×
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 21-30 of 322 items.
10.06.2016
№216.015.481e

Интегральная схема силового биполярно-полевого транзистора

Изобретение относится к силовым полупроводниковым приборам и биполярным интегральным схемам. Изобретение обеспечивает повышение быстродействия, уменьшение энергетических потерь при переключении, упрощение технологии изготовления. Интегральная схема силового биполярно-полевого транзистора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585880
Дата охранного документа: 10.06.2016
20.08.2016
№216.015.4aa1

Способ дефосфорации марганцевых руд и концентратов

Изобретение относится к дефосфорации расплавов марганцевых руд и концентратов. Селективное восстановление фосфора из расплава ведут газообразным монооксидом углерода (СО), который продувают через расплав. Может быть использован газообразный монооксид углерода, полученный в газогенераторе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594997
Дата охранного документа: 20.08.2016
20.08.2016
№216.015.4e67

Композиция для изготовления режущего инструмента для стали и чугуна

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано для изготовления режущего инструмента. Композиция содержит сверхтвердый материал, включающий смесь порошков кубического нитрида бора и алмаза, при следующем соотношении компонентов, мас. %: кубический нитрид бора 20-60,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595000
Дата охранного документа: 20.08.2016
10.08.2016
№216.015.54e5

Способ определения термостойкости углей

Изобретение относится к метрологии, в частности к средствам измерения термостойкости углей. Способ предполагает воздействие на образец угля двух последовательных термоударов, второй из которых имеет большую по сравнению с первым интенсивность, и регистрацию параметров акустической эмиссии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593441
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.55b2

Способ определения пористости металлоизделий

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к определению пористости металлоизделия, полученного обработкой давлением литого изделия, и может быть использовано для определения влияния обработки давлением на пористость получаемого металлоизделия. Способ заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593525
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.07.2016
№216.015.56a6

Способ сорбционного извлечения селена, теллура и мышьяка из водных растворов.

Изобретение относится к области гидрометаллургии, а именно к способу сорбционного извлечения селена, теллура и мышьяка из растворов. Сущность способа заключается во введении растворимых соединений индия в раствор извлекаемых элементов перед сорбцией. Количество соединений индия должно превышать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590806
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5d1e

Способ измерения величины и пространственного распределения локальных магнитных полей, возникающих вследствие протекания коррозионных процессов на металлической поверхности в проводящем растворе

Использование: для проведения коррозионных in-situ исследований материалов в различных проводящих средах. Сущность изобретения заключается в том, что исследуемый образец помещают в кювету с проводящим раствором, в котором требуется исследовать коррозионное поведение материала образца, после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591027
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5dcc

Способ получения порошка титаната диспрозия для поглощающих элементов ядерного реактора

Изобретение относится к способу получения высокодисперсных порошков титаната диспрозия для поглощения нейтронов и может быть использовано в стержнях регулирования ядерных реакторов. Способ включает получение порошка титаната диспрозия путем механической активации смеси компонентов - диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590887
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.62ef

Способ переработки сульфидных никелевых концентратов

Изобретение относится к металлургии цветных металлов. Способ переработки сульфидного никелевого сырья включает обжиг шихты, содержащей сульфидное никелевое сырье и хлорид натрия, при температуре 350-400°С с доступом кислорода в течение 1,5-2 ч и выщелачивание полученного огарка водой при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588904
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ad8

Способ получения нанокомпозита feni/c в промышленных масштабах

Изобретение относится к нанотехнологии изготовления нанокомпозита FeNi/C. Техническим результатом является получение нанокомпозита FeNi/C, содержащего наночастицы FeNi с размером от 12 до 85 нм. Способ синтеза нанокомпозита FeNi/C включает приготовление совместного раствора порошка графита,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593145
Дата охранного документа: 27.07.2016
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