×
31.05.2023
223.018.7456

Результат интеллектуальной деятельности: Способ диагностики состояния поверхностного слоя твердотельной мишени под действием внешних нагрузок

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области контроля и диагностики эксплуатационных свойств износостойких материалов и изделий и может быть использовано в машиностроении, судостроении и других отраслях, а также для покрытий, находящихся в условиях циклического нагружения, связанных, прежде всего, с эрозийной стойкостью поверхности. Сущность: осуществляют воздействие на образец с износостойким покрытием деформирующей нагрузкой до разрушения покрытия, при этом воздействие осуществляют с помощью высокоскоростной струи жидкости, используемой в качестве индентора, после чего осуществляют дальнейшую оценку результата воздействия. В качестве индентора используют сверхскоростную струю гидросуспензии с частицами абразива, которой воздействуют на вращающуюся горизонтальную плоскость образца в виде дискообразной мишени в направлении от периферии к центру образца, с угловой скоростью, обеспечивающей гидроскрайбирующий режим перемещения гидроструи относительно исследуемого образца, при котором локальные изменения его поверхностного слоя, под действием единичных ударов твердофазных частиц струи суспензии находятся на расстоянии друг от друга, по которым судят о состоянии поверхности образца. Технический результат: расширение возможности контроля и диагностики устойчивости покрытия к действию внешних нагрузок для определения остаточного ресурса материалов и конструкций, в том числе покрытия твердотельной мишени. 1 ил.

Изобретение относится к области контроля и диагностики эксплуатационных свойств износостойких материалов и изделий и может быть использовано в машиностроении, судостроении и других отраслях, а также для покрытий, находящихся в условиях циклического нагружения, связанных, прежде всего, с эрозийной стойкостью поверхности.

Известен способ диагностики качества конструкционных материалов (Патент RU №2518590, заявл. 22.01.2013, опубл. 10.06.2014 г. Бюл. №16, кл. G01N 19/06 (2006.01)). Способ включает воздействие на испытуемый образец струей жидкости под давлением 350-380 Мпа при скорости 800-850 м/с. При этом на испытуемый образец устанавливают один или несколько датчиков акустической эмиссии в течение времени воздействия струи жидкости. Оценку качества конструкционного материала образца осуществляют путем сравнения относительных значений массового уноса материала параметров акустической эмиссии с соответствующими характеристиками эталонного образца, либо с имеющимися значениями ранее продиагностированных образцов.

Недостатками известного способа является принципиальная невозможность детально-дискретного изучения специфики процессов гидроконтактного взаимодействия отдельного одного зерна высокоскоростной струи суспензии, например, абразивно-жидкостной или гидродинамического характерного возмущения гидроструи в виде пиковой пульсации давления в ней на соответствующие изменения параметров состояния поверхностного слоя и характеристик микрорельефа твердотельной мишени под действием этих элементарных гидрофизических импульсно-силовых факторов.

Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению является способ контроля и диагностики устойчивости покрытия к действию внешних нагрузок (Патент RU №2583332). Способ включает воздействие индентором на образец с износостойкими покрытиями деформирующей нагрузкой до разрушения покрытия и оценку результатов воздействия. Воздействие осуществляют с помощью высокоскоростной струи жидкости, используемой в качестве индентора, со скоростью 300-1000 м/с на образцы, предварительно прошедшие циклическое нагружение, имеющее волновой нестационарный характер, а оценивают результаты воздействия по скорости струи, при которой начинается интенсивное разрушение покрытия, или по длине гидрокаверны от точки начала воздействия до точки полного разрушения покрытия или по глубине и ширине гидрокаверны.

Недостаток способа состоит в возможности только интегральной оценки влияния совокупности ударно-силовых гидроимпульсов со стороны высокоскоростной гидроструи или струи суспензии, например, в виде абразивно-жидкостной струи, на информационно-диагностические характеристики исследуемой поверхности - глубину и форму образующейся на ней гидрокаверны, количества распределения частиц гидро- или гидроабразивной эрозии поверхностного слоя твердотельной мишени и других параметров, однозначно связанных с физико-механическим состоянием исследуемой поверхности.

Таким образом, детальное исследование результата единичного ударно-силового воздействия на изучаемую поверхность одного зерна и/или частички суспензии или энергетически характерного импульса гидроволнового возмущения гидроструи делается невозможным, что снижает достоверность показателей устойчивости поверхности покрытия к внешним деформирующим нагрузкам.

Анализ известных технических решений показал, что технической проблемой в данной области является необходимость расширения арсенала средств, предназначенных для оценки триботехнических показателей материалов и изделий, особенно в отраслях промышленности, где данные показатели являются определяющими при эксплуатации изделий, например, в машиностроении, в авиационной и ракетно-космической отраслях.

Технический результат предлагаемого изобретения - расширить возможности контроля и диагностики устойчивости покрытия к действию внешних нагрузок для определения остаточного ресурса материалов и конструкций, в том числе покрытия твердотельной мишени.

Для решения указанной проблемы и достижения заявленного результата в способе получения информации о состоянии поверхностного слоя твердотельной мишени к действию внешних нагрузок, включающем воздействие на образец с износостойким покрытием деформирующей нагрузкой до разрушения покрытия, при этом воздействие осуществляют с помощью высокоскоростной струи жидкости, используемой в качестве индентора, в качестве которого используют сверхскоростную струю гидросуспензии с частицами абразива, которой воздействуют на вращающуюся горизонтальную плоскость образца в виде дискообразной мишени в направлении от периферии к центру образца, с угловой скоростью, обеспечивающей гидроскрайбирующий режим перемещения гидроструи относительно исследуемого образца, при котором локальные изменения его поверхностного слоя, под действием единичных ударов твердофазных частиц струи суспензии находятся на расстоянии друг от друга, по которым судят о состоянии поверхности образца.

Изобретение обеспечивает возможность определения износостойкости, эрозионной стойкости и других триботехнических свойств материалов и конструкций путем воздействия струи гидросуспензии в горизонтальной плоскости в направлении от периферии к центру образца в форме диска, поверхность которого будет характеризоваться наличием множественных ударов абразивных частиц, которые будут характеризовать оценку уровня общей эрозионной стойкости того или иного материала, и в получении исчерпывающей информации об энерго-валовой структуре гидроструй или струи суспензии.

Способ включает воздействие индентором на образец с износостойкими покрытиями деформирующей нагрузкой до разрушения покрытия и оценку результатов воздействия с осуществлением относительного движения пятна гидроконтакта по поверхности мишени со скоростью, исключающей взаимовлияние результатов воздействия на нее последовательно-единичных импульсов физико-энергетических флуктуаций, например, в виде пересечения площадей от следов (отпечатков) ударов твердофазных частиц суспензии и/или импульсов (скачков) гидродавления в зоне взаимодействия струи с поверхностью мишени, за счет движения, в частности кругового, дискообразной мишени с угловой скоростью, определяемой расчетно-экспериментальным путем.

Изобретение проиллюстрировано схематически на чертеже.

Сверхскоростная струя гидросуспензии 1 направляется на поверхность вращающейся твердотельной мишени 2 со скоростью Vc таким образом, что зона гидроконтактного воздействия струи движется по поверхности мишени с линейной скоростью Vм=ωRм, где Rм радиус дискообразной мишени, а ω-частота вращения мишени. При этом учитывается также и Vr - скорость радиального движения струи гидросуспензии. При применении предлагаемого способа отпечатки от действия энергетически-силовых флуктуаций 3 в зоне гидроконтактного взаимодействия струи с поверхностью мишени 2 располагаются на радиусах r1, r2, …rn. Причем расстояние между отпечатками 3 увеличивается к периферии мишени, т.е. Δr21=(r2-r1)<Δr32=(r3-r2)<Δri+1,i=(ri+1-r1)…Δrn-1,n=(rn-rn-1).

Пример конкретного выполнения.

Производили дискретно-дифференциальную диагностику выходных информационных параметров взаимодействия струи гидросуспензии с поверхностью твердотельной мишени. В соответствии с соотношением необходимо было рассчитать значение скорости относительного движения зоны гидроконтактного взаимодействия абразивно-жидкостной струи гидросуспензии по поверхности мишени.

На первом этапе анализа определили значение , как среднюю величину где: расстояние между центрами соседних следов (отпечатков) от удара частиц абразива в поверхность мишени; n-число анализируемых следов (отпечатков) (обычно n=12÷15).

Основываясь на результатах прямых экспериментов по оптическому определению а также теории ударно-контактных взаимодействий упругих тел значение при радиусе частицы абразива d~0,2 мм:

На втором этапе определили частоту f (Гц) ударов частиц абразива в поверхность мишени. Для этого вычислили количество абразивных частиц, эжектируемых в струю гидросуспензии при массовом расходе жидкости (обычно специально подготовленной технически чистой воды) (кг/с) при массовой концентрации этих частиц с (%) в данной гидроструе. Таким образом, масса одной абразивной частицы, например, из природного кварца плотностью ρ=2,65 ⋅ 103 (кг/м3) и диаметром d=0,2 мм определяется из соотношения: .При с (6 литров/мин) частота удара частиц будет оцениваться зависимостью: при с~10%. Таким образом, скорость относительного движения пятна гидроконтакта струи по поверхности, ссылаясь на приведенные выше вычисления, составила: V~10 м/с.

Исходя из проведенных расчетов, дискретно-дифференциальное диагностирование условий гидроконтактного взаимодействия абразивно-жидкостной струи гидросуспензии (СГС) было реализовано следующим образом (фиг. 1). Движущаяся со скоростью Vc СГС 1, содержащая твердотельные частицы 2 имеет результирующую скорость V относительно движения пятна зоны ее гидроконтакта с поверхностью мишени 4: V=Vм+Vs, где Vм и Vs - соответственно абсолютные значения скоростей движения мишени и струи в зоне их гидроконтактного взаимодействия. При такой скорости V формируется «трассирующий» профиль микрорельефа поверхности и поверхностного слоя мишени, обусловленный раздельными ударами частиц 2. Сформированный рельеф поверхности 4 после воздействия 1 характеризуется участками не деформированного материала поверхности мишени: где - характерный размер элемента профиля поверхности мишени 4, например, диаметр отпечатка от удара частицы или диаметра самой частицы. В первом случае коэффициент «неперекрытия» площадей отпечатков k>1,0, а во втором варианте оценки этот коэффициент - k<1,0. Важно отметить, что именно стабильное условие неперекрытия отпечатков от ударов частиц 2 СГС о поверхность мишени 4 обеспечивается выполнением зависимости V=Vм+Vs, которую можно уточнить неравенством вида V>Vм+Vs.

Путем анализа отличительных особенностей, сформированного с учетом описанных выше формул и расчетов профиля поверхности мишени 4 под действием СГС 1 можно определить следующие основные информационно-диагностические и физико-механические параметры (фиг. 1):

- геометрическая характеристика размера отпечатка от удара твердофазной частицы, обычно его диаметр-«b» или do;

- максимальная глубина отпечатка - Н;

- высота валика пластического оттеснения материала мишени от места удара частицы - h.

Заметим, что именно эти параметры позволяют экспериментально верифицировать расчетно-аналитические и другие модели ударно-динамических физически разнообразных взаимодействий. Кроме того, значения lt характеризуют стабильность распределения частиц абразива и/или других твердофазных дисперсионных частиц в СГС. Это обстоятельство позволяет оперативно оценить качество формирования СГС и, как следствие, ее функциональные возможности. Причем анализ отклонения отпечатков от ударов частиц о поверхность мишени от прямой линии, в данном случае, вектора скорости относительного движения пятна гидроконтакта V, также позволяет проанализировать специфику формирования СГС в определенном струеформирующем элементе - фокусирующем сопле используемой технологической установки.

Таким образом, вышерассмотренные основные информационно-диагностические признаки особенностей гидроконтактного взаимодействия СГС при условии их дифференциально-дискретного анализа позволяют:

- оценивать физико-механические характеристики поверхностного слоя материала мишени, в том числе при наличии на нем защитно-функциональных покрытий. Причем эти параметры позволяют изучать именно динамические составляющие данных характеристик;

- оперативно определять качество формирования самих СГС, в частности - оперативно оценивать степень равномерности распределения твердофазных частиц в осевом и радиальном направлении высокоскоростного ядра СГС. Тем самым, открывается возможность ускоренного определения функциональной результативности различных КТР, связанных с процессом формирования эффективных СГС.

Способ получения информации о состоянии поверхностного слоя твердотельной мишени к действию внешних нагрузок за счет определенного значения результирующей скорости относительно движения струеформирующего сопла и мишени, позволяет обеспечить такой гидроскрайбирующий режим перемещения гидроструи или струи суспензии относительно мишени, при котором локальные изменения ее поверхностного слоя, под действием единичных ударов твердых частиц струи суспензии и/или пиковых значений импульсов гидродавления в гидроструе находятся на некотором расстоянии друг от друга, что позволяет не только осуществить диагностические исследования физико-механических характеристик поверхностного слоя материала мишени под действием локально-динамических ударных нагрузок (твердых частиц и/или пиковых значений импульсов гидродавления), но и получить исчерпывающую информацию об энерговолновой структуре самих гидроструй или струй суспензии.

При этом сами твердые частицы суспензии, ударяющиеся о поверхность мишени через определенные расстояния и/или импульсы гидродавления, по существу являются тонким индентирующим гидрофизическим инструментом получения различной и достаточно полной информации об объектах такого вида гидроконтактного взаимодействия - струе в мишени. Причем физико-энергетическую совокупность самих процессов взаимодействия можно трактовать, как новую информационно-диагностическую гидродинамическую технологию исследования параметров не только состояния поверхностного слоя твердого тела, но и свойств, в первую очередь, механических, твердофазных частиц суспензии, в частности - их ударно-динамической прочности и твердости, например, путем анализа результатов удара этих частиц в высокотвердую поверхность мишени (например, алмазную).

По сравнению с прототипом предложенный способ обеспечивает расширение возможностей контроля и диагностики устойчивости покрытия к действию внешних нагрузок для определения остаточного ресурса материалов и конструкций, в том числе покрытия твердотельной мишени.

Способ диагностики состояния поверхностного слоя твердотельной мишени под действием внешних нагрузок, включающий воздействие на образец с износостойким покрытием деформирующей нагрузкой до разрушения покрытия, при этом воздействие осуществляют с помощью высокоскоростной струи жидкости, используемой в качестве индентора, после чего осуществляют дальнейшую оценку результата воздействия, отличающийся тем, что в качестве индентора используют сверхскоростную струю гидросуспензии с частицами абразива, которой воздействуют на вращающуюся горизонтальную плоскость образца в виде дискообразной мишени в направлении от периферии к центру образца, с угловой скоростью, обеспечивающей гидроскрайбирующий режим перемещения гидроструи относительно исследуемого образца, при котором локальные изменения его поверхностного слоя, под действием единичных ударов твердофазных частиц струи суспензии находятся на расстоянии друг от друга, по которым судят о состоянии поверхности образца.
Способ диагностики состояния поверхностного слоя твердотельной мишени под действием внешних нагрузок
Способ диагностики состояния поверхностного слоя твердотельной мишени под действием внешних нагрузок
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 98 items.
12.04.2019
№219.017.0c0c

Способ выявления в стаде быстро и медленно выдаиваемых коров при доении на роботизированной установке

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к выявлению в стаде быстро и медленно выдаиваемых коров при доении на роботизированной установке. Определяют интенсивность молоковыведения. При этом быстро и медленно выдаиваемых коров определяют по величине латентного периода выведения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684597
Дата охранного документа: 09.04.2019
19.04.2019
№219.017.1d45

Поливитаминный напиток

Изобретение относится к пищевой промышленности. Поливитаминный напиток характеризуется тем, что он изготовлен из тыквенного пюре, сахарного экстракта плодов хеномелеса низкого и водного экстракта плодов шиповника, при следующем соотношении исходных компонентов, мас. %: тыквенное пюре 5,0-60,0;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685184
Дата охранного документа: 16.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bf7

Способ получения сортовой муки из зерна тритикале

Изобретение относится к производству муки для хлебопекарной, кондитерской и пищеконцентратной промышленности из зерна тритикале. Способ получения сортовой муки из зерна тритикале включает подготовку зерна к помолу, увлажнение и отволаживание, дальнейшее последовательное измельчение на четырех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685915
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bff

Способ получения муки для кондитерского и хлебопекарного производства

Способ получения муки относится к помолу смеси зерна для получения пищевой муки и может быть использован в пищевой промышленности, в частности при производстве кондитерских и хлебопекарных продуктов. Способ, включающий очистку исходного сырья, шелушение и размол, заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685931
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3c02

Способ получения муки для кондитерского и хлебопекарного производства

Способ получения муки относится к помолу смеси зерна для получения пищевой муки и может быть использован в пищевой промышленности, в частности, при производстве кондитерских и хлебопекарных продуктов. Способ, включающий очистку исходного сырья, шелушение и размол, заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685929
Дата охранного документа: 23.04.2019
29.05.2019
№219.017.62bc

Способ получения муки для кондитерского и хлебопекарного производства

Способ получения муки относится к помолу смеси зерна для получения пищевой муки и может быть использован в пищевой промышленности, в частности при производстве кондитерских и хлебопекарных продуктов. Способ, включающий очистку исходного сырья, шелушение и размол, заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688376
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.62be

Способ получения муки с высоким содержанием белка и жира

Способ получения муки относится к помолу смеси зерна для получения пищевой муки и может быть использован в пищевой промышленности для получения муки с высоким содержанием белка и жира. Способ заключается в том, что предварительно составляют помольную смесь из зерна овса и семян льна, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688357
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.62ff

Способ получения муки для кондитерского и хлебопекарного производства

Способ получения муки относится к помолу смеси зерна для получения пищевой муки и может быть использован в пищевой промышленности, в частности при производстве кондитерских и хлебопекарных продуктов. Способ, включающий очистку исходного сырья, шелушение и размол, заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688423
Дата охранного документа: 21.05.2019
02.07.2019
№219.017.a310

Дозатор-смеситель

Изобретение относится к дозаторам-смесителям и может быть использовано при производстве кормовых сыпучих смесей. Сущность: устройство содержит бункер (2), неподвижно закрепленный на раме (1). Бункер (2) разделен на сектора перегородками (8, 15), одна из которых (8) закреплена жестко, а другие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692915
Дата охранного документа: 28.06.2019
03.09.2019
№219.017.c6ca

Хлебобулочное изделие

Изобретение относится к хлебопекарной промышленности. Хлебобулочное изделие изготовлено из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, муки из цельносмолотых семян конопли сорта "Сурская", дрожжей хлебопекарных прессованных, сахара-песка, соли поваренной пищевой и воды, при следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698968
Дата охранного документа: 02.09.2019
Showing 11-19 of 19 items.
26.05.2019
№219.017.611e

Способ исследования состояния мягких тканей человека

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к способу исследования упругости мягких тканей тела человека. Способ включает размещение вокруг части конечности тела человека измерительной манжеты. Далее подают в измерительную манжету воздух. Затем меряют давление в измерительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689017
Дата охранного документа: 23.05.2019
09.06.2019
№219.017.7f3e

Способ получения синтетических жидких углеводородов и реактор для проведения синтеза фишера-тропша

Изобретение относится к области нефтехимии, газохимии, углехимии, в частности к синтезу углеводородов C и выше из СО и Н по реакции Фишера-Тропша. Изобретение касается способа получения синтетических жидких углеводородов путем каталитического превращения синтез-газа по реакции Фишера-Тропша на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440400
Дата охранного документа: 20.01.2012
01.09.2019
№219.017.c520

Способ гибридной ультраструйно-эмиссионной диагностики качества конструкционных материалов

Использование: для гибридной ультраструйно-эмиссионной диагностики качества конструкционных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют воздействие на испытуемый образец струей жидкости под давлением 350…380 МПа при скорости 800…850 м/с, при этом на испытуемый образец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698485
Дата охранного документа: 28.08.2019
22.12.2019
№219.017.f0a4

Способ регулирования электрической передачи тепловоза в режиме электрического тормоза

Изобретение относится к способу управления электротяговой системой транспортных средств. Способ регулирования электрической передачи тепловоза в режиме электрического тормоза заключается в следующем. Задают уставку тормозного усилия тепловоза, первую уставку тока якорей и первую уставку тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709642
Дата охранного документа: 19.12.2019
12.04.2020
№220.018.1432

Способ определения остаточных напряжений

Изобретение относится к области определения остаточных напряжений в материале конструкции изделий на различных этапах их жизненного цикла и может быть использовано в машиностроительных технологиях, в том числе после изготовления: качества отверждения полимерных композиционных материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718631
Дата охранного документа: 10.04.2020
30.05.2020
№220.018.22ac

Мобильная бетоносмесительная установка

Изобретение может быть использовано в строительстве при возведении и ремонте искусственных сооружений в полевых условиях эксплуатации. Мобильная бетоносмесительная установка содержит размещенные в кузове транспортного средства кабину оператора, бункера цемента и воды, дозатор воды, бетононасос...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722194
Дата охранного документа: 28.05.2020
12.04.2023
№223.018.4930

Способ гидроабразивной резки и устройство для его осуществления

Изобретение относится к гидроабразивной резке. Устройство содержит гидроабразивное сопло, выполненное с возможностью подачи рабочей жидкости под давлением, элемент охлаждения сопла, выполненный с возможностью использования хладагента. Элемент охлаждения сопла выполнен в виде витой полой трубки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744633
Дата охранного документа: 12.03.2021
11.05.2023
№223.018.53dc

Способ оценки качества лакокрасочных покрытий, наносимых на поверхность изделий

Изобретение относится к контролю деталей и изделий, подвергающихся нанесению на них лакокрасочных покрытий. Сущность: осуществляют воздействие на испытуемый образец ультраструей жидкости под давлением 80-120 МПа при подаче, гарантирующей прохождение струи через поверхность образца. После...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795376
Дата охранного документа: 03.05.2023
06.06.2023
№223.018.7943

Быстровозводимый ангар на базе пневматической опалубки

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для строительства быстровозводимых ангаров на базе пневматической опалубки при создании объектов промышленной, военной и социальной инфраструктуры с целью эксплуатации в круглогодичном режиме в северных широтах Российской...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747998
Дата охранного документа: 18.05.2021
+ добавить свой РИД