×
20.05.2023
223.018.662a

Результат интеллектуальной деятельности: Способ испытания на когезионную прочность наплавленных покрытий

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при проведении испытаний на когезионную прочность наплавленных покрытий нанесенной газопорошковой лазерной наплавкой на детали запорной арматуры в атомных энергетических установках и тепловых электростанциях для увеличения их коррозионной стойкости и износостойкости. Сущность: подготавливается три типа образцов со стальной подложкой с нанесенной на торцевые поверхности их газопорошковой лазерной наплавкой многослойных покрытий. Предварительно определяют границы покрытия и подложки, а также глубину слоя перемешивания покрытия и подложки. Формируют образцы механической обработкой, устанавливают их в приспособление для испытания на двойной срез, состоящее из корпуса, в котором перемещается на скользящей посадке нож. На первом типе образцов определяется прочность только самого покрытия на двойной срез, на втором типе образцов проводится испытание на двойной срез на границе подложки и покрытия, тем самым определяется когезионная прочность наплавки, на третьем типе образцов определяется прочность на двойной срез в зоне перемешивания наплавки и подложки. Технический результат: повышение информативности о когезионной прочности наплавленного покрытия. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при проведении испытаний на когезионную прочность наплавленных покрытий нанесенной газопорошковой лазерной наплавкой на детали в узлах запорной арматуры в атомных энергетических установках, а также тепловых электростанциях для увеличения их коррозионной стойкости и износостойкости.

Известен способ изготовления образца для испытания на срез газотермических покрытий (SU1388748A1) в котором перед нанесением покрытия на основу, на ней фрезерованием выполняют канавку, газотермическое покрытие наносят в канавку, затем оплавляют напыленный слой, после чего образец смачивают травителем для основы с последующим удалением основы на глубину канавки. Полученную площадку подвергают испытанию на срез.

Недостаток данного способа заключается в ограниченности применяемых технологий при нанесении покрытий в канавку, в виду сложности обеспечения сплавления с наружными кромками упомянутой канавки, что понижает качество нанесенного покрытия и недостоверность определяемых механических характеристик покрытия.

Наиболее близким к заявленному техническому решению и выбранным в качестве прототипа является патент «Образец для испытания на срез многослойного материала» (SU1295280A1), в котором с целью повышения информативности путем обеспечения исследования не только адгезионной, но и когезионной прочности слоев, в нем выполнены канавки на глубину меньше и/или больше толщины внешнего слоя, образующие дополнительные срезаемые при испытании выступы.

Недостаток данного способа заключается в наличии концентраторов напряжений, вызванных изготовлением канавок в наплавленном слое и как следствие искажения данных полученных при испытании.

Технической задачей, на решение которой направлено заявленное техническое решение, является повышение информативности по когезионной прочности износостойких и коррозионностойких покрытий.

Поставленная задача достигается тем, что подготавливается три типа образцов со стальной подложкой с нанесенной на торцевые поверхности их газопорошковой лазерной наплавкой многослойного покрытия, на первом типе образцов определяется прочность только самого покрытия на двойной срез, на втором типе образцов проводится испытания на двойной срез на границе подложки и покрытия, тем самым определяется когезионная прочность наплавки, на третьем типе образцов определяется прочность на двойной срез в зоне перемешивания наплавки и подложки.

Проведение испытаний указанным способом обеспечивает повышение информативности о когезионной прочности наплавленного покрытия.

Ниже приведено описание устройства, на котором реализовывается предложенный способ испытания.

На фиг.1 показано устройство, реализующего способ, на фиг.2 чертеж ножа с отверстием для установки испытываемых образцов, на фиг.3 - чертеж боковин, на фиг.4, 5 и 6 - типы образцов для проведения испытаний.

Устройство для испытаний на двойной срез состоит из корпуса 1, в который по скользящей посадке перемещается нож 2, имеющий центральное прямоугольное отверстие, в котором вертикальные и горизонтальные линии сопрягаются по радиусу, для установки испытуемых образцов (см. фиг.2). С каждой стороны корпуса устанавливаются боковины 3, которые также имеют аналогичные прямоугольные отверстия для установки испытываемых образцов 4. Твердость ножа и боковин в приспособлении должна быть не ниже HRC ≥ 70, а соприкасающиеся поверхности ножа и боковин после шлифования иметь шероховатость не ниже Rz 1,6.

Боковины 3 с внутренней стороны удерживаются на скользящей посадке с поверхностью ножа, а с внешней стороны - удерживаются вкладышами 5, которые вворачиваются в корпус 1. Приспособление вместе с образцом устанавливается на траверсу 6 испытательной машины. На шток 7 для нагружения прикладывается нагрузка.

Для определения сопротивления на срез τв образец устанавливают в приспособление и подвергают сжатию через шток 7 (см. фиг.1) под действием плавно возрастающего усилия до разрушения. Двойной срез образца происходит по сечениям, отмеченным на фиг.2 и 3 размером b. Наибольшее усилие, предшествующее разрушению образца, принимается за усилие Pmax, соответствующее сопротивлению на срез τв. Испытание проводится с записью на диаграмму растяжения.

При определении сопротивления на срез τв скорость перемещения ножа 2 относительно боковин 3 не должна превышать 10 мм/мин при рабочем ходе машины.

Установку нулевого показания силоизмерителя испытательной машины производят с вставленным в нее приспособлением с образцом для испытания на срез.

При правильной установке в машине приспособлений для испытания на срез не должно возникать трения между ножом и боковинами, что проверяется при холостом ходе машины (без образца). Нулевое положение стрелки силоизмерителя при этом должно оставаться неизменным.

При посадке в отверстие приспособления образцов допускается зазор, не превышающий 0,1 мм. Посадка образцов с натягом не допускается.

Для проведения испытаний не требуется специальных метрологических приборов, систем и мероприятий.

Способ осуществляется следующим образом.

Для испытания изготавливают по пять образцов каждого типа.

Для первого типа образцов (фиг.4, срез происходит по наплавке) длину подложки выбирают размером не более а-0,2 мм. После наплавки металлографическим способом определяют качество наплавки и границы между наплавкой и подложкой. При испытании образец устанавливают таким образом, чтобы разрушение произошло точно по наплавке.

Сопротивление на срез τв1, МПа для первого типа образцов вычисляют по формуле

где P1max - максимальная нагрузка, при которой произошло разрушение образца, регистрируемая по силоизмерителю испытательной машины (или по диаграмме); F0 - площадь поперечного сечения образца.

Для второго типа образцов длину подложки выбирают размером а - 0,05 мм (фиг.5). При установке образцов в испытательное устройство размер а должен соответствовать размеру между границами наплавки.

Сопротивление на срез τв2, МПа для второго типа образцов вычисляют по формуле

где Р2max - максимальная нагрузка, при которой произошло разрушение образца, регистрируемая по силоизмерителю испытательной машины (или по диаграмме); F0 - площадь поперечного сечения образца.

Для третьего типа образцов длину подложки выбирают размером а+0,05 мм (фиг.6). При установке образцов в испытательное устройство границы между наплавкой и подложкой превышают размер а.

Сопротивление на срез τв3, МПа для третьего типа образцов вычисляют по формуле

где P3max - максимальная нагрузка, при которой произошло разрушение образца, регистрируемая по силоизмерителю испытательной машины (или по диаграмме); F0 - площадь поперечного сечения образца.

Если после статистической обработки результатов испытаний напряжение среза τв2≥0,95 τв1, то следует признать, что наплавка выполнена качественно.

Соотношение между τв3 и τв2 зависит от прочности подложки.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 108 items.
29.06.2018
№218.016.68be

Моментомер для статических измерений

Изобретение относится к приборостроению и предназначено для измерения статических или медленно меняющихся крутящих моментов. Заявленный моментомер для статических измерений содержит корпус, в котором с помощью подшипников размещен вал с преобразователем крутящего момента в угол поворота и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659180
Дата охранного документа: 28.06.2018
29.06.2018
№218.016.68c0

Способ формирования планарных структур методом атомно-силовой литографии

Использование: для создания планарных структур. Сущность изобретения заключается в том, что способ формирования планарных серебряных структур на поверхности кремниевых пластин включает осаждение металлических частиц, которое происходит за счет локальной диссоциации соли серебра, индуцированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659103
Дата охранного документа: 28.06.2018
29.06.2018
№218.016.68cd

Установка для определения коэффициента трения

Изобретение относится к измерительной технике для машиностроения, а именно к установкам для определения параметров трения кинематических пар. Установка для определения коэффициента трения содержит каретку с расположенной на ней исследуемой кинематической парой трения. Исследуемая пара трения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659179
Дата охранного документа: 28.06.2018
29.06.2018
№218.016.68d4

Опорно-поворотное устройство антенны

Изобретение относится к приводным механизмам и может быть использовано в качестве приводов антенн, локаторов, телекамер и других устройств, установленных на военной или иной специализированной технике. Задачей изобретения является упрощение конструкции, уменьшение момента инерции механизма...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659181
Дата охранного документа: 28.06.2018
29.06.2018
№218.016.6915

Способ определения момента трения в подшипниках качения

Изобретение относится к машиностроению, а именно к подшипниковой промышленности, и может быть использовано для приемных испытаний подшипников качения. По способу определения момента трения в подшипниках качения выявляют аналоговую функцию выбега, выбирают на этой функции два одинаковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659101
Дата охранного документа: 28.06.2018
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659288
Дата охранного документа: 29.06.2018
05.07.2018
№218.016.6bec

Шаговый двигатель

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах автоматического управления дискретным электроприводом. Технический результат состоит в повышении технологичности. Ротор шагового двигателя выполнен в форме храпового колеса из магнитопроводного материала. Статор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659798
Дата охранного документа: 04.07.2018
14.07.2018
№218.016.715e

Способ получения термостойкой керамики повышенной прочности

Заявленный способ относится к технологии получения термостойкой керамики с пониженной температурой обжига и с повышенной прочностью и может найти применение для производства керамических материалов технического назначения, в частности керамической футеровки, а также других изделий, работающих в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661208
Дата охранного документа: 13.07.2018
19.07.2018
№218.016.7242

Термостойкая полиоргансилоксановая композиция для защиты от нейтронного излучения

Изобретение относится к материалам для защиты от нейтронного излучения. Предложена термостойкая полиорганосилоксановая композиция, содержащая (мас.ч.) полимерное связующее – диметилсилоксановый каучук с концевыми –ОН группами СКТН-А (100), наполнитель аморфный бор (5-30), искусственный графит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661480
Дата охранного документа: 17.07.2018
28.08.2018
№218.016.7fb3

Дискретный инструмент для совмещенного шлифования

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано для одновременного предварительного и окончательного шлифования изделий на одном станке. Инструмент содержит крупнозернистый и мелкозернистый шлифовальные круги, установленные на одном шпинделе, и расположенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664997
Дата охранного документа: 24.08.2018
Showing 1-7 of 7 items.
20.07.2014
№216.012.df2d

Способ формирования микроструктурированного слоя нитрида титана

Изобретение относится к способу формирования микроструктурированного слоя нитрида титана. Формирование микроструктурированного слоя нитрида титана осуществляют путем воздействия на титановую подложку фемтосекундным лазерным излучением с энергией в импульсе порядка 100 мкДж и с плотностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522919
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.01.2016
№216.013.9ef0

Способ получения графена

Изобретение может быть использовано для получения материалов и элементов наноэлектроники, нанофотоники, газовых сенсоров и лазерных систем с ультракороткими импульсами излучения. Графен получают путем расслоения графита в жидком азоте. Поверхность графитовой мишени обрабатывают пучком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572325
Дата охранного документа: 10.01.2016
13.01.2017
№217.015.860c

Способ получения покрытия из микроструктурированного карбида титана на поверхности изделия из титана или титанового сплава с использованием лазерного излучения

Изобретение относится к формированию износостойких покрытий из карбида титана на поверхности изделий из титана или его сплавов и может быть использовано для формирования покрытий на деталях и инструментах, работающих в условиях интенсивного износа, агрессивных сред и высоких температур. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603751
Дата охранного документа: 27.11.2016
29.12.2017
№217.015.fd5a

Способ лазерной сварки внахлест листов конструкционной стали и сплавов алюминия

Изобретение относится к способам лазерной сварки внахлест листов конструкционной стали и сплавов алюминия и может быть использовано в машиностроении. Перед сваркой контактируемые поверхности соединяемых листов обрабатывают лазерной чисткой. Затем листы плотно прижимают. Сварной шов образуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638267
Дата охранного документа: 12.12.2017
20.05.2019
№219.017.5d39

Способ получения титановых микросфер узкого гранулометрического состава с содержанием карбида титана

Изобретение относится к получению содержащих карбид титана титановых микросфер. Проводят обработку поверхности титановой заготовки лазерным излучением. В качестве титановой заготовки используют титановую пластину. Обработку поверхности ведут под слоем жидкого углеводорода в изолированном от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688001
Дата охранного документа: 17.05.2019
05.08.2020
№220.018.3c95

Способ экстренного оповещения при опасных ситуациях и авариях на дорогах

Изобретение относится к способам передачи тревожных сообщений по радиоэфиру с помощью радиотехнических устройств. Технический результат заключается в обеспечении оперативной связи в местах, находящихся вне зоны покрытия базовых станций конвенциональных сотовых сетей. Такой результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728951
Дата охранного документа: 03.08.2020
20.05.2023
№223.018.6629

Способ испытания на когезионную прочность наплавленных покрытий

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при проведении испытаний на когезионную прочность наплавленных покрытий нанесенной газопорошковой лазерной наплавкой на детали запорной арматуры в атомных энергетических установках и тепловых электростанциях для увеличения их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772248
Дата охранного документа: 18.05.2022
+ добавить свой РИД