×
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 81-90 of 98 items.
15.03.2020
№220.018.0c86

Закусочное функциональное масло

Изобретение относится к молочной продукции. Закусочное функциональное масло включает масло сливочное «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое в количестве 97,0-99,0%, вкусовой наполнитель, в качестве которого используют смесь измельченных сушеных трав пажитника в количестве 0,5-1,5%, иссопа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716584
Дата охранного документа: 12.03.2020
18.04.2020
№220.018.15be

Агрегат для обработки почвы под посев бахчевых культур

Агрегат для обработки почвы под посев бахчевых культур содержит энергетическое средство с почвообрабатывающими органами. Плуг для гладкой вспашки имеет право- и левооборачивающие плужные корпуса с заплужниками и навешен впереди энергетического средства. Сзади симметрично вдоль продольной оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719035
Дата охранного документа: 16.04.2020
21.04.2020
№220.018.168a

Концевой участок раструбного типа напорного водопропускного сооружения с вертикальным выходом потока

Концевой участок раструбного типа напорного водопропускного сооружения с вертикальным выходом потока относится к области гидротехники - к конструктивным элементам напорных водопропускных сооружений, и может быть использован в качестве гасителя энергии потока напорного закрытого водовода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719126
Дата охранного документа: 17.04.2020
21.04.2020
№220.018.16a1

Способ обработки почвы для выращивания бахчевых культур под пленкой

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает оборот пластов, рыхление почвы, выравнивание, уплотнение и формирование поливных борозд. Зону обработки почвы разделяют на три равные полосы, при этом среднюю полосу разрыхляют на глубину формирования поливной борозды....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719127
Дата охранного документа: 17.04.2020
04.07.2020
№220.018.2e54

Способ строительства осушительной системы

Способ строительства осушительной системы относится к мелиорации и может быть использован при осушении земель сельскохозяйственного назначения. Техническим результатом изобретения является повышение урожайности выращиваемых на осушаемых землях сельскохозяйственных культур. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725468
Дата охранного документа: 02.07.2020
21.07.2020
№220.018.351a

Функциональный напиток на основе пахты

Изобретение относится к молочной промышленности. Напиток содержит пахту, кактусовый сироп и кокосовое молоко, при следующем соотношении компонентов, мас. %: пахта 80,0-90,0; кактусовый сироп 7,0-11,0; кокосовое молоко 3,0-9,0. Изобретение позволяет улучшить качество напитка. 1 табл., 3 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727056
Дата охранного документа: 17.07.2020
24.07.2020
№220.018.3595

Пряное сливочное масло

Изобретение относится к молочной промышленности. Пряное сливочное масло содержит масло сливочное «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое и смесь молотых зерен чиа и кумина при следующем соотношении исходных компонентов, мас.%: масло сливочное «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727660
Дата охранного документа: 22.07.2020
24.07.2020
№220.018.3633

Функциональное десертное масло

Изобретение относится к молочной промышленности. Десертное масло содержит масло сливочное «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое, смесь измельченной мякоти ягод боярышника, калины и черной бузины при следующем содержании исходных компонентов, мас.%: масло сливочное «Крестьянское»...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727446
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.07.2020
№220.018.379c

Способ выращивания зеленных гидропонных кормов

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Предложен способ выращивания зеленных гидропонных кормов, включающий обработку посевного материала активированной водой, полученной путем электролиза. Обработку посевного материала ведут путем замачивания в активированной воде – анолите - в течение 4...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727329
Дата охранного документа: 21.07.2020
31.07.2020
№220.018.395e

Биоприлипатель

Биоприлипатель относится к области сельского хозяйства, а именно к области растениеводства, и может быть использован при предпосевной обработке семян сельскохозяйственных культур. Биоприлипатель в расчете на 1 л раствора, в качестве действующего вещества содержит смесь, мас.%: борной кислоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728164
Дата охранного документа: 28.07.2020
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