×
20.02.2014
216.012.a348

Результат интеллектуальной деятельности: УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГИХ КОНСТАНТ ДЕЛЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для определения упругих констант делящихся материалов при повышенных температурах. Сущность заключается в том, что установка для определения упругих констант делящихся материалов при повышенных температурах содержит звуководы, снабженные акустическими изоляторами, между концами звуководов размещен образец из делящегося материала, а на противоположных коцах установлены пьезоэлектрические преобразователи, соединенные с генератором и регистрирующей аппаратурой, при этом образец и часть звуководов окружены нагревателем и помещены они в вакуумную камеру, при этом образец соединен с термопарой, вакуумная рабочая камера помещена в герметичный перчаточный бокс и имеет рубашку охлаждения и протоки охлаждения проточной водой. Технический результат: обеспечение возможности проведения ультразвуковых резонансных испытаний делящихся материалов при повышенных температурах, получение значений модуля нормальной упругости и коэффициента Пуассона в зависимости от температуры в диапазоне температур 20-600°C, с одновременной защитой персонала и окружающей среды от воздействия испытуемых делящихся материалов. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к неразрушающим испытаниям металлов и сплавов, а конкретно к испытаниям делящихся материалов с целью определения модуля нормальной упругости и коэффициента Пуассона ультразвуковым резонансным методом в вакууме при повышенных температурах.

Известен способ определения модуля нормальной упругости и модуля сдвига бериллиевой бронзы Бр.Б2 путем пропускания через образец ультразвуковой волны поперечного типа и определения скорости ее прохождения через образец [патент РФ, №2281491, опубликован 10.03.2006, G01N 29/07. Способ определения модулей упругости бериллиевой бронзы Бр.Б2]. В дальнейшем, вычисляют модуль нормальной упругости и модуль сдвига. К недостаткам этого метода относится невозможность определения коэффициента Пуассона.

Известна установка для определения модуля нормальной упругости и коэффициента Пуассона ультразвуковым резонансным методом, основаном на решениях уравнений собственных колебаний свободного диска из однородного изотропного материала [Баранов В.М. Определение констант упругости образцов материалов, имеющих форму диска. Заводская лаборатория, №9, 1972, с.1120-1123], которая состоит из стержней для передачи и приема ультразвуковых колебаний, пьезопреобразователей, акустических изоляторов, основания, приборов для возбуждения и регистрации сигнала с пьезопреобразователей, электронагревателя для высокотемпературных испытаний.

Недостатком этой установки является отсутствие возможности размещения установки в герметичном перчаточном боксе для защиты персонала и окружающей среды от воздействия испытуемых делящихся материалов, отсутствие рабочей камеры и вакуума, что не решает задачу, поставленную перед разработчиками.

Установка для определения модуля нормальной упругости и коэффициента Пуассона ультразвуковым резонансным методом, основанном на решениях уравнений собственных колебаний свободного диска из однородного изотропного материала выбрана в качестве прототипа.

Задачей, стоящей перед авторами предполагаемого изобретения, является разработка установки для определения упругих констант делящихся материалов при повышенных температурах с возможностью измерения резонансных частот при постоянном нарастании температуры, с защитой персонала и окружающей среды от воздействия испытуемых делящихся материалов.

Техническим результатом предлагаемого решения является возможность проведения ультразвуковых резонансных испытаний делящихся материалов при повышенных температурах, получение значений модуля нормальной упругости и коэффициента Пуассона в зависимости от температуры в диапазоне температур 20-600°С, с одновременной защитой персонала и окружающей среды от воздействия испытуемых делящихся материалов, путем двойной герметизации образцов из делящихся материалов.

Технический результат достигается тем, что в установке для определения упругих констант делящихся материалов при повышенных температурах, содержащей звуководы, снабженные акустическими изоляторами, между концами звуководов размещен образец из делящегося материала, а на противоположных концах установлены пьезоэлектрические преобразователи, соединенные с генератором и регистрирующей аппаратурой, согласно изобретению, образец и часть звуководов окружены нагревателем и помещены они в вакуумную камеру, при этом образец соединен с термопарой, рабочая камера помещена в герметичный перчаточный бокс и имеет рубашку охлаждения и протоки охлаждения проточной водой.

Нагреватель может быть снабжен распределителем тепла для выравнивания температурного поля.

Один звуковод может быть выполнен из кварцевого стекла, а второй - из нержавеющей стали.

Звуководы необходимы для закрепления образца и передачи ультразвуковых колебаний, пьезоэлектрические преобразователи служат для возбуждения и регистрации ультразвуковых колебаний, а акустические изоляторы - для минимизации потерь. Вакуумная камера помещена в герметичный перчаточный бокс, что обеспечивает двойную защиту персонала и окружающей среды от воздействия испытуемых делящихся материалов. С помощью нагревателя обеспечен нагрев образца, а для предотвращения нагрева вакуумной камеры, звуководов, пьезопреобразователя-приемника и пьезопреобразователя-излучателя, используется рубашка охлаждения и протоки охлаждения проточной водопроводной водой. Для исключения окисления и самовозгорания образца из делящихся материалов испытания проводятся в вакуумной камере. Сигналы с генератора поступают на пьезопреобразователь-излучатель, далее через звуковод на образец, и через второй звуковод на пьезопреобразователь-приемник и далее на регистрирующую аппаратуру. Акустические изоляторы служат для минимизации потерь.

Испытание образцов именно из делящихся материалов стало возможным при размещении вакуумной камеры в герметичном перчаточном боксе.

Таким образом, заявляемое техническое решение обеспечивает возможность определения модуля нормальной упругости и коэффициента Пуассона ультразвуковым резонансным методом на образцах из делящихся материалов при повышенных температурах.

На фиг.1 показан пример блок-схемы установки для определения модуля нормальной упругости и коэффициента Пуассона ультразвуковым резонансным методом на образцах из делящихся материалов при повышенных температурах, где:

1. пьезопреобразователь-приемник;

2. звуковод;

3. нагреватель с распределителем;

4. образец;

5. звуковод;

6. термопара;

7. регистрирующая аппаратура (осциллограф);

8. пьезопреобразователь-излучатель;

9. генератор;

10. регистрирующая аппаратура (частотомер);

11. вакуумная камера;

12. рубашка охлаждения;

13. протоки охлаждения;

14. акустический изолятор;

15. регистриратор температуры.

Вакуумная камера с звуководами, образцом, пьезопреобразователями, акустическими изоляторами, нагревателем с распределителем, термопарой, рубашкой охлаждения рабочей камеры, протоками охлаждения, помещена в герметичном перчаточном боксе (на фиг.1 не показан).

Работает установка следующим образом.

Образец 4 в форме диска диаметром 10-16 мм и толщиной 2-4 мм закрепляется между звуководами 2 и 5, размещенными в вакуумной камере 11. Звуковод 5 изготовлен из кварцевого стекла, а звуковод 2 - из нержавеющей стали. Звуковод 2 прижат к образцу пружиной (на фиг.1 не показана) с усилием 10-20 грамм. Звуководы 2 и 5 изолированы от мест закрепления с помощью акустических изоляторов 14. Для проведения испытаний при повышенной температуре применяется нагреватель с распределителем 3. Температура образца измеряется термопарой 6 и регистрируется регистратором температуры 15. Термопара 6 зачеканивается или приваривается точечной электрической сваркой к образцу 4. При проведении испытаний с повышенной температурой во избежание нагрева пьезопреобразователя-приемника 1 и пьезопреобразователя-излучателя 8, звуководы 2 и 5 охлаждаются через протоки охлаждения 13, а вакуумная камера 11 - с помощью рубашки охлаждения 12 проточной водой. Для возбуждения собственных колебаний в испытуемом образце 4 используется пьезопреобразователь-излучатель 8 из пьезокерамики. Пьезопреобразователь-излучатель 8, в свою очередь, возбуждается с помощью генератора 9, механическое возбуждение по звуководу 5 передается образцу 4. Образец 4, работающий как резонансный фильтр, уменьшает амплитуды всех колебаний, кроме тех, которые совпадают с его собственными частотами. Механические колебания образца 4 передаются по звуководу 2 пьезопреобразователю-приемнику 1, электрический сигнал с которого подается на вход регистрирующей аппаратуры (осциллографа) 7. При изменении частоты возбуждения и совпадении ее с резонансной частотой образца амплитуда сигнала на экране осциллографа резко возрастает, при этом значение частоты измеряется при помощи регистрирующей аппаратуры (частотомера) 10.

Из решения уравнений собственных колебаний свободного диска из однородного изотропного материала следует, что диск имеет множество собственных частот колебаний, однозначно связанных с абсолютными значениями двух независимых констант упругости, плотностью материала и его геометрическими размерами, причем каждая собственная частота представляет свой вид зависимости от упругих свойств материала. Наиболее сильная зависимость собственных частот от свойств материала наблюдается у низших изгибных форм колебаний, поэтому определение соотношений между двумя низшими изгибными собственными частотами диска и двумя независимыми константами упругости позволяет выразить одну пару величин через другую известную пару [Баранов В.М. Определение констант упругости образцов материалов, имеющих форму диска. Заводская лаборатория, №9, 1972, с.1120-1123] в соответствии с

,

где k(i) - безразмерный частотный параметр, f(i) - изгибная резонансная частота, d - диаметр образца, E - модуль нормальной упругости, ρ - плотность. Самыми низшими собственными частотами свободного диска являются: изгибная частота fu(2), имеющая два узловых диаметра, и изгибная частота fu(0), имеющая один узловой диаметр, причем fu(2)<fu(0). Задача определения констант упругости материала сводится к измерению этих частот, определению геометрических размеров образца и плотности материала. Коэффициент Пуассона ν определяется через вышеназванные изгибные резонансные частоты, геометрические размеры образца, а также с использованием табличных зависимостей, приведенных в работе [Баранов В.М. Определение констант упругости образцов материалов, имеющих форму диска. Заводская лаборатория, №9, 1972, с.1120-1123].

Благодаря заявляемой совокупности признаков решения появляется возможность определения модуля нормальной упругости и коэффициента Пуассона ультразвуковым резонансным методом на образцах из делящихся материалов при повышенных температурах с одновременной защитой персонала и окружающей среды от воздействия испытуемых делящихся материалов, путем двойной герметизации образцов из делящихся материалов.

Изготовлен опытный образец установки, испытан, результаты подтвердили работоспособность установки и получение нового технического результата.


УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГИХ КОНСТАНТ ДЕЛЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-69 из 69.
12.01.2017
№217.015.5c94

Способ определения динамического коэффициента внешнего трения

Использование: механические испытания материалов, в частности определение динамического коэффициента внешнего трения. Для определения динамического коэффициента внешнего трения используются два образца, нижний из которых закрепляют на платформе, способной поворачиваться относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589955
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5e52

Устройство для измерения потока нейтронов

Изобретение относится к области измерения излучений. Устройство для измерения потока нейтронов содержит первичный преобразователь в виде ионизационной двухсекционной трехэлектродной камеры, к общесекционному электроду которой подключен однополярный источник питания, а к разнополярным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590346
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.73e7

Детонирующий шнур

Изобретение относится к средствам инициирования и может быть использовано в разработке боеприпасов военного назначения, взрывных устройств для применения в хозяйственной деятельности, научно-исследовательской деятельности. Детонирующий шнур (ДШ) состоит из сердцевины из взрывчатого вещества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597924
Дата охранного документа: 20.09.2016
25.08.2017
№217.015.aa4f

Способ установки оборудования в перчаточный бокс, загрязненный токсичными веществами

Изобретение относится к области обращения с токсичными, в том числе радиоактивными веществами. Способ установки оборудования в перчаточный бокс, загрязненный токсичными веществами, заключается в том, что часть внутренней стенки бокса предварительно дезактивируют. Устанавливают изолирующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611576
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.ab0a

Установка для исследования твердости образца из токсичного материала

Изобретение относится к механическим испытаниям, а конкретно к исследованиям твердости образцов из токсичных материалов. Установка содержит вакуумируемую рабочую камеру с захватами, один из которых активный, а второй пассивный захват-тензодинамометр, механизм нагружения, регистрирующую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612197
Дата охранного документа: 03.03.2017
11.03.2019
№219.016.dcce

Автоматизированный комплекс для испытаний интегральных микросхем на радиационную стойкость

Изобретение относится к радиационной технике и может быть использовано для проведения испытаний интегральных микросхем различных типов и классов на радиационную стойкость в условиях воздействия импульсных и стационарных ионизирующих излучений, генерируемых соответствующими установками....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435169
Дата охранного документа: 27.11.2011
19.04.2019
№219.017.329f

Универсальное грузоподъемное приспособление

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к грузоподъемным устройствам, предназначенным для захвата, подъема и перемещения грузов. Универсальное грузоподъемное приспособление содержит корпусную втулку и две щеки с отверстиями, в которые установлен палец под крюк грузоподъемного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406678
Дата охранного документа: 20.12.2010
18.05.2019
№219.017.5a9d

Способ изготовления смесевого взрывчатого вещества

Изобретение относится к технологии изготовления смесевых взрывчатых веществ, содержащих мощное взрывчатое вещество и металл. Способ заключается в смешивании исходных компонентов в присутствии легколетучей органической жидкости с последующим ее удалением и сушкой смесевого взрывчатого вещества....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433986
Дата охранного документа: 20.11.2011
09.06.2019
№219.017.7f27

Уплотнение горловины оболочки из упруго-эластичного материала

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для герметизации различных эластичных тонкостенных камер, оболочек, работающих под действием давления рабочей среды. Уплотнение горловины оболочки из упругоэластичного материала включает крышку с выходным патрубком,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444663
Дата охранного документа: 10.03.2012
Показаны записи 71-72 из 72.
24.07.2020
№220.018.370a

Способ определения коэффициентов трения покоя и скольжения

Изобретение относится к механическим испытаниям материалов, в частности для определения коэффициента трения скольжения при взаимном перемещении образцов. Сущность: один из образцов изготавливают с прямолинейной рабочей поверхностью и закрепляют неподвижно, подвижный образец устанавливают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727330
Дата охранного документа: 21.07.2020
16.05.2023
№223.018.62c5

Способ определения коэффициента трения скольжения

Изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности к определению коэффициента трения скольжения при взаимном перемещении образцов. Сущность: два образца с плоскими рабочими поверхностями, расположенные друг на друге, размещают на платформе, наклоненной относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778049
Дата охранного документа: 12.08.2022
+ добавить свой РИД