×
21.11.2018
218.016.9f2c

Результат интеллектуальной деятельности: Способ бесконтактного фрактального контроля шероховатости гидрофобной поверхности

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к средствам контроля микронеровностей поверхностей, полученных в результате воздействия машиностроительных технологических операций на шероховатую гидрофобную поверхность, например парафин, воск, огнеупоры и т.п. Заявленный способ бесконтактного фрактального контроля шероховатости гидрофобной поверхности заключается в том, что исследуемую гидрофобную поверхность очищают плазмохимическим травлением в среде инертного газа при режимах, не допускающих распыление материала исследуемой поверхности. Сразу после очистки на поверхность наносят жидкость в виде капли фиксированного объема, посредством скоростной цифровой видеосъемки дважды регистрируют время растекания капли жидкости фиксированного объема по исследуемой гидрофобной поверхности и в моменты прекращения растекания капли жидкости фиксированного объема определяют периметр и площадь растекшейся капли жидкости. Причем вторая регистрация периметра и площади растекшейся капли жидкости фиксированного объема осуществляется после того, как посредством источника колебаний с управляемой частотой исследуемой гидрофобной поверхности с растекшейся по ней каплей сообщают колебания амплитудой, соизмеримой с предполагаемым параметром Ra (микрорельефом) исследуемой гидрофобной поверхности и частотой, изменяющейся по линейному закону. При этом увеличение частоты происходит до тех пор, пока не прекратится растекание капли жидкости фиксированного объема; по полученным данным определяется фрактальная размерность D исследуемой шероховатой поверхности. Технический результат - обеспечение возможности бесконтактного контроля шероховатости поверхности из гидрофобных материалов, расширив при этом диапазон исследуемых материалов. 1 ил.

Изобретение относится к средствам контроля микронеровностей поверхностей, полученных в результате воздействия машиностроительных технологических операций на шероховатую гидрофобную поверхность, например парафин, воск, огнеупоры и т.п.

Известен способ контроля шероховатости поверхности диэлектрических подложек по патенту RU №2331870 С2 от 17.07.2006, опубл. 20.08.2008, МПК G01N 21/88, заключающийся в том, что исследуемую поверхность подложки очищают плазмохимическим травлением в среде инертного газа при режимах, не допускающих распыление материала подложки. Сразу после очистки подложку располагают горизонтально и на ее поверхность с высоты не менее 6 мм и не более 22 мм наносят каплю жидкости фиксированного объема. Определяют время растекания капли жидкости по поверхности подложки от момента касания капли жидкости поверхности подложки до прекращения движения жидкости по поверхности. Шероховатость контролируемой поверхности подложки определяют путем сопоставления полученного значения времени растекания капли жидкости по поверхности подложки с предварительно замеренной калибровочной зависимостью.

Недостатком данного способа является ограничение его применения для поверхностей из гидрофобных материалов.

Наиболее близким по своей технической сущности к предлагаемому изобретению является способ фрактального контроля шероховатости поверхности по патенту RU №2601531 С2 от 28.11.2014, опубл. 10.11.2016, МПК G01B 11/30, G01N 21/88, заключающийся в том, что исследуемую поверхность очищают плазмохимическим травлением в среде инертного газа при режимах, не допускающих распыление материала исследуемой поверхности, сразу очистки на поверхность наносят жидкость в виде капли фиксированного объема. Посредством скоростной цифровой видеокамеры регистрируют момент окончания растекания капли жидкости, после чего определяют периметр и площадь растекшейся капли и убирают скоростную цифровую видеокамеру, затем над каплей устанавливают импульсный источник света и производят кратковременный световой импульс. Убирают импульсный источник света и видеокамерой регистрируют момент окончания растекания капли жидкости, нагретой световым импульсом, после чего определяют периметр и площадь растекшейся капли, нагретой световым импульсом. По полученным данным определяют фрактальную размерность исследуемой шероховатой поверхности.

Недостатком данного способа является ограничение его применения для поверхностей из гидрофобных материалов.

Поставлена задача: обеспечить возможность бесконтактного контроля шероховатости поверхности из гидрофобных материалов, расширив при этом диапазон исследуемых материалов.

Решение поставленной задачи достигается тем, что исследуемую гидрофобную поверхность очищают плазмохимическим травлением в среде инертного газа при режимах, не допускающих распыление материала исследуемой поверхности, сразу после очистки на поверхность наносят жидкость в виде капли фиксированного объема, посредством скоростной цифровой видеосъемки дважды регистрируют время растекания капли жидкости фиксированного объема по исследуемой гидрофобной поверхности и в моменты прекращения растекания капли жидкости фиксированного объема определяют периметр и площадь растекшейся капли жидкости, затем определяют шероховатость исследуемой поверхности, согласно заявляемому изобретению вторая регистрация периметра и площади растекшейся капли жидкости фиксированного объема осуществляется после того, как посредством источника колебаний с управляемой частотой исследуемой гидрофобной поверхности с растекшейся по ней каплей сообщают колебания амплитудой, соизмеримой с предполагаемым параметром Ra (микрорельефом) исследуемой гидрофобной поверхности и частотой, изменяющейся по линейному закону, при этом увеличение частоты происходит до тех пор, пока не прекратится растекание капли жидкости фиксированного объема; по полученным данным определяется фрактальная размерность D исследуемой шероховатой поверхности:

D=2⋅loga(Gдлина1/Gдлина2).

Здесь а=(Gплощадь1/Gплощадь2), где Gдлина1 - периметр растекшейся капли во время первой регистрации видеокамерой; Gдлина2 - периметр растекшейся капли во время второй регистрации видеокамерой; Gплощадь1 - площадь растекшейся капли во время первой регистрации видеокамерой; Gплощадь2 - площадь растекшейся капли во время второй регистрации видеокамерой.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлена блок-схема устройства для бесконтактного фрактального контроля шероховатости гидрофобной поверхности. Устройство состоит из источника света 1, регулируемого источника 2 питания источника света 1, дозатора 3 капель рабочей жидкости, направляющей иглы 4 дозатора 3 капель рабочей жидкости, скоростной видеокамеры 5, записывающего устройства 6, исследуемой гидрофобной поверхности 7, источника колебаний 8 с управляемой частотой, капли 9 жидкости фиксированного объема.

Способ осуществляется следующим образом.

Исследуемую гидрофобную поверхность 7 очищают плазмохимическим травлением в среде инертного газа при режимах, не допускающих распыление материала исследуемой гидрофобной поверхности 7, сразу после очистки на исследуемую гидрофобную поверхность 7 наносят каплю 9 жидкости фиксированного объема, затем скоростной цифровой видеокамерой 5 регистрируют время растекания капли 9 жидкости фиксированного объема по исследуемой гидрофобной поверхности 7 и определяют шероховатость исследуемой гидрофобной поверхности 7. Для этого предварительно посредством скоростной цифровой видеокамеры 5 регистрируют момент окончания растекания капли 9 жидкости фиксированного объема, после чего определяют периметр и площадь растекшейся капли 9 фиксированного объема, затем исследуемой гидрофобной поверхности 7 и растекшейся на ней капли 9 жидкости фиксированного объема сообщают колебания посредством источника колебаний 8 с управляемой частотой. При этом амплитуда колебаний соизмерима с предполагаемым параметром Ra (микрорельефом) исследуемой гидрофобной поверхности, а частота колебаний изменяется по линейному закону. Увеличение частоты колебаний происходит до тех пор, пока не прекратится растекание капли 9 жидкости фиксированного объема. Момент прекращения растекания капли 9 жидкости фиксированного объема на колеблющейся исследуемой гидрофобной поверхности 7 регистрируется скоростной цифровой видеокамерой 5; затем определяют периметр и площадь растекшейся капли 9 жидкости фиксированного объема. По полученным данным определяют фрактальную размерность D исследуемой гидрофобной поверхности:

D=2⋅loga(Gдлина1/Gдлина2).

Здесь а=(Gплощадь1/Gплощадь2), где Gдлина1 - периметр растекшейся капли во время первой регистрации видеокамерой; Gдлина2 - периметр растекшейся капли во время второй регистрации видеокамерой; Gплощадь1 - площадь растекшейся капли во время первой регистрации видеокамерой; Gплощадь2 - площадь растекшейся капли во время второй регистрации видеокамерой.

В результате придания колебаний капле 9 жидкости фиксированного объема на исследуемой гидрофобной поверхности связь между молекулами жидкости капли 9 фиксированного объема ослабляется [Лебеденев-Степанов П.В., Карабут Т.А., Чернышев Н.А., Рыбак С.А. Исследование формы и устойчивости капли жидкости на вращающейся подложке /Акустический журнал, 2011, т. 57, №3. - с. 323-328; Ni Y., Gruenbaum S.M., Skinner J.L. Slow hydrogen-bond switching dynamics at the water surface revealed by theoretical two-dimensional sum-frequency spectroscopy /PNAS, 2013, February 5, v. 110, no. 6. - p. 1992-1998; Борисов B.T., Черепанов A.H., Предтеченский M.P., Варламов Ю.Д. Влияние смачиваемости на поведение жидкой капли после ее соударения с твердой подложкой // Прикладная механика и техническая физика. 2003, т. 44, №6. - с. 64-69; Коренченко А.Е., Исаков Д.С.Численное исследование вынужденных колебаний жидкой капли на вибрирующей подложке /Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 2014, т. 6, вып. 4 - с. 26-31].

Метод определения фрактальной размерности основан на подсчете соотношения между периметром и площадью растекшейся капли. Такое соотношение применяют для оценки размерности фрактальной кривой, ограничивающей исследуемую область. Согласно фрактальной геометрии [Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. - М.: Институт компьютерных исследований, 2002. - 656 с] такая зависимость определяется законом Мандельброта:

Здесь Gдлина - длина кривой (периметр капли), измеренная с шагом G, Gплощадь - площадь, ограниченная кривой (площадь капли), измеренная с шагом G2, D - фрактальная размерность рассматриваемой разветвленной структуры, Сη - типичный во фрактальной геометрии неопределенный множитель.

По результатам двух измерений периметра растекшейся капли 9 фиксированного объема получаем систему двух уравнений:

где Gдлина1 - периметр растекшейся капли во время первой регистрации видеокамерой; Gдлина2 - периметр растекшейся капли во время второй регистрации видеокамерой; Gплощадь1 - площадь растекшейся капли во время первой регистрации видеокамерой; Сплощадь2 - площадь растекшейся капли во время второй регистрации видеокамерой.

Из системы уравнений (2) следует, что

где основание логарифма а=(Gплощадь1/Gплощадь2).

В этом случае изменение связи между молекулами жидкости капли 9 фиксированного объема до придания ей колебаний и после придания колебаний может рассматриваться как изменение шага покрытия при определении фрактальной размерности.

Геометрия растекшейся капли 9 жидкости фиксированного объема регистрируется посредством скоростной видеокамеры 5 и записывающего устройства 6. Затем определяется периметр и площадь растекшейся капли 9 жидкости фиксированного объема путем использования методов цифровой обработки изображений [Сойфер В.А. Методы компьютерной обработки изображений. М.: Физматлит, 2003. - 784 с.].

Экспериментально установлено, что при амплитуде колебаний источника колебаний 8 с управляемой частотой, приближающейся к предполагаемому среднему размаху Ra между впадинами и вершинами микронеровностей (микрорельефу) исследуемой гидрофобной поверхности [ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики], имеет место наибольшая точность заявляемого способа.

Частота колебаний источника колебаний 8 с управляемой частотой изменяется по линейному закону от 30 до 400 Гц. Диапазон частот определен экспериментально для шероховатых гидрофобных поверхностей с микрорельефом Ra от 1,25 до 0,1 мкм. Собственные частоты капли 9 жидкости фиксированного объема принадлежат частотному диапазону от 0 до 100 Гц [Коренченко А.Е., Исаков Д.С. Численное исследование вынужденных колебаний жидкой капли на вибрирующей подложке, Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 2014, т. 6, вып. 4, с. 26-31].

Время воздействия вибраций на исследуемую гидрофобную поверхность 7 с микрорельефом Ra составляло не менее 30 с. При использовании времени сообщения колебаний исследуемой гидрофобной поверхности 7, меньшего 30 с, зафиксированы случаи, когда капля 9 жидкости фиксированного объема на исследуемой гижрофобной поверхности 7 не растекалась.

Эксперименты показали, что капля 9 жидкости фиксированного объема хорошо растекается, когда период сообщаемых исследуемой гидрофобной поверхности колебаний приближается к шаговому параметру Sm [ГОСТ 2789-73] на фрагменте исследуемой гидрофобной поверхности.

Экспериментально установлено, что начиная с некоторой частоты колебаний, сообщаемой исследуемой гидрофобной поверхности 7, растекание капли 9 жидкости фиксированного объема прекращается. Эта частота определяется шероховатостью исследуемой гидрофобной поверхности 7, ее материалом, свойствами жидкости и объемом капли 9.

Пример. В качестве исследуемой гидрофобной поверхности использованы пластины из фторопласта марки 4 (ГОСТ 10007-80) размером 5×40×80 мм. Параметр шероховатости Ra на 4-х пластинах составил, соответственно: 1,31 мкм; 0,94 мкм; 0,86 мкм; 0,6 мкм. Контроль шерховатости исследуемой гидрофобной поверхности осуществлен на приборе профилометре-профилографе ПМ2-100 производства ООО «Микроавтоматика» (г. Пенза), крепление пластин на вибраторе осуществлено механическим путем (прижимами). В качестве жидкости для капли фиксированного объема использована дистиллированная вода. Жидкость капли выбирается, исходя из свойств исследуемой гидрофобной поверхности. Для регистрации момента окончания растекания капли фиксированного объема использовалась скоростная цифровая видеокамера VS-FAST со скоростью 1000 кадров/с. В качестве источника вибраций использован вибрационный стенд Lansmont 1000 [http://blms.ru/ispytaniya_nа_vibraciyu].

Фрактальная размерность уровня шероховатости исследуемой поверхности по формуле (3) составила 1,28.

Заявляемый способ может также использоваться для контроля шероховатых поверхностей сверхгидрофобных материалов. [Kaplan, J., Grinstaff, М. Fabricating Superhydrophobic Polymeric Materials for Biomedical Applications. J. Vis. Exp. (102), e53117, doi: 10.3791/53117 (2015)].


Способ бесконтактного фрактального контроля шероховатости гидрофобной поверхности
Способ бесконтактного фрактального контроля шероховатости гидрофобной поверхности
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 77 items.
25.08.2017
№217.015.ccdc

Устройство для получения воды из атмосферного воздуха и выработки электроэнергии

Изобретение относится к области экологии и энергетики, а именно к получению пресной воды из атмосферного воздуха и выработке электроэнергии. Устройство включает в себя два концентрически расположенных вертикальных цилиндра (6 и 7), образующих «сухой» (9) и «влажный» (10) воздушные каналы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620830
Дата охранного документа: 30.05.2017
26.08.2017
№217.015.e474

Устройство бесконтактного измерения электромагнитных параметров тонких пленок

Устройство относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного оперативного измерения удельной электрической проводимости, а также диэлектрической и магнитной проницаемостей тонких пленок и наноматериалов. Устройство состоит из генератора 1, выход которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626573
Дата охранного документа: 28.07.2017
29.12.2017
№217.015.f1b1

Способ изготовления упругого притира

Изобретение относится к технологии инструментального производства и может быть использовано при изготовлении упругого притира для обработки отверстий. Используют заготовку в виде оправки, на рабочей части которой вдоль ее оси выполняют сквозную прорезь. Образуют рабочие упругие элементы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636773
Дата охранного документа: 28.11.2017
29.12.2017
№217.015.f684

Способ защиты ворот шлюза судоходного гидротехнического сооружения

Изобретение относится к гидротехнике, в частности к технологии защиты двустворчатых ворот судоходного шлюза гидротехнического сооружения от навала судна при шлюзовании при применении предохранительных систем с гидравлическими амортизаторами. Способ осуществляется следующим образом. Производится...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634116
Дата охранного документа: 24.10.2017
29.12.2017
№217.015.fa2b

Устройство для автоматизированного контроля соосности и центровки механических конструкций

Предлагаемое изобретение относится к измерительной и роботизированной технике и предназначено для выполнения автоматизированного контроля соосности и центровки механических конструкций. Изобретение может быть использовано в двигателестроении для контроля соосности опор, статорных колец и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639993
Дата охранного документа: 25.12.2017
13.02.2018
№218.016.21f3

Ракетный двигатель малой тяги на газообразном водороде и кислороде с форсунками типа струя в сносящем потоке

Изобретение относится к ракетным двигателям малой тяги. Ракетный двигатель малой тяги на газообразных водороде и кислороде, состоящий из свечи зажигания топлива, смесительной головки, обеспечивающей смешение топлива и внутреннее охлаждение стенки камеры сгорания, камеры сгорания и сопла, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641785
Дата охранного документа: 22.01.2018
04.04.2018
№218.016.2fa5

Способ формирования массовой линии ионов во времяпролетном масс-спектрометре

Изобретение относится к области масс-спектрометрии, преимущественно для космических исследований и для применения в других областях при условиях жестких ограничений массы и габаритов. Способ основан на выталкивании ионов из ускоряющего промежутка нелинейным полем и отклонении ионов в бесполевом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644578
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.3491

Способ армирования слоистых полимерных композиционных материалов короткими частицами

Изобретение относится к технологии изготовления полимерных композиционных материалов (ПКМ) трансферными технологиями и может быть применено для увеличения межслоевой прочности слоистых ПКМ. Поставленная задача решается за счет того, что заявленный способ армирования слоистых полимерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646007
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.39cf

Сборная дисковая фреза

Изобретение относится к обработке материалов резанием и может быть использовано при изготовлении инструментов с механическим креплением сменных многогранных пластин. Фреза содержит корпус, резцовые вставки, режущие пластины и крепежные винты и снабжена упорными проставками и фланцем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647202
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.3c71

Ракетный двигатель малой тяги на газообразном водороде и кислороде с предварительным смешением компонентов в смесительной головке

Изобретение относится к ракетным двигателям малой тяги. Ракетный двигатель малой тяги на газообразных водороде и кислороде, состоящий из электропневмоклапанов горючего и окислителя, смесительной головки, включающей воспламенительное устройство со свечой зажигания, дозвуковую газовую завесу для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648040
Дата охранного документа: 21.03.2018
Showing 1-10 of 34 items.
20.04.2013
№216.012.358e

Способ выполнения отверстий в костной ткани альвеолярного гребня и устройство его реализующее

Изобретение относится к хирургической стоматологии и может быть использовано для внутрикостной дентальной имплантации. В области отсутствующих зубов производят разрез по вершине гребня альвеолярного отростка и отслойку слизисто-надкостничного лоскута. В разрез устанавливают втулки с коническими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479263
Дата охранного документа: 20.04.2013
10.06.2013
№216.012.48a9

Способ получения декоративных покрытий

Изобретение относится к области получения декоративных покрытий на изделиях из стекла, керамики и других материалов с оптически гладкой поверхностью и может быть использовано при нанесении декоративных покрытий на товары народного потребления, отделочно-декоративные и художественные изделия в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484181
Дата охранного документа: 10.06.2013
27.07.2013
№216.012.5af4

Способ перемещения непрозрачных микрообъектов

Изобретение относится к области оптической микроскопии и оптической микроманипуляции. Согласно способу перемещения группы непрозрачных микрообъектов формируют световой пучок с замкнутыми областями нулевой интенсивности из нескольких пучков. Сначала используют три соосных пучка Бесселя нулевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488905
Дата охранного документа: 27.07.2013
10.08.2013
№216.012.5e12

Установка для измерения параметров оптически прозрачных поверхностей

Изобретение относится к средствам определения качественных параметров поверхностного слоя оптически прозрачных поверхностей путем моделирования воздействия на оптически прозрачную поверхность различных природных факторов. Технический результат - расширение фукнциональных возможностей. Установка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489703
Дата охранного документа: 10.08.2013
27.09.2013
№216.012.7032

Способ определения оптических параметров кристаллического вещества

Изобретение относится к способам определения физических свойств в твердых прозрачных средах природного происхождения и может быть использовано при решении задач анализа качества таких материалов. Сущность изобретения заключается в том, что исследуемый материал освещают когерентным источником...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494373
Дата охранного документа: 27.09.2013
20.04.2014
№216.012.bb39

Нанорезонатор

Изобретение относится к области лазерной техники. Нанорезонатор состоит из двух гребенчатых пересекающихся фотонно-кристаллических волноводов, в месте пересечения образующих резонансную камеру. В зоне резонансной камеры выполнены щели, при этом длина щели больше ее ширины не менее чем в 2 раза....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513657
Дата охранного документа: 20.04.2014
10.05.2014
№216.012.c0d8

Способ измерения чистоты поверхности подложек

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в микроэлектронике при производстве интегральных микросхем на активных и пассивных подложках и в дифракционной оптике при производстве дифракционных микропрофилей. Способ заключается в том, что производят сдвиг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515117
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.10.2014
№216.012.fe9d

Устройство контроля макродефектов на внутренней поверхности труб

Устройство относится к средствам контроля геометрических параметров макродефектов внутренней поверхности труб, например, нефтяного сортамента. Заявленное устройство контроля макродефектов на внутренней поверхности труб содержит излучатель, приемник излучения, цилиндрический корпус направляющую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531037
Дата охранного документа: 20.10.2014
10.02.2015
№216.013.2640

Сборная концевая фреза

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при резании труднообрабатываемых материалов сборными концевыми фрезами. Фреза содержит корпус с выполненными в нем посадочными местами. Посадочные места выполнены в виде пазов под углом к оси корпуса, в которых размещены сменные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541245
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.07.2015
№216.013.60c3

Способ изготовления амплитудных дифракционных оптических элементов и масок для изготовления фазовых структур

Способ относится к оптическому приборостроению и касается способа изготовления дифракционных оптических элементов и масок для изготовления фазовых структур. Способ включает нанесение молибденовой пленки толщиной 35-45 нм на поверхность диэлектрической подложки с последующим воздействием на нее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556313
Дата охранного документа: 10.07.2015
+ добавить свой РИД