно, нижний горизонтальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615556
Дата охранного документа: 05.04.2017
25.08.2017
№217.015.c10f

Ротор асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к электротехнике и электромашиностроению. Технический результат - повышение надежности работы электродвигателя. Ротор асинхронного электродвигателя содержит сердечник, выполненный в виде цилиндрического шихтованного пакета с пазами и зафиксированный на валу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617445
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c11e

Система для подготовки природного газа к сжиганию в котлоагрегатах

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на газоиспользующих промышленных предприятиях, в том числе тепловых электрических станциях (ТЭС). Система для подготовки природного газа к сжиганию в котлоагрегатах содержит газопровод высокого давления, первый выход...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617637
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c6be

Способ автоматической настройки компенсации дугогасящих реакторов, управляемых подмагничиванием

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для автоматической настройки компенсации емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ. Технический результат заключается в повышении точности настройки дугогасящих реакторов (ДГР), управляемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618519
Дата охранного документа: 04.05.2017
25.08.2017
№217.015.c84e

Безредукторный электропривод лифта (варианты)

Изобретение применяется в регулируемых безредукторных асинхронных электроприводах лифтовых установок. Безредукторный электропривод лифта содержит полиспастную подвеску кабины, преобразователь частоты (9) с возможностью формирования напряжений с пониженными по отношению к частоте сети (10)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619162
Дата охранного документа: 12.05.2017
25.08.2017
№217.015.ccdb

Способ сборки подвижного стола манипулятора с двумя шаговыми двигателями

Изобретение относится к области сборочного производства и может быть использовано для сборки манипулятора, выполненного в виде корпуса с установленными в нем с возможностью вращения двумя ходовыми винтами, гайки которых связаны с подвижной платформой, предназначенной для размещения изделия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620840
Дата охранного документа: 30.05.2017
Showing 1-4 of 4 items.
25.08.2017
№217.015.af17

Способ определения интенсивности деформаций и напряжений в локальных зонах пластически деформированного материала

Изобретение относится к области измерений и может быть использовано для исследования механических характеристик материалов деталей и конструкций. Сущность: осуществляют вдавливание индентора в деформированный материал изделия под нагрузкой F, проводят дополнительно второе вдавливание в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610936
Дата охранного документа: 17.02.2017
19.01.2018
№218.016.0575

Способ формирования полых монокристаллических цилиндрических трубок

Изобретение относится к области электронной техники для изготовления аксиальных цилиндрических изделий различных элементов силовых электрических приборов, в частности катодов термоэмиссионных преобразователей. Способ формирования полых монокристаллических цилиндрических трубок включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630811
Дата охранного документа: 13.09.2017
10.05.2018
№218.016.3a2f

Способ определения характеристики трещиностойкости материалов

Изобретение относится к области измерений, в частности к исследованию характеристики трещиностойкости деталей и конструкций, и направлено на повышение производительности, информативности способа и расширение его области применения. Сущность: осуществляют вдавливание в поверхность испытуемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647551
Дата охранного документа: 16.03.2018
21.05.2023
№223.018.6949

Способ определения начала пластического деформирования материала подложки при вдавливании индентора в защитный слой покрытия

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность: осуществляют мониторинг повышения активности акустической эмиссии, возникающей в процессе внедрения индентора в защитное покрытие. Для определения начала перехода материала подложки от упругого к упругопластическому деформированию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794947
Дата охранного документа: 26.04.2023
+ добавить свой РИД