×
01.07.2020
220.018.2d4d

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для изучения коррозионно-усталостного разрушения металлов и сплавов в ходе механических испытаний в жидком электролите

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу механических испытаний металлических материалов, а именно к созданию устройства, позволяющего циклически деформировать изгибом образцы металлических материалов, погруженных в электролит, с одновременным непрерывным измерением электродного потенциала образца. Устройство состоит из емкости для электролита, располагающейся на телескопическом столике с обеспечением возможности регулировки уровня жидкости относительно верхней и нижней рычажных баз, закрепленной на несущей раме верхней рычажной базы с цилиндрической перекладиной с обеспечением возможности вращения вдоль своей оси и закрепления верхнего конца образца, последовательно соединенных сервопривода, диска и рычага, подвижной и стабилизированной модулями линейного перемещения в вертикальном направлении нижней рычажной базы с цилиндрической перекладиной, с обеспечением возможности вращения вдоль своей оси и закрепления нижнего конца образца в электролите, при использовании образца в качестве рабочего электрода, параллельно подключаемого со стандартным электродом сравнения к электронному импульсному потенциостату. Технический результат: возможность одновременного осуществления двух процессов: циклического механического деформирования образца изгибом и измерения его электродного потенциала в электролите. 1 ил.

Изобретение относится к способу проведения механических испытаний металлических материалов, а именно к созданию устройства, позволяющего циклически деформировать изгибом образцы металлических материалов, погруженных в электролит, с одновременным непрерывным измерением электродного потенциала образца. Предлагаемое устройство может быть использовано для изучения процесса коррозионно-усталостного разрушения металлических материалов медицинского и общетехнического назначения в электролитических средах.

Известно моделирующее устройство для испытания эндопротезов тазобедренного сустава на износ (патент RU 2662599 С2, опублик. 26.07.2018), которое состоит из одного или нескольких испытательных блоков, каждый из которых содержит рамную конструкцию с возможностью ее колебательного движения относительно продольной горизонтальной неподвижной оси устройства FE, в которой помещено от одной до нескольких испытательных станций с содержащимся в каждой из них U-образным кронштейном, имеющим возможность качания в направлении поперечной подвижной оси АА, и установленным на нем с возможностью поворота относительно вертикальной подвижной оси IOR с помощью вращающего рычага стаканом, содержащим бедренный компонент эндопротеза с головкой, центр которой помещен на пересечении упомянутых трех взаимно перпендикулярных осей вращения, а рычаг имеет подвижный контакт скольжения с неподвижной направляющей, установленной на основании устройства, отличающееся тем, что вращательное движение относительно вертикальной оси IOR осуществляется посредством вращающего рычага, установленного параллельно продольной оси вращения FE.

Недостатками данного устройства являются необходимость изготовления экспериментальных образцов сложной формы (эндопротезов тазобедренного сустава) и невозможность изучения разрушения образцов под действием коррозионно-активных электролитических сред.

Известна установка для испытаний на усталость плоских образцов при изгибе (патент RU 160927 U1, опублик. 10.04.2016), которая содержит основание с закрепленными на нем испытуемыми образцами, кривошипный механизм, рычаг которого шарнирно связан со штоком с установленным на нем приспособлением для передачи нагрузки на образец, выполненным с возможностью регулирования своего положения относительно штока, причем приспособление сделано в виде диска, по ободу которого сделана канавка, отличающаяся тем, что концевая часть каждого образца закреплена на установленной на основании установки стойке с расположенным на ней датчиком нагрузки образца при его изгибе, на противоположной концевой части которого закреплен зажим, снабженный установленным на оси роликом, размещаемым в рабочем состоянии установки в канавке обода приспособления.

Недостатками является достаточно высокая частота нагружения (24 Гц) и невозможность проведения испытаний в коррозионно-активных электролитических средах.

Наиболее близким аналогом предложенного изобретения является установка для испытания компактных образцов на усталость при изгибе с кручением (патент RU 2437075 С1, опублик. 20.12.2011), которая содержит станину, пассивный и активный захваты, нагружающее устройство рычажного типа и кривошипно-шатунный механизм, отличающаяся тем, что она снабжена поворотным столиком с углом поворота 0-90° (0° - изгиб, 90° - кручение), полым рычагом с размещенным внутри него нагружающим рычагом, системой пружинных амортизаторов и кривошипно-шатунным механизмом с кривошипом регулируемой длины, при этом пассивный захват закреплен на поворотном столике, активный захват жестко сочленен с полым рычагом, взаимодействие рычагов осуществляется посредством пружинных амортизаторов с регулируемой затяжкой пружин, изменение длины кривошипа происходит посредством перемещения ползуна по направляющим с использованием винтовой передачи, а перемещение кривошипно-шатунного механизма в вертикальной плоскости осуществляется передачей «винт-гайка».

Недостатком является то, что такая схема установки не позволяет проводить испытания в коррозионно-активных электролитических средах.

Техническим результатом является достижение возможности одновременного осуществления двух процессов: циклического механического деформирования образца изгибом и измерения его электродного потенциала в электролите. Зависимость потенциала металлического материала от времени, полученная в ходе измерений с использованием предлагаемого устройства, позволит определить эксплуатационный ресурс образца (металла или сплава) в связи с его сопротивлением коррозионно-усталостному разрушению при определенной величине деформации и частоте циклов «нагружение-разгружение» в коррозионно-активной электролитически проводящей среде. Техническим результатом является повышение степени соответствия параметров проведения механических испытаний условиям эксплуатации конечных изделий (имплантатов), повышение точности оценки эксплуатационного ресурса материала.

Технический результат достигается следующим образом. Устройство для изучения коррозионно-усталостного разрушения металлов и сплавов в ходе механических испытаний в жидком электролите состоит из емкости для электролита, располагающейся на телескопическом столике, обеспечивающем возможность регулировки уровня жидкости относительно верхней и нижней рычажных баз, закрепленной на несущей раме верхней рычажной базы с цилиндрической перекладиной, обеспечивающей возможность вращения вдоль своей оси и закрепления верхнего конца образца, последовательно соединенных сервопривода, обеспечивающего приложение циклической динамической механической нагрузки, диска, обеспечивающего регулировку величины крутящего момента, рычага, обеспечивающего передачу крутящего момента, подвижной и стабилизированной модулями линейного перемещения в вертикальном направлении нижней рычажной базы с цилиндрической перекладиной, обеспечивающей возможность вращения вдоль своей оси и закрепления нижнего конца образца, позволяющей деформировать изгибом образец, находящийся в электролите, при использовании образца в качестве рабочего электрода в стандартном хронопотенциометрическом исследовании.

На фиг. 1 представлена принципиальная схема устройства для изучения коррозионно-усталостного разрушения металлов и сплавов в ходе механических испытаний. Устройство состоит из вертикальной части несущей рамы 1 и горизонтальной части несущей рамы 2, закрепленного на раме 1 сервопривода 3, создающего крутящий момент регулируемой величины за счет диска 4, соединенного с рычагом 5 с подвижной в вертикальной плоскости за счет модулей линейного перемещения 6 с горизонтальной частью нижней рычажной базой 7, между вертикальными рычагами 8 которой закреплена цилиндрическая перекладина 10, имеющая возможность вращения вдоль своей оси. На нижней перекладине несущей рамы 2 неподвижно закреплена верхняя рычажная база 9, между рычагами которой закреплена цилиндрическая перекладина 10, имеющая возможность вращения вдоль своей оси. Между перекладинами 10 термоклеем, устойчивым к воздействию электролита, заполняющего требуемый объем емкости 11, закрепляют образец 13 в форме проволоки или ленты таким образом, чтобы верхний свободный конец возможно было соединить с проводом рабочего электрода электронного потенциостата. Уровень электролита относительно перекладин 10 регулируют за счет количества электролита и высотой подъема емкости 11 на лабораторном телескопическом столике 12. Измерение электродного потенциала образца, в том числе в ходе действия механической нагрузки, проводят стандартным хронопотенциометрическим методом при использовании рабочего электрода (образец 13) и стандартного электрода сравнения 14, подключенных к потенциостату 15.

Степень деформации е образца рассчитывают по формуле:

где dпров- диаметр образца (проволоки или ленты);

Dдуги - диаметр дуги, равный удвоенному радиусу кривизны образца в точке максимального прогиба (в центре).

Примеры применения.

Измерение электродного потенциала сверхупругого сплава Ti-18Zr-15Nb (в ат. %) в ходе циклических механических испытаний до разрушения. Образцы сплава в виде ленты толщиной 0,3 мм, шириной 3,0 мм и рабочей длиной 120 мм деформировали с частотой циклирования 0,9 Гц и степенью деформации 1,5% в каждом цикле модельном физиологическом растворе (раствор Хэнкса). В качестве электрода сравнения использовали насыщенный хлорид-серебряный электрод.

Перед началом механического циклирования образец выдерживали в растворе с целью достижения стационарного (пассивного) состояния поверхности. После включения механической нагрузки наблюдали резкое падение значения электродного потенциала, свидетельствующее о нарушении сплошности пассивирующей оксидной пленки. Далее наблюдали повышение значений потенциала при продолжающемся действии механической нагрузки, связанное с самовосстановлением оксидного слоя и действием механохимического и хемомеханического эффектов, с последующим выходом на установившееся значение. Через некоторое количество циклов (порядка 1000) значение потенциала начало плавно снижаться, что свидетельствует о наличии механизмов релаксации механических напряжений и торможения распространения усталостной трещины, присущих для сверхупругих сплавов. Среднее количество циклов до разрушения составило 4225±677.

Таким образом, в результате применения устройства для изучения коррозионно-усталостного разрушения металлов и сплавов в ходе механических испытаний в жидком электролите к образцам сплава Ti-Nb-Zr удалось оценить характер разрушения материалов в модельном физиологическом растворе и определить количество циклов до разрушения при величине деформации 1,5%.

Устройство для изучения коррозионно-усталостного разрушения металлов и сплавов в ходе механических испытаний в жидком электролите, состоящее из емкости для электролита, располагающейся на телескопическом столике с обеспечением возможности регулировки уровня жидкости относительно верхней и нижней рычажных баз, закрепленной на несущей раме верхней рычажной базы с цилиндрической перекладиной с обеспечением возможности вращения вдоль своей оси и закрепления верхнего конца образца, последовательно соединенных сервопривода, диска и рычага, подвижной и стабилизированной модулями линейного перемещения в вертикальном направлении нижней рычажной базы с цилиндрической перекладиной, с обеспечением возможности вращения вдоль своей оси и закрепления нижнего конца образца в электролите, при использовании образца в качестве рабочего электрода, параллельно подключаемого со стандартным электродом сравнения к электронному импульсному потенциостату.
Устройство для изучения коррозионно-усталостного разрушения металлов и сплавов в ходе механических испытаний в жидком электролите
Устройство для изучения коррозионно-усталостного разрушения металлов и сплавов в ходе механических испытаний в жидком электролите
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 201-210 of 322 items.
16.06.2018
№218.016.62ab

Способ получения системы для доставки противоопухолевого препарата в клетки опухоли

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой способ получения системы для доставки противоопухолевого препарата в клетки опухоли, включающий смешение в присутствии воды модифицированных полимером наночастиц магнетита, эпитаксиально выращенных на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657835
Дата охранного документа: 15.06.2018
20.06.2018
№218.016.63cf

Порошковый сплав для изготовления объемных изделий методом селективного спекания

Изобретение относится к порошковым сплавам для изготовления объемных изделий селективным спеканием. Сплав содержит 0,4-0,6 мас.% углерода, 11,0-13,2 мас.% хрома; 0,1-0,4 мас.% кремния; 0,4-0,9 мас.% марганца, 0,08-0,12 мас.% алюминия, 0,4-0,8 мас.% азота; 0,03-0,1 мас.% молибдена и остальное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657968
Дата охранного документа: 18.06.2018
01.07.2018
№218.016.6946

Способ получения высокотемпературных адсорбентов co

Изобретение относится к области получения высокотемпературных сорбентов диоксида углерода. Согласно способу активную фазу в виде цирконата или силиката лития формируют на поверхности носителя, представляющего собой карбид металла. Предварительно подвергнутый кислотному травлению носитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659256
Дата охранного документа: 29.06.2018
01.07.2018
№218.016.6977

Способ двухлучевых термолинзовых измерений с одновременной регистрацией пропускания испытуемого образца

Изобретение относится к области прикладной спектроскопии и аналитической химии, а именно к спектрометрии, спектроскопии и спектрофотометрии в ближней УФ-, видимой и ближней ИК-областях, а также к исследованию и анализу материалов с помощью оптической спектроскопии. Способ двухлучевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659327
Дата охранного документа: 29.06.2018
01.07.2018
№218.016.69aa

Способ подготовки газоносного угольного пласта к отработке

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для обеспечения безопасности очистных работ при подземной отработке газоносных угольных пластов при столбовой системе разработки. Техническим результатом является повышение безопасности отработки газоносного угольного пласта....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659298
Дата охранного документа: 29.06.2018
03.07.2018
№218.016.69f3

Способ получения окислителя для выщелачивания металлов из сульфидного минерального сырья

Изобретение относится к получению окислителя сульфидов из сернокислых растворов железа (II) с использованием микроорганизмов и может быть использовано для растворения сульфидов меди, никеля, цинка, кобальта, мышьяка и железа и выщелачивания металлов из сульфидного минерального сырья, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659502
Дата охранного документа: 02.07.2018
04.07.2018
№218.016.6a91

Преобразователь ионизирующих излучений с сетчатой объемной структурой и способ его изготовления

Изобретение относится к области преобразователей энергии ионизирующих излучений изотопных источников в электрическую энергию Э.Д.С. Такие источники отличаются от конденсаторов и аккумуляторов много большей энергией, приходящейся на единицу объема, но малой выделяемой мощностью в единицу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659618
Дата охранного документа: 03.07.2018
05.07.2018
№218.016.6c03

Способ получения препарата на основе магнитных наночастиц (мнч) оксида железа для мрт-диагностики новообразований

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой способ получения препарата для МРТ-диагностики опухолевых заболеваний, включающий приготовление раствора ацетилацетоната железа (III) в бензиловом спирте с концентрацией 75-200 г/л с последующим нагревом в токе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659949
Дата охранного документа: 04.07.2018
06.07.2018
№218.016.6ce9

Способ получения наночастиц магнетита, эпитаксиально выращенных на наночастицах золота

Изобретение относится к области неорганической химии и касается способа получения наночастиц магнетита (FeO), эпитаксиально выращенных на наночастицах золота, которые могут быть использованы в магнитно-резонансной томографии в качестве контрастного агента, в магнитной сепарации, магнитной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660149
Дата охранного документа: 05.07.2018
06.07.2018
№218.016.6cf9

Способ получения сорбента для извлечения селена, теллура

Изобретение относится к получению сорбентов для извлечения токсичных компонентов из водных сред, а именно к способу получения сорбента для извлечения селена, теллура. Способ включает в себя сорбцию на гранулированном макропористом анионите сульфид-ионов с последующей конденсацией сорбированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660148
Дата охранного документа: 05.07.2018
Showing 11-18 of 18 items.
20.01.2018
№218.016.175e

Способ деформационно-термической обработки для формирования функциональных характеристик медицинского клипирующего устройства из сплава ti-ni с памятью формы

Изобретение относится к металлургии, а именно к термомеханической обработке изделий из сплавов с памятью формы (СПФ) и наведению в них эффекта памяти формы (ЭПФ), в частности клипирующего устройства для создания гемостаза с возможностью восстановления кровотока в трубчатых эластичных структурах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635676
Дата охранного документа: 15.11.2017
19.04.2019
№219.017.32d1

Универсальный способ внутрипротокового разрушения камней, разблокирования ущемленной в желчных протоках конкрементом корзины дормиа и корзины литотриптора и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к хирургии и может быть применима для внутрипротокового разрушения камней при ущемленной камнем корзине Дормиа и (или) литотриптора. Осуществляют внутрипротоковое разблокирование и извлечение ущемленной камнем корзины Дормиа и(или) литотриптора. Используют для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432917
Дата охранного документа: 10.11.2011
14.05.2019
№219.017.5183

Способ получения проницаемого пеноматериала из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению проницаемого пеноматериала из сверхупругого сплава системы титан-цирконий-ниобий. Может использоваться в медицине, в качестве костных имплантатов, и в других отраслях техники, в качестве фильтровальных элементов. Сферичные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687352
Дата охранного документа: 13.05.2019
09.06.2019
№219.017.7b8b

Корпус твердотопливного ракетного двигателя из композиционных материалов

Изобретение относится к области изготовления оболочек из композиционных материалов и может найти применение в конструкциях корпусов ракетных двигателей твердого топлива, выполненных из полимерных композиционных материалов. Корпус твердотопливного ракетного двигателя из композиционных материалов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339830
Дата охранного документа: 27.11.2008
20.06.2019
№219.017.8d34

Способ получения прутков из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий

Изобретение относится к термомеханической обработке титановых сплавов для медицины, а именно к созданию способа получения прутков из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий, и может быть использовано для изготовления костных имплантатов. Способ получения прутков из сверхупругих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692003
Дата охранного документа: 19.06.2019
19.03.2020
№220.018.0dc9

Сплав на основе титана и способ его обработки для создания внутрикостных имплантатов с повышенной биомеханической совместимостью с костной тканью

Изобретение относится к металлургии, а именно к биосовместимым сплавам с механическим поведением, близким к поведению костной ткани человека, и может быть использован для несущих конструкций медицинских внутрикостных имплантатов. Сверхупругий сплав на основе титана содержит, ат.%: цирконий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716928
Дата охранного документа: 17.03.2020
27.03.2020
№220.018.10b8

Способ винтовой прокатки сплавов системы титан-цирконий-ниобий

Изобретение относится к термомеханической обработке титановых сплавов, а именно к созданию способа винтовой прокатки сплавов системы титан-цирконий-ниобий, и может быть использовано в качестве полупродукта для изготовления костных имплантатов. Способ винтовой прокатки сплавов системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717765
Дата охранного документа: 25.03.2020
27.03.2020
№220.018.10c7

Способ получения объёмных наноструктурированных полуфабрикатов из сплавов с памятью формы на основе никелида титана (варианты)

Изобретение относится к металлургии, а именно к получению прутков из сплава с памятью формы на основе никелида титана (Ti-Ni), и может быть использовано при производстве объемных и длинномерных полуфабрикатов из сплавов на основе никелида титана с памятью формы. Способ получения объемных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717764
Дата охранного документа: 25.03.2020
+ добавить свой РИД