×
21.11.2018
218.016.9f62

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ И ПОКОЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности к определению коэффициента трения между образцами. Сущность: один из образцов, закрепляемый неподвижно, изготавливают с рабочей поверхностью, имеющей прямолинейную или вогнутую круговую форму. На некотором расстоянии от неподвижного образца размещают прямолинейный направляющий элемент. Подвижный образец изготавливают с двумя рабочими кромками, противоположно расположенными на имеющей длину d его диагонали. Обеспечивают возможность перемещения подвижного образца вдоль рабочей поверхности неподвижного образца. Устанавливают подвижный образец так, чтобы одна его рабочая кромка соприкасалась с неподвижным образцом, а вторая, прикасаясь к направляющему элементу, располагалась с таким отставанием от первой кромки в направлении перемещения, при котором между диагональю подвижного образца и перпендикуляром к рабочей поверхности неподвижного образца или к линии, касательной к круговой рабочей поверхности в точке контакта образцов, образуется некоторый угол ϕ. Прикладывают в средней части подвижного образца нагрузку, препятствующую его перемещению, а в непосредственной близости к кромке, соприкасающейся с направляющим элементом, сдвигающую внешнюю силу. Опытным путем находят положение подвижного образца, в котором, при минимальном расстоянии от кромки подвижного образца, соприкасающейся с направляющим элементом, до рабочей поверхности неподвижного образца в направлении, перпендикулярном к ней или к линии, касательной к круговой рабочей поверхности в точке контакта образцов, происходит заклинивание подвижного образца и его перемещение отсутствует независимо от величины сдвигающей силы. Измеряют расстояние и рассчитывают угол ϕ по формуле . Коэффициент трения между неподвижным и подвижным образцами определяют по формуле ƒ=tgϕ. Технический результат: возможность определения коэффициентов трения покоя и скольжения путем измерения только линейных размеров, без измерения углов и силы трения, при любых контактных давлениях, создаваемых ограниченной внешней нагрузкой, к характеру приложения которой не предъявляется жестких требований. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности, к определению коэффициента трения между образцами.

Известен способ определения статического коэффициента внешнего трения между двумя образцами, расположенными один на другом, заключающийся в измерении только одного геометрического параметра - угла наклона ϕ образцов относительно горизонта в момент начала скольжения образца, расположенного сверху [патент США №3020744, кл. 73-9, кл. G01N 19/02, 1962]. После этого коэффициент трения покоя ƒпок рассчитывается по формуле ƒпок=tgϕ.

Данный способ позволяет избежать трудоемкого измерения сил трения при проведении опытов. Недостатком способа является проведение испытаний при низком удельном давлении между образцами, которое определяется малым весом верхнего образца.

Известен способ определения статического и динамического коэффициентов трения, также основанный на измерении углов, характеризующих пространственное положение образцов в момент начала и окончания скольжения по вогнутой криволинейной поверхности [патент РФ №2537745, кл. G01N 19/02, опубл. 10.01.2015]. Для расчета коэффициентов трения используются тригонометрические функции этих углов, а измерение сил трения для определения коэффициентов трения этим способом не требуется. Способ может обеспечить получение данных и при повышенных контактных давлениях, для чего к верхнему образцу прикладывают дополнительную внешнюю силу, однако реализация такой возможности затруднена. Это связано с тем, что дополнительную нагрузку необходимо прикладывать строго вертикально, что можно реализовать только при помощи груза. Для этого предусмотрено использование огибающей образцы приставки, что усложняет устройство, повышает его габариты и массу, затрудняет проведение опыта. Кроме того, точность определения коэффициентов трения данным способом понижается из-за относительно больших погрешностей при измерении малых углов. Данный способ принят в качестве прототипа предполагаемого изобретения.

Техническим результатом предлагаемого способа является возможность определения коэффициентов трения покоя и скольжения без измерения силы трения и углов, при любых контактных давлениях, создаваемых ограниченной внешней нагрузкой, к характеру приложения которой не предъявляется жестких требований, с измерением и использованием в расчетах только линейных размеров.

Технический результат достигается тем, что для определения коэффициентов трения между двумя образцами один из них, закрепляемый неподвижно, изготавливают с рабочей поверхностью, имеющей прямолинейную или вогнутую круговую форму. На некотором расстоянии от неподвижного образца размещают прямолинейный направляющий элемент. Второй, подвижный образец, изготавливают с двумя рабочими кромками, противоположно расположенными на имеющей длину d диагонали образца. Подвижному образцу обеспечивают возможность перемещения вдоль неподвижного образца и направляющего элемента и устанавливают так, чтобы одна его рабочая кромка соприкасалась с неподвижным образцом, а вторая, прикасаясь к направляющему элементу, располагалась с отставанием от первой кромки в направлении перемещения, при котором между диагональю и перпендикуляром к прямолинейной рабочей поверхности неподвижного образца образуется некоторый угол ϕ. Если рабочая поверхность неподвижного образца имеет круговую форму, угол ϕ наклона диагонали определяют » относительно линии, касательной к круговой рабочей поверхности в точке контакта образцов. В средней части подвижного образца прикладывают нагрузку, препятствующую его перемещению, а в непосредственной близости к кромке, соприкасающейся с направляющим элементом, воздействуют на образец сдвигающей внешней силой. Опытным путем определяют минимальное расстояние l от этой кромки до прямолинейной рабочей поверхности неподвижного образца в перпендикулярном к ней направлении, при котором происходит заклинивание подвижного образца, препятствующее его перемещению независимо от величины сдвигающей внешней силы. Если рабочая поверхность неподвижного образца имеет круговую форму, минимальное расстояние l от кромки, соприкасающейся с направляющим элементом, определяют в направлении, перпендикулярном линии, касательной к круговой рабочей поверхности в точке контакта образцов. По найденной величине l рассчитывают угол наклона диагонали ϕ по формуле ϕ=arcccos(l/d), после чего определяют коэффициент трения между неподвижным и подвижным образцами по формуле ƒ=tgϕ.

В случае, если неподвижный образец имеет прямолинейную рабочую поверхность, направляющий элемент устанавливают под некоторым углом α относительно линии рабочей поверхности неподвижного образца и обеспечивают такое значение этого утла, которое меньше угла трения ϕ между исследуемыми образцами. Если неподвижный образец имеет круговую рабочую поверхность, это условие выполняется автоматически.

Коэффициент трения скольжения определяют следующим образом. Подвижный образец устанавливают в положение, при котором исходный угол ϕ между диагональю подвижного образца и перпендикуляром к рабочей поверхности неподвижного образца или к линии, касательной к круговой рабочей поверхности в точке контакта образцов, был больше угла трения между образцами, и с некоторой заданной скоростью перемещают вдоль неподвижного образца в направлении возрастания расстояния l между неподвижным образцом и направляющим элементом и снижения угла ϕ до момента остановки вследствие заклинивания. Для этого положения подвижного образца находят угол ϕск наклона его диагонали, по значению которого определяют коэффициент трения скольжения ƒск=tgϕск.

Для определения коэффициентов трения покоя подвижный образец последовательно устанавливают в различных точках рабочей поверхности неподвижного образца и опытным путем находят минимальное расстояния l между неподвижным образцом и направляющим элементом, при котором перемещение находящегося в покое подвижного образца изначально невозможно вследствие заклинивания. Для этого положения подвижного образца находят угол ϕпок наклона его диагонали, по величине которого определяют коэффициент трения покоя ƒпок=tgϕпок.

На фиг. 1 показана схема взаимного положения образцов и сил. приложенных к подвижному образцу и оказывающих влияние на результаты опыта в случае прямолинейной формы рабочей поверхности неподвижного образца; на фиг. 2 показана схема опыта с использованием подвижного образца, имеющего стержневую форму; на фиг. 3 показана схема опыта в случае, когда рабочая поверхность неподвижного образца имеет круговую вогнутую форму, где:

1 - неподвижный образец;

2 - направляющий элемент;

3 - подвижный образец;

4 - сдвигающее устройство.

Коэффициенты трения определяют следующим образом. Неподвижный образец 1 изготавливают с рабочей поверхностью, имеющей прямолинейную или вогнутую круговую форму. На некотором расстоянии от неподвижного образца 1 размещают прямолинейный направляющий элемент 2. Другой, подвижный образец 3, изготавливают с двумя рабочими кромками, противоположно расположенными на имеющей длину d диагонали образца. Подвижному образцу 3 обеспечивают возможность перемещения вдоль неподвижного образца 1 и направляющего элемента 2. Затем устанавливают подвижный образец 3 так, чтобы одна его рабочая кромка соприкасалась с неподвижным образцом 1, а вторая кромка, прикасаясь к направляющему элементу 2, располагалась с отставанием от первой кромки в направлении перемещения подвижного образца 3. При этом между диагональю и перпендикуляром к прямолинейной рабочей поверхности неподвижного образца 1 образуется некоторый острый угол ϕ. Если рабочая поверхность неподвижного образца 1 имеет круговую форму, угол ϕ отсчитывают от линии, касательной к круговой рабочей поверхности в точке контакта образцов. К средней части подвижного образца 3 прикладывают нагрузку, препятствующую его перемещению. В качестве этой нагрузки может использоваться сила тяжести G подвижного образца 3 при перемещении его вертикально вверх, она может создаваться силой трения при горизонтальном перемещении подвижного образца 3 по вспомогательной поверхности, прикладываться упругим элементом и т.п. Вблизи кромки подвижного образца 3, соприкасающейся с направляющим элементом 2, прикладывают сдвигающую внешнюю силу Р. Опытным путем, меняя положения подвижного образца 3 относительно неподвижного образца 1, находят такое из этих положений, при котором заклинивание подвижного образца 3, препятствующее его перемещению независимо от величины приложенной силы P, происходит при минимальном расстоянии от этой кромки до прямолинейной рабочей поверхности неподвижного образца 1 или до линии, касательной к круговой рабочей поверхности, проведенной через точку контакта между образцами.

Взаимосвязь коэффициентов трения с геометрическими параметрами системы определяется одним из условий равновесия сил, действующих на подвижный образец 3. Оно заключается в равенстве нулю суммарного момента этих сил, рассчитанного относительно точки О, в которой происходит контакт подвижного образца 3 с направляющим элементом 2, и описывается уравнением:

где N - сила реакции от неподвижного образца 1, нормальная к его рабочей поверхности;

Fтр - сила трения, препятствующая перемещению подвижного образца 3 относительно неподвижного 1.

Сила трения Fтр пропорциональна нормальной силе N и коэффициенту трения между образцами ƒ, что позволяет преобразовать уравнение (1):

Из выражения (2) находят нормальную силу N:

Полученное выражение (3) позволяет сформулировать математическое условие заклинивания подвижного образца 3, Оно заключается в равенстве бесконечности нормальной силы N и пропорциональной ей силы трения Fтр. Это достигается при равенстве нулю знаменателя в выражении (3), т.е

tgϕ-ƒ=0,

Таким образом, угол ϕ наклона диагонали подвижного образца 3 в положении заклинивания равен углу трения между образцами, что позволяет определить коэффициент трения

При проведении эксперимента значение угла наклона диагонали ϕ длиной d подвижного образца находят после измерения расстояния , достигнутого при заклинивании, используя для расчетов формулу,

Вытекающие из условия равновесия подвижного образца 2 формулы (4) и (5) остаются справедливыми и в том случае, когда сдвигающая внешняя сила Р прикладывается не строго на кромке подвижного образца 3, а на некотором расстоянии от нее. Расчеты показывают, что эти формулы справедливы и при расположении нагрузки, препятствующей перемещению подвижного образца 3, со смещением от его геометрического центра. В общем случае, область действия формул (4) и (5) распространяется на все случаи, когда сдвигающая внешняя сила Р ближе к кромке, касающейся направляющего элемента 2, а сила G, препятствующая перемещению - ближе к кромке, касающейся неподвижного образца 1. Изменение положения внешних сил оказывает влияние лишь на величину контактных давлений между образцами, не меняя при этом условие для заклинивания подвижного образца 3. Эта особенность позволяет определять коэффициенты трения с использованием длинномерных образцов (фиг. 2), на которых возможность приложения внешней силы непосредственно к рабочей кромке отсутствует.

Рассмотренное условие равновесия подвижного образца 3 не является единственным. Анализ остальных условий показывает, что на практике бесконечно большое значение нормальной силы N недостижимо, так как для этого потребовалась бы бесконечно большая внешняя сила Р. Соответственно, достигаемый в реальном опыте угол наклона диагонали ϕ не равен строго углу трения, а лишь стремится к нему. Однако расчеты показывают, что даже при небольших значениях силы P достигаемый угол наклона диагонали ϕ от угла трения отличается незначительно, на сотые доли градуса, что многократно меньше по сравнению с другими погрешностями опыта, например, с неизбежной погрешностью измерения угла. Погрешность результатов опыта по рассмотренной причине в самых неблагоприятных случаях не превышает 1%, что при исследовании коэффициентов трения пренебрежимо мало в сравнении с другими погрешностями эксперимента. Изменяя силу Р, можно не только снизить погрешность определения коэффициента трения, но и достаточно легко управлять удельными давлениями на поверхности контакта образцов.

Чтобы упростить управление величиной расстояния в том случае, если рабочая поверхность неподвижного образца 1 прямолинейна, плоская поверхность направляющего элемента устанавливают под некоторым углом α относительно прямолинейной рабочей поверхности неподвижного образца 1. Это позволяет проводить опыты по определению коэффициента трения скольжения, а при определении коэффициента трения покоя дает возможность изменять расстояние простым способом, выбирая исходное положение подвижного образца 3 в разных местах по длине рабочей поверхности неподвижного образца 1. При круговой вогнутой форме рабочей поверхности неподвижного образца 1 (фиг. 3) это условие выполняется автоматически.

В опыте по определению коэффициента трения скольжения подвижный образец 3 устанавливают там, где расстояние минимально, а образующийся в этом положении подвижного образца 3 угол ϕ между его диагональю и перпендикуляром к рабочей поверхности неподвижного образца 1 больше угла трения покоя между образцами. Приложением внешней силы Р приводят подвижный образец 3 в движение с необходимой скоростью в направлении увеличения расстояния между неподвижным образцом 1 и направляющим элементом 2. В процессе перемещения подвижного образца 3, вследствие автоматического увеличения расстояния , угол наклона диагонали ϕ постепенно уменьшается, приближаясь к углу трения скольжения и. в конечном счете, достигает его, что сопровождается заклиниванием подвижного образца 3. В положении, достигнутом в конце процесса скольжения подвижного образца 3, находят угол ϕск наклона его диагонали, по значению которого определяют величину коэффициента трения скольжения ƒск=tgϕск.

В опыте по определению коэффициента трения покоя подвижный образец 3 последовательно устанавливают в различных точках рабочей поверхности неподвижного образца 1 и опытным путем находят минимальное расстояния между неподвижным образцом 1 и направляющим элементом 2, при котором перемещение находящегося в покое подвижного образца 2 изначально невозможно вследствие заклинивания. Для этого положения подвижного образца 3 находят угол ϕпок наклона его диагонали, и по значению угла определяют коэффициент трения покоя ƒпок=tgϕпок.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ И ПОКОЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ И ПОКОЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ И ПОКОЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ И ПОКОЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ И ПОКОЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ И ПОКОЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ И ПОКОЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ И ПОКОЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ И ПОКОЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 111-120 of 796 items.
13.01.2017
№217.015.808d

Устройство для охранной сигнализации

Изобретение относится к сигнальным устройствам и может быть использовано для охраны помещений и объектов различного назначения. Устройство для охранной сигнализации содержит корпус, подпружиненный относительно корпуса подвижный элемент, магнитоэлектрический генератор, вал которого во взведенном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602227
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.81ec

Источник металлической плазмы (варианты)

Изобретение относится к источникам металлической плазмы (варианты) и может быть использовано для нанесения защитных, упрочняющих и декоративных покрытий методом катодного распыления на внутренние поверхности изделий, в частности на внутренние поверхности тел вращения, как открытых, так и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601725
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8237

Способ диагностики импульсного сильноточного релятивистского пучка электронов в тракте линейного индукционного ускорителя

Изобретение относится к области ускорительной техники, а именно к способам диагностики проводки импульсных сильноточных релятивистских пучков электронов (ИСРПЭ) в мощных линейных ускорителях. Способ диагностики импульсного сильноточного релятивистского пучка электронов в тракте линейного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601772
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8298

Зарядное устройство емкостного накопителя энергии

Изобретение относится к зарядным устройствам емкостных накопителей энергии и может быть использовано в высоковольтных электрофизических установках большой мощности с высоким уровнем накапливаемой энергии. В зарядное устройство емкостного накопителя энергии, содержащее входной трехфазный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601437
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.82ae

Резонансный генератор импульсов

Использование: для питания импульсных источников света, искровых камер, лазеров и ускорителей. Сущность изобретения заключается в том, что первая ступень умножения состоит из первого накопительного конденсатора, первого дросселя, общего коммутатора и внешнего накопительного конденсатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601510
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.82f2

Способ наведения излучения многоканального лазера в заданные точки мишени и комплекс для его осуществления

Способ наведения излучения многоканального лазера в заданные точки мишени и комплекс для его осуществления основаны на использовании одних и тех же шести датчиков, установленных вокруг мишенной камеры попарно напротив друг друга. При этом четыре датчика размещены в экваториальной плоскости МК,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601505
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.866c

Способ гиперскоростного метания металлического элемента и кумулятивное метающее устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области экспериментальном физики. Способ гиперскоростного метания металлического элемента, закрепленного со стороны свободного торца осесимметричного трубчатого заряда взрывчатого вещества (ВВ), противоположного устройству инициирования заряда, включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603660
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.866e

Гольмиевый лазер для накачки параметрического генератора света

В гольмиевом лазере для накачки параметрического генератора света, включающем источник накачки и размещенные в двухпроходном оптическом резонаторе активный элемент, модулятор добротности, выполненный из материала с кристаллической структурой, новым является то, что модулятор добротности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603336
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8675

Система термостабилизации приборного отсека космического аппарата

Изобретение относится к космической технике и может использоваться в системах терморегулирования приборных отсеков. Система термостабилизации приборного отсека космического аппарата включает радиатор-излучатель и тепловые трубы. Радиатор-излучатель выполнен в виде цилиндрического экрана с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603690
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8678

Способ формирования гиперскоростного металлического компактного элемента и кумулятивное метающее устройство для его осуществления (варианты)

Изобретения относятся к области экспериментальной физики и могут быть использованы при исследовании высокоскоростного взаимодействия тел. Способ включает инициирование осесимметричного трубчатого заряда взрывчатого вещества (ВВ), формирование под воздействием маховской ударной волны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603684
Дата охранного документа: 27.11.2016
Showing 21-28 of 28 items.
16.01.2019
№219.016.afc2

Способ определения коэффициента трения скольжения

Изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности к определению коэффициента трения скольжения при взаимном перемещении образцов. Сущность: образец одного материала изготавливают в виде цилиндрического стержня, а из второго материала изготавливают образец, состоящий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677110
Дата охранного документа: 15.01.2019
10.04.2019
№219.017.07e6

Устройство для определения упруго - пластичных свойств материала при одноосном растяжении дугообразных образцов

Изобретение относится к исследованию механических свойств материала, в частности к определению технологических параметров процессов (усилий, напряжений, деформаций, перемещений). Технический результат заключается в повышении точности определения механических свойств материала тонкостенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402009
Дата охранного документа: 20.10.2010
19.04.2019
№219.017.2e7e

Способ построения диаграммы деформирования материала

Изобретение относится к исследованию механических свойств материала. Сущность: регистрируют деформации стержневых образцов произвольной формы при их упругопластическом изгибе внешней фиксированной поперечной силой, создающей в различных сечениях рабочей части образца изгибающий момент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002319945
Дата охранного документа: 20.03.2008
09.06.2019
№219.017.7f2d

Способ экспериментального определения динамического коэффициента внешнего трения

Изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности к определению динамического коэффициента трения при взаимном перемещении образцов. Сущность: определяют динамический коэффициент внешнего трения между двумя расположенными друг на друге и совершающими относительное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444000
Дата охранного документа: 27.02.2012
19.07.2019
№219.017.b692

Способ изготовления термобатареи

Изобретение относится к области термоэлектрического преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть применено для изготовления полупроводниковых термоэлементов и термоэлектрических батарей из них, используемых в конструкциях термоэлектрических генераторов. Технический результат:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694797
Дата охранного документа: 16.07.2019
14.03.2020
№220.018.0c04

Способ безопасной расстыковки линии боксов, загрязненных радионуклидами

Изобретение относится к технологии обращения с источниками ионизирующего излучения, а конкретно к обеспечению радиационной безопасности. Для безопасной расстыковки линии перчаточных боксов, загрязненных радионуклидами, отстыкуемые боксы приподнимают посредством домкратов и устанавливают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716564
Дата охранного документа: 12.03.2020
24.07.2020
№220.018.370a

Способ определения коэффициентов трения покоя и скольжения

Изобретение относится к механическим испытаниям материалов, в частности для определения коэффициента трения скольжения при взаимном перемещении образцов. Сущность: один из образцов изготавливают с прямолинейной рабочей поверхностью и закрепляют неподвижно, подвижный образец устанавливают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727330
Дата охранного документа: 21.07.2020
16.05.2023
№223.018.62c5

Способ определения коэффициента трения скольжения

Изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности к определению коэффициента трения скольжения при взаимном перемещении образцов. Сущность: два образца с плоскими рабочими поверхностями, расположенные друг на друге, размещают на платформе, наклоненной относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778049
Дата охранного документа: 12.08.2022
+ добавить свой РИД