×
16.01.2019
219.016.afc2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 из двух частей с плоскими рабочими поверхностями, которые прижимают с противоположных сторон к цилиндрической части стержневого образца перпендикулярными к его оси усилиями R, обеспечивающими необходимое давление на контактных поверхностях. К стержневому образцу прикладывают осевую силу Р, недостаточную для его смещения при неподвижном состоянии системы. Вращением вокруг оси при одновременном действии продольной силы Р приводят стержневой образец в движение по винтовой траектории, измеряют величину его осевого перемещения h и число совершенных для этого оборотов n, после чего определяют коэффициент трения скольжения по формуле Неизменное положение образца, выполненного в виде цилиндрического стержня, обеспечивают направляющими из антифрикционного материала. Технический результат: возможность определения коэффициентов трения скольжения при любых контактных давлениях, без измерения силы трения, на основании результатов измерения геометрических параметров системы. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности к определению коэффициента трения скольжения при взаимном перемещении образцов.

Известны способы определения коэффициента трения скольжения, состоящие в измерении силы трения на образцах при их взаимном перемещении. Существенным недостатком этих способов является необходимость устройства для непосредственного измерения силы трения, работающего в динамическом режиме и усложняющего оборудование, используемое для определения коэффициент трения.

Существуют способы и устройства, не требующие измерения силы при определении коэффициентов трения. Например, известен способ определения коэффициента трения скольжения между двумя расположенными друг на друге образцами, совершающими относительное перемещение. Нижний образец располагают с фиксированным утлом наклона ϕ относительно горизонтального положения, верхний образец подвешивают с помощью шарнирной связи и перемещают ее по горизонтами до образования установившегося угла α между шарнирной связью и направлением перемещения, при этом коэффициент трения скольжения определяют по формуле [патент РФ №2444000, кл. G01N 19/02, опубл. 27.02.2012]. Достоинство способа состоит в определении коэффициента трения скольжения по результатам измерения только геометрических параметров системы, без измерения сил. Недостатком способа является ограничение пути перемещения габаритами образцов, что не позволяет достичь установившееся состояния системы однократным перемещением. Из-за этого требуется неоднократное перемещение образца с последовательным приближением к установившемуся состоянию.

Известен также выбранный в качестве прототипа способ определения динамического коэффициента внешнего трения между двумя подвижными образцами [патент РФ №2545073, кл. G01N 19/02, опубл. 27.03.2015]. Нижний образец, имеющий форму диска, приводят во вращение вокруг своей оси и наклоняют относительно горизонта. Верхний образец устанавливают на рабочую поверхность нижнего и удерживают при помощи шарнирной связи, имеющей возможность свободного поворота относительно точки подвески в плоскости, параллельной поверхности нижнего образца. Перемещением точки подвески шарнирной связи или изменением ее длины приводят верхний образец в положение, при котором вектор его силы тяжести пересекает линию наибольшего ската на поверхности нижнего образца, проходящую через ось вращения. В этой точке вектор линейной скорости вращающегося нижнего образца направлен горизонтально. После измерения установившегося значения угла а шарнирной связи относительно горизонтальной линии, параллельной плоскости нижнего образца, определяют коэффициент трения скольжения по формуле , где ϕ - угол наклона нижнего образца относительно горизонта. Достоинством способа является неограниченный путь относительного перемещения, позволяющий достичь установившееся состояние системы в одном цикле опыта. Недостатком способа является зависимость контактных давлений между образцами от ограниченной массы верхнего образца и невозможность достижения высоких их значений.

Техническим результатом предлагаемого способа является возможность определения коэффициентов трения скольжения при любых контактных давлениях, без измерения силы трения, на основании результатов измерения геометрических параметров системы.

Технический результат достигается тем, что для определения коэффициента трения скольжения в паре материалов образец одного материала изготавливают в виде цилиндрического стержня, а образец второго материала изготавливают в виде двух частей с плоскими рабочими поверхностями, которые прижимают плоскими рабочими поверхностями с противоположных сторон к цилиндрической части стержневого образца перпендикулярными к его оси усилиями R, обеспечивающими необходимое давление на контактных поверхностях. К стержневому образцу прикладывают осевую силу Р, недостаточную для его смещения при неподвижном состоянии системы. Вращая вокруг оси стержневой образец, имеющий диаметр d, одновременно прикладывают к нему продольную силу Р, приводя таким образом его в движение по винтовой траектории, через некоторое время измеряют осевое перемещение образца h и число совершенных им при этом оборотов n, после чего определяют коэффициент трения скольжения по формуле

Неизменное положение образца, выполненного в виде цилиндрического стержня, обеспечивают направляющими из антифрикционного материала.

На фиг. 1 показана схема взаимного положения образцов и приложенных к ним усилий; на фиг. 2 показана схема усилий, действующих на контактных поверхностях; на фиг. 3 показана развертка относительного перемещения, совершаемое точкой на поверхности стержневого образца при перемещении его по винтовой траектории, где:

1 - стержневой образец;

2 - образец, состоящий из двух частей с плоскими рабочими поверхностями.

Коэффициент трения скольжения определяют следующим образом. Стержневой образец 1 изготавливают в виде цилиндрического стержня (фиг. 1). Из второго исследуемого материала образец изготавливают в виде двух частей с плоскими рабочими поверхностями. Обе части образца 2 прижимают плоскими рабочими поверхностями с противоположных сторон цилиндрической части стержневого образца 1 известными усилиями R, перпендикулярными к оси стержневого образца. К стержневому образцу 1 прикладывают продольную силу Р, ограничивая ее известной величиной, при неподвижном состоянии системы недостаточной для преодоления сил трения на контактных поверхностях и перемещения стержневого образца 1.

После приложения усилий R и Р стержневой образец приводят во вращение вокруг оси, создавая необходимый для этого крутящий момент. Система сил, возникающих при вращении образца L определяется закономерностью, в соответствии с которой сила трения скольжения противоположна вектору скорости относительного перемещения. Исходя из этого, условием равновесия является движение стержневого образца в направлении, обусловленным совместным действием продольной силы Р и крутящего момента. Угол подъема а винтовой траектории принимает значение, при котором сумма осевых проекций сил трений на двух частях образца 2 равна продольной силе Р (фиг. 2). Это условие выражается формулой

где ƒск - коэффициент трения скольжения меду образцами 1 и 2.

На основании этого условия определяют коэффициент трения скольжения

Так как значения усилий Р и R при проведении опыта известны, для определения коэффициента трения скольжения остается определить значение тригонометрической функции sinα. Для этого используют фиксируемые во время опыта кинематические параметры. К ним относится число n оборотов стержневого образца и величина осевого перемещения стержневого образца h по отношению к исходному положению. На основании значения n определяют суммарный путь L, пройденный любой точкой поверхности стержневого образца за счет только вращательной составляющей винтового движения (фиг. 3).

С использованием значений L и h находят sinα.

Подстановкой полученного значения sinα в полученную ранее формулу (1) получают выражение, при помощи которого определяют коэффициент трения скольжения

При проведении опытов по определению коэффициентов трения скольжения из-за вариации качества поверхности образцов может наблюдаться неравномерность перемещения точек стержневого образца 7 относительно образцов 2 и смещение его оси. Чтобы исключить это негативное явление, неизменное положение оси образца 1 обеспечивают при помощи направляющих из антифрикционного материала.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 331-340 of 796 items.
11.06.2018
№218.016.613b

Стенд для моделирования воздействия аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся элементы летательного аппарата

Изобретение относится к области испытательной техники. Стенд для моделирования воздействия аэродинамической нагрузки на раскрывающиеся элементы летательного аппарата содержит механизм раскрытия с раскрывающимися элементами и механизм моделирования воздействия аэродинамической нагрузки. Механизм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657159
Дата охранного документа: 08.06.2018
11.06.2018
№218.016.6162

Устройство для дистанционного управления межэлектродным зазором мощного искрового коммутатора электрофизической установки

Изобретение относится к импульсной высоковольтной технике, предназначено для дистанционной регулировки межэлектродного зазора мощных искровых коммутаторов и может быть использовано в составе электрофизических установок. Устройство для дистанционного управления межэлектродным зазором мощного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657001
Дата охранного документа: 08.06.2018
11.06.2018
№218.016.616f

Генератор высокочастотных импульсов на основе разряда с полым катодом

Изобретение относится к области высокочастотной техники и может быть использовано при создании генераторов высокочастотного (ВЧ) излучения. Генератор высокочастотных импульсов на основе разряда с полым катодом содержит газоразрядную камеру, образованную полым катодом и анодом, к электродам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657240
Дата охранного документа: 09.06.2018
11.06.2018
№218.016.6184

Устройство для подачи газа во внутреннюю полость многокаскадного осесимметричного устройства имплозивного типа

Изобретение относится к области исследований физики высоких плотностей энергий и термоядерных реакций при реализации высокотемпературных состояний в сжатом газе. Устройство для подачи газа во внутреннюю полость многокаскадного осесимметричного устройства имплозивного типа содержит трубопровод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657086
Дата охранного документа: 08.06.2018
14.06.2018
№218.016.619f

Способ определения положения и скорости плоской поверхности ударника

Изобретение относится к области контрольного испытательного оборудования и предназначено для применения при испытаниях на ударное воздействие. Сущность: при перемещении ударника в направлении нормали к его плоской поверхности в по крайней мере одной плоскости, перпендикулярной указанной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657352
Дата охранного документа: 13.06.2018
14.06.2018
№218.016.61a0

Способ определения содержания водорода в порошке нестехиометрического гидрида титана

Использование: для определения содержания водорода в порошке нестехиометрического гидрида титана. Сущность изобретения заключается в том, что определение содержания водорода в порошке нестехиометрического гидрида титана состава TiH (x<1,5) методом рентгеновской дифракции заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657365
Дата охранного документа: 13.06.2018
14.06.2018
№218.016.61b9

Гибкий волновод для связи металлических волноводов стандартного и сверхразмерного сечений

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к переходным устройствам для связи волноводов различных размеров. Гибкий волновод содержит диэлектрический волновод и волноводные переходы от диэлектрического волновода к металлическому волноводу стандартного сечения с одной стороны, и к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657318
Дата охранного документа: 13.06.2018
14.06.2018
№218.016.61d9

Способ оценки стойкости элементов цифровой электроники к эффектам сбоев от воздействия единичных частиц

Изобретение относится к способам испытаний полупроводниковых приборов на стойкость к воздействию тяжелых заряженных частиц различных энергий космического пространства (КП). В способе оценки стойкости элементов цифровой электроники к эффектам сбоев от воздействия единичных частиц КП определяется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657327
Дата охранного документа: 13.06.2018
14.06.2018
№218.016.61de

Способ определения термодинамических характеристик газообразных веществ при квазиизэнтропических условиях нагружения в мегабарной области давлений

Изобретение относится к области исследований квазиизэнтропической сжимаемости газов в мегабарной области давлений. Способ, реализуемый в цилиндрическом устройстве, содержащем заряд взрывчатого вещества, охватывающий корпус с полостью для исследуемого газа, внутри которой коаксиально корпусу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657353
Дата охранного документа: 13.06.2018
14.06.2018
№218.016.61df

Способ регулирования состава многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере и конструкция герметизированного контейнера

Изобретение относится к области методов регулирования параметров газовых сред и может быть использовано для регулирования концентрации газовых компонентов исследуемых газовых сред. В отличие от известного способа регулирования состава многокомпонентной газовой среды в герметизированном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657359
Дата охранного документа: 13.06.2018
Showing 21-28 of 28 items.
21.11.2018
№218.016.9f62

Способ определения коэффициентов трения скольжения и покоя

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672809
Дата охранного документа: 19.11.2018
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