×
20.04.2016
216.015.3544

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОГО УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к упрочняющей обработке деталей. Обеспечивают пропускание в месте контакта деформирующего инструмента с деталью импульсов электрического тока. Осуществляют давление деформирующего инструмента на поверхность детали и воздействие на деформирующий инструмент ультразвуковых колебаний. В месте контакта деформирующего инструмента с деталью пропускают электрический ток с плотностью < , где - плотность электрического тока, при которой в материале детали происходят фазовые превращения, приводящие к образованию упрочненного поверхностного слоя с высокодисперсным мартенситом - белым слоем. Ультразвуковые колебания совершают с амплитудой = /2π··, где - акустическое давление, создающее пластическую деформацию на заданную глубину поверхностного слоя; - плотность обрабатываемого материала; - частота ультразвуковых колебаний; - скорость распространения ультразвуковых волн в обрабатываемом материале. В результате повышается контактная выносливость и долговечность деталей. 1 ил., 2 табл., 1 пр.
Основные результаты: Способ комбинированного упрочнения поверхности деталей, включающий пропускание в месте контакта деформирующего инструмента с деталью импульсов электрического тока, осуществление давления деформирующего инструмента на поверхность детали и воздействие на деформирующий инструмент ультразвуковыми колебаниями, отличающийся тем, что в месте контакта деформирующего инструмента с деталью пропускают электрический ток с плотностью < , где - плотность электрического тока, при которой в материале детали происходят фазовые превращения, приводящие к образованию упрочненного поверхностного слоя с высокодисперсным мартенситом, а ультразвуковые колебания совершают с амплитудой = /2π··, где - акустическое давление, создающее пластическую деформацию на заданную глубину поверхностного слоя; - плотность обрабатываемого материала; - частота ультразвуковых колебаний; - скорость распространения ультразвуковых волн в обрабатываемом материале.

Изобретение относится к области упрочняюще-чистовой обработки деталей и может быть использовано в различных областях машиностроения для упрочнения поверхностей стальных деталей, работающих в условиях трения качения при контактных циклических нагрузках с целью повышения их контактной выносливости и долговечности.

Современной проблемой машиностроения является увеличение контактной выносливости и долговечности деталей, работающих в условиях трения качения при высоких контактных циклических нагрузках, таких как подшипники качения, зубчатые передачи, фрикционные передачи, кулачковые механизмы и др. Перспективным направлением в решении данной задачи является поверхностное упрочнение с использованием концентрированных потоков энергии (лазерная, плазменная, электромеханическая и др.). Основанные на комплексном высокоскоростном температурно-силовом воздействии на обрабатываемую поверхность, они обеспечивают формирование высокопрочных, износоустойчивых наноразмерных структур поверхностного слоя стальных изделий так называемого белого слоя или гарденита. Основной проблемой, с которой приходится сталкиваться при этом, - низкое сопротивление поверхностей циклическим контактным нагрузкам из-за малой пластичности упрочненного поверхностного слоя и резкой границы перехода от упрочненного поверхностного слоя к основному металлу, приводящее к выкрашиванию (питтингу) поверхности.

Известен способ упрочняюще-чистовой обработки, при котором поверхность изделия обрабатывают пластическим деформированием выглаживающим инструментом, в качестве которого используется неподвижная твердосплавная пластина или вращающийся твердосплавный ролик, с одновременным пропусканием через зону контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью переменного электрического тока [Авт. Св. №759299, В24В 39/00, БИ №32, 1980]. Причинами, препятствующими достижению требуемого технического результата, является формирование хрупкого поверхностного слоя, подверженного выкрашиванию при действии контактных циклических нагрузок

Известен способ электромеханической обработки поверхности деталей машин, при котором пропускают импульсы тока в месте контакта ролика инструмента с деталью с обеспечением нагрева выступающих гребешков поверхности детали и давлением на выступающие гребешки поверхности детали с обеспечением их деформирования, сглаживания и упрочнения поверхностного слоя металла детали [патент РФ №2349442, В24В 39/00, опубликовано 20.03.2009]. Причинами, препятствующими достижению требуемого технического результата, является малая глубина пластической деформации, ограниченная сглаживанием микронеровностей, а дальнейшее увеличение деформирующего усилия ограничено возможностью появления вторичной волнистости и коробления детали.

Известно устройство для ультразвуковой упрочняюще-чистовой обработки, в котором одновременное воздействие статической силы P и динамической силы, создаваемое ультразвуковой колебательной системой, пластически деформирует поверхностный слой детали, тем самым упрочняет его и одновременно сглаживает неровности поверхности детали [RU 42974 U1, B24d 39/00, 27.12.2004]. Причинами, препятствующими достижению требуемого технического результата, является малая глубина пластической деформации, ограниченная сглаживанием микронеровностей, кроме того, в данном техническом решении упрочнение поверхностного слоя происходит за счет холодной пластической деформации и не превышает 40-50% от исходной твердости материала.

Наиболее близким по техническому решению является способ комбинированного упрочнения поверхности деталей, включающий пропускание в месте контакта деформирующего инструмента с деталью импульсов электрического тока плотностью энергии импульсов 700-3000 Дж/мм2, осуществляют давление деформирующего инструмента на поверхность детали с обеспечением пластической деформации и упрочнения поверхностного слоя, при этом на глубину упрочненного поверхностного слоя осуществляют пластическую деформацию путем воздействия на деформирующий инструмент ультразвуковых колебаний с частотой 20-25 кГц и амплитудой, обеспечивающей формирование остаточных сжимающих напряжений от -60 до -10 МПа на глубину упрочненного поверхностного слоя до 200 мкм. [Патент РФ №2529327, В24В 39/00, опубликовано 27.09.2014]. Причинами, препятствующими достижению требуемого технического результата, является формирование хрупкого поверхностного слоя, подверженного выкрашиванию при действии контактных циклических нагрузок, а наличие сжимающих остаточных напряжений при их сложении со сжимающими контактными напряжениями приведет к снижению контактной выносливости и долговечности.

Таким образом, известные способы поверхностного упрочнения имеют низкий технический уровень, связанный с формированием поверхностного слоя с низкой пластичностью и склонностью к выкрашиванию при действии контактных циклических нагрузок, что снижает контактную выносливость и долговечность.

В этой связи важнейшей задачей является создание нового способа поверхностного упрочнения стальных деталей, особенно с малой жесткостью, работающих при циклических контактных нагрузках в условиях трения качения, обеспечивающего формирование упрочненного поверхностного слоя на заданную глубину с достаточной пластичностью и плавным переходом от упрочненного поверхностного слоя к основному металлу.

Техническим результатом является повышение контактной выносливости и долговечности деталей, работающих при циклических контактных нагрузках в условиях трения качения за счет формирования упрочненного поверхностного слоя на заданную глубину с достаточной пластичностью и плавным переходом от упрочненного поверхностного слоя к основному металлу.

Технический результат достигается тем, что способ комбинированного упрочнения поверхности деталей включает пропускание в месте контакта деформирующего инструмента с деталью импульсов электрического тока, осуществление давления деформирующего инструмента на поверхность детали и воздействие на деформирующий инструмент ультразвуковых колебаний, при этом в месте контакта деформирующего инструмента с деталью пропускают электрический ток с плотностью i<imin, где imin - плотность электрического тока, при которой в материале происходят фазовые превращения, приводящие к образованию упрочненного поверхностного слоя с высокодисперсным мартенситом - белым слоем, а ультразвуковые колебания осуществляют с амплитудой где pa - акустическое давление, создающее пластическую деформацию на заданную глубину поверхностного слоя; ρ - плотность обрабатываемого материала; ν - частота ультразвуковых колебаний; с - скорость распространения ультразвуковых волн в обрабатываемом материале.

На графике показаны кривые 1, 2, 3 распределения микротвердости по толщине поверхностного слоя материала обрабатываемой детали:

1 - при обработке с плотностью тока i>imin и формировании белого слоя;

2 - при обработке с плотностью тока i<imin и статическом деформирующем усилии;

3 - при обработке с плотностью тока i<imin и с деформирующим усилием, которое создают путем воздействия на деформирующий инструмент ультразвуковых колебаний с амплитудой «а», которую определяют из условия

а=pа/2πρ·ν·c,

где pа - акустическое давление, создающее пластическую деформацию на заданную глубину поверхностного слоя; ρ - плотность обрабатываемого материала; ν - частота ультразвуковых колебаний; с - скорость распространения ультразвуковых волн в обрабатываемом материале.

Отличием предлагаемого способа комбинированного упрочнения поверхности деталей является то, что пластическую деформацию на заданную глубину упрочнения поверхностного слоя осуществляют при плотности электрического тока «i», которую определяют из условия

i<imin

где imin - плотность электрического тока, при которой в материале происходят фазовые превращения,

а ультразвуковые колебания осуществляют с амплитудой «а», которую определяют из условия:

где pа - акустическое давление, создающее пластическую деформацию на заданную глубину поверхностного слоя; ρ - плотность обрабатываемого материала; ν - частота ультразвуковых колебаний; с - скорость распространения ультразвуковых волн в обрабатываемом материале.

При пропускании электрического тока через зону контакта деформирующего инструмента с обрабатываемой поверхностью в результате выделения Джоулева тепла происходит нагрев локального объема поверхностного слоя с одновременной пластической деформацией и последующим быстрым теплоотводом в основной объем материала. При плотности тока в зоне контакта деформирующего инструмента с обрабатываемой поверхностью i>imin в материале проходят фазовые превращения, приводящие к образованию на детали упрочненного поверхностного слоя с высокопрочной наноразмерной структурой высокодисперсного мартенсита - белого слоя, с высокой твердостью, но малой пластичностью и резким переходом от белого слоя к основному металлу, что снижает контактную выносливость и долговечность (кривая 1).

При плотности тока в зоне контакта деформирующего инструмента с обрабатываемой поверхностью i<imin количества выделенного в зоне контакта тепла недостаточно для протекания в материале фазовых превращений, температура локального нагрева поверхности не превышает 1000K и на поверхности формируется горячедеформированная структура. Однако, глубина упрочненного поверхностного слоя в этом случае определяется величиной деформирующего усилия. При статическом деформирующим усилии, величина которого определяется условием сглаживания микронеровностей поверхности, глубина упрочненного поверхностного слоя незначительна (кривая 2). Дальнейшее увеличение деформирующего усилия при этом ограничено появлением вторичной волнистости упрочненной поверхности и короблением маложестких деталей.

При наложении на статическую составляющую деформирующего усилия динамической составляющей, которую создают путем воздействия на деформирующий инструмент ультразвуковых колебаний, при прохождении ультразвуковых волн через материал обрабатываемой детали в поверхностном слое происходит искажение кристаллической решетки, дробление зерен на блоки, измельчение структуры и, как следствие, увеличение микротвердости и глубины упрочненного слоя при его плавном переходе к структуре основного металла (кривая 3), что обеспечивает повышение контактной выносливости и долговечности. Выбор амплитуды ультразвуковых колебаний из условия (1) обусловлен созданием необходимого акустического давления на деформирующий инструмент, обеспечивающего пластическую деформацию на заданную глубину упрочнения поверхностного слоя материала обрабатываемой детали.

Реализация предложенного способа осуществляется следующим образом.

Определяют величину статической составляющей деформирующего усилия из условия сглаживания микронеровностей где ω - скоростной коэффициент; K - коэффициент пропорциональности; - временное сопротивление материала при температуре 1000К; Rz - высота микронеровностей поверхности материала обрабатываемой детали; а - упругое сближение; m - показатель политропы.

Aк - площадь контакта деформирующего инструмента с обрабатываемой поверхностью: Aк=2π·0,85Rz(r·ρ·R/r+ρ)0,5, где r - радиус деформирующего инструмента; R - радиус профиля деформирующего инструмента; ρ - радиус кривизны обрабатываемой поверхности.

Примечание: расчет Fст и Aк проводился по формулам, приведенным в: [Аскинази, Б.М. Упрочнение и восстановление деталей электромеханической обработкой / Б.М. Аскинази - Л.: Машиностроение, 1977 с. 37-38]/

Определяют амплитуду ультразвуковых колебаний динамической составляющей деформирующего усилия из условия: а=pа/2πρ·ν·c? где pа - акустическое давление, определяемое из условия протекания пластической деформации на заданную глубину упрочненного поверхностного слоя; ρ - плотность обрабатываемого материала; ν=20-25 кГц - частота ультразвуковых колебаний (выбор частоты ультразвуковых колебаний в интервале ν=20-25 кГц обусловлен тем, что при частоте менее 20 кГц ультразвуковые колебания не возникают, а при частоте более 25 кГц не происходит существенного увеличения воздействия ультразвуковых колебаний на поверхность материала обрабатываемой детали); с - скорость распространения ультразвуковых волн в обрабатываемом материале.

Определяют минимальную плотность электрического тока imin, при которой в материале происходят фазовые превращения (Таблица 1).

Проводят обработку при плотности тока, определяемой из условия i<imin, путем воздействия на обрабатываемую поверхность деформирующим усилием, включающим статическую составляющую, величину которой определяют из условия сглаживания микронеровностей обрабатываемой поверхности и динамическую составляющую, которую создают путем воздействия на деформирующий инструмент ультразвуковых колебаний с амплитудой, которую определяют из условия (1). Режимы поверхностного упрочнения приведены в таблице 2.

Пример. Осуществляли обработку по предложенному способу партии образцов (материал - сталь 45 ГОСТ 1050-74, НВ224-240, Rz2,5 D=40 мм, L=10 мм). Площадь контакта определялась из условия Aк=2π·0,85Rz(r·ρ·R/r+ρ)0,5 и составляла 0,1 мм.

Статическая составляющая деформирующего усилия инструмента (ролик из сплава ВК-4М диаметром 40 мм с радиусом профиля 6 мм) определялась в соответствии с условием и составляла 46Н. Плотность тока определялась в соответствии с условием i<imin и составляла для стали 45 (таблица 1) 200 А/мм2. Амплитуда ультразвуковых колебаний с частотой ν=25 кГц определялась из условия (1) и для глубины пластически деформированного поверхностного слоя 200 мкм при акустическом давлении 500 МПа составляла 69 мкм.

В результате локального нагрева поверхностного слоя материала при прохождении через зону контакта электрического тока плотностью i<imin и пластической деформации поверхностного слоя деформирующим усилием, включающим статическую составляющую, величину которой определяют из условия сглаживания микронеровностей обрабатываемой поверхности, и динамическую составляющую, которую создают путем воздействия на деформирующий инструмент ультразвуковых колебаний, происходит формирование горячедеформированной структуры упрочненного поверхностного слоя с микротвердостью на поверхности 4600 МПа с плавным ее уменьшением до 2000 МПа на глубине 200 мкм, что обеспечивает увеличение контактной выносливости и долговечности.

Проведенные сравнительные испытания образцов на машине СМЦ-2 в условиях трения качения, упрочненных по известному (прототип) и предложенному способу, показали увеличение на 25-30% числа циклов нагружения до появления первых следов выкрашивания поверхности (питтинга) у образцов, упрочненных по предложенному способу по сравнению с прототипом, что доказывает эффективность предложенного способа.

Способ комбинированного упрочнения поверхности деталей, включающий пропускание в месте контакта деформирующего инструмента с деталью импульсов электрического тока, осуществление давления деформирующего инструмента на поверхность детали и воздействие на деформирующий инструмент ультразвуковыми колебаниями, отличающийся тем, что в месте контакта деформирующего инструмента с деталью пропускают электрический ток с плотностью < , где - плотность электрического тока, при которой в материале детали происходят фазовые превращения, приводящие к образованию упрочненного поверхностного слоя с высокодисперсным мартенситом, а ультразвуковые колебания совершают с амплитудой = /2π··, где - акустическое давление, создающее пластическую деформацию на заданную глубину поверхностного слоя; - плотность обрабатываемого материала; - частота ультразвуковых колебаний; - скорость распространения ультразвуковых волн в обрабатываемом материале.
СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОГО УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 211.
10.09.2015
№216.013.7ac4

Способ приготовления резиновой смеси на основе хлоропренового каучука

Изобретение относится к резиновой промышленности, в частности к разработке способа приготовления резиновой смеси на основе хлоропренового каучука, изделия из которой могут быть использованы в качестве уплотнителей в строительстве, покрытий в шинной и резинотехнической промышленности. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563017
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7ac5

Способ приготовления резиновой смеси на основе хлоропренового каучука

Изобретение относится к резиновой промышленности, в частности к разработке способа приготовления резиновой смеси на основе хлоропренового каучука, изделия из которой характеризуются улучшенными деформационно-прочностными свойствами и могут быть использованы в качестве уплотнителей в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563018
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7acf

Теплозащитный материал

Изобретение относится к теплозащитным материалам на основе этиленпропилендиеновых каучуков, которые могут использоваться в авиа- и ракетостроении. Теплозащитный материал на основе этиленпропилендиенового каучука содержит вулканизующие агенты, ускоритель вулканизации - производное бензотиазола,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563036
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7c3c

Способ механической обработки глубокого отверстия в трубной заготовке

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при механической обработке глубоких отверстий в трубных заготовках. Для осуществления способа используют борштангу с режущим инструментом, расположенную на эксцентричных подшипниках в пиноли, выполненной с режущими и дорнующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563401
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7c42

Способ получения композиционных изделий с внутренними полостями сваркой взрывом

Изобретение относится к технологии получения изделий с внутренними полостями с помощью энергии взрыва и может быть использовано при изготовлении, например, деталей термического и химического оборудования и т.п. Составляют трехслойный пакет с размещением между пластинами из титана медной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563407
Дата охранного документа: 20.09.2015
10.10.2015
№216.013.81ce

Установка для испытания материалов на абразивное изнашивание

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к устройствам для испытания металлов и сплавов, а также композиционных материалов и покрытий на стойкость к абразивному изнашиванию при нормальной и повышенных температурах. Установка содержит основание, на котором установлены привод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564827
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.10.2015
№216.013.82b0

Способ получения амидов карбоновых кислот

Изобретение относится к способу получения производных карбоновых кислот, которые находят применение в качестве полупродуктов в синтезе аминов, нитрилов и гетероциклических соединений, в качестве растворителей. Способ получения амидов карбоновых кислот заключается во взаимодействии карбоновой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565059
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.12.2015
№216.013.9974

Способ получения 4-(1-адамантил)анилина

Изобретение относится к способу получения 4-(1-адамантил)анилина, который является исходным соединением для получения производных адамантана, обладающих различными видами биологической активности, а также являющиеся мономерами при синтезе полимеров с улучшенными эксплуатационными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570909
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9ac7

Матричный сплав на основе меди для получения композиционных материалов пропиткой углеграфитового каркаса

Изобретение относится к области получения литых композиционных материалов и может быть использовано для получения пропиткой композиционных материалов с углеграфитовым каркасом, которые работают в условиях трения в качестве электротехнических изделий, таких как токосъемники, вставки пантографов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571248
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9ac9

Способ обработки стальных изделий из сталей низкой твердости

Изобретение относится к технологии машиностроения, в частности к обработке наводороживанием поверхности стальных изделий, и может быть использовано для подготовки изделий из сталей низкой твердости к эксплуатации после финишной механической обработки. Для упрощения способа обработки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571250
Дата охранного документа: 20.12.2015
Показаны записи 131-140 из 280.
10.11.2014
№216.013.0366

Способ получения 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5(n-нитропиразолил)-1h-пиразолов

Изобретение относится к химии производных адамантана, а именно к новому способу получения 1-(1-адамантил)-3,4-динитро-5-(N-нитропиразолил)-1H-пиразолов нуклеофильным замещением с нитропиразолами, которые могут являться исходными соединениями для синтеза терапевтически активных веществ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532268
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.04c1

Состав для пропитки абразивного инструмента

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при изготовлении и эксплуатации абразивных инструментов. Состав для пропитки абразивного инструмента содержит в качестве органического вещества газообразователь - гексахлорпараксилол (1,4-бис-трихлорметилбензол), а в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532615
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.11.2014
№216.013.07dd

Трансмисионное масло

Настоящее изобретение относится к трансмиссионному маслу, содержащему диалкилдитиофосфат цинка, полиметакрилат, кремнийорганическую присадку, серусодержащую присадку - продукт взаимодействия фракции α-олефинов с серой при нагревании в присутствии катализатора, нефтяное масло, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533414
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.07de

Трансмиссионное масло

Настоящее изобретение относится к трансмиссионному маслу, содержащему, мас.%: серусодержащая присадка - 3,8; диалкилдитиофосфат цинка - 0,5; полиметакрилат - 1,5; кремнийорганическая присадка - 0,003; нефтяное масло до 100. Серусодержащая присадка представляет собой продукт, полученный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533415
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.07df

Трансмиссионное масло

Настоящее изобретение относится к трансмиссионному маслу, содержащему, % масс.: серусодержащая присадка - 3,8; диалкилдитиофосфат цинка - 0,5; полиметакрилат - 1,5; кремнийорганическая присадка - 0,003; нефтяное масло - до 100. Серусодержащая присадка представляет собой продукт взаимодействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533416
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.07e0

Трансмиссионное масло

Настоящее изобретение относится к трансмиссионному маслу, содержащему, мас.%: серусодержащая присадка - 3,8; диалкилдитиофосфат цинка - 0,5; полиметакрилат - 1,5; кремнийорганическая присадка - 0,003; нефтяное масло до 100. Серусодержащая присадка представляет собой продукт, полученный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533417
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.07e3

Способ совместного получения 1,2-эпоксидодекана и 1,2-додекандиола

Изобретение относится к способу эпоксидирования малоактивных длинноцепочных олефинов, при котором получаются эпоксиды и диолы. Додекандиол обеспечивает эластичность полиэфирных смол (покрытий, высококачественных полиуретановых покрытий), его используют в качестве полупродукта в синтезе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533420
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.07e5

Трансмиссионное масло

Настоящее изобретение относится к трансмиссионному маслу, содержащему, % масс.: серусодержащая присадка - 3,8; диалкилдитиофосфат цинка - 0,5; полиметакрилат - 1,5; кремнийорганическая присадка - 0,003; нефтяное масло до 100, при этом серусодержащая присадка представляет собой продукт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533422
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.083b

Способ получения композиционного материала медь-титан

Изобретение может быть использовано при изготовлении сваркой взрывом деталей термического, химического оборудования, теплорегуляторов. Составляют трехслойный пакет с симметричным расположением титановой пластины относительно медных с заданным соотношением толщин слоев. Сваривают пакет взрывом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533508
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0857

Тензорезисторный датчик силы

Изобретение относится к весовой технике, в частности к тензорезисторным датчикам силы, предназначенным для точного измерения сил, в том числе в агрессивных средах. Тензорезисторный датчик силы содержит жесткий центр, силовводяшую оболочку, кольцевой силопреобразователь, ограниченный изнутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533536
Дата охранного документа: 20.11.2014
+ добавить свой РИД