×
10.05.2016
216.015.3b52

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ УСТОЙЧИВОСТИ ПОКРЫТИЯ К ДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ НАГРУЗОК

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области контроля и диагностики совокупности эксплуатационных свойств износостойких покрытий, связанных, прежде всего, с твердостью, адгезионной прочностью, износостойкостью, и может быть использовано в машиностроении, судостроении и других отраслях, а также для покрытий, находящихся в условиях циклического нагружения, связанных, прежде всего, с эрозионной стойкостью поверхности. Сущность: осуществляют воздействие индентором на образец с износостойкими покрытиями деформирующей нагрузкой до разрушения покрытия и оценивают результаты 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 скорости подачи сопловой головки относительно поверхности диагностируемого образца или изделия, 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. Технический результат: расширение возможностей контроля и диагностики устойчивости покрытия к действию внешних нагрузок для определения остаточного ресурса покрытий на образцах. 5 ил.
Основные результаты: Способ контроля и диагностики устойчивости покрытия к действию внешних нагрузок, включающий воздействие индентором на образец с износостойкими покрытиями деформирующей нагрузкой до разрушения покрытия и оценку результатов воздействия, отличающийся тем, что 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 скорости подачи сопловой головки относительно поверхности диагностируемого образца или изделия, 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.

Изобретение относится к области контроля и диагностики совокупности эксплуатационных свойств износостойких покрытий, связанных, прежде всего, с твердостью, адгезионной прочностью, износостойкостью, и может быть использовано в машиностроении, судостроении и других отраслях, а также для покрытий, находящихся в условиях циклического нагружения, связанных, прежде всего, с эрозионной стойкостью поверхности.

Известен способ контроля качества покрытий деталей, включающий обработку поверхности струей металлических шариков высокой твердости, скорость струи выбирают наибольшей, обеспечивающей целостность покрытия в течение заданного промежутка времени, определяют соответствующую этой скорости кинетическую энергию струи, по которой судят о качестве покрытия [авт. свид. №999755, опубл. 10.12.2005 г.].

Недостатками известного способа являются:

- невозможность осуществления воздействия на микроуровне (диаметр шариков ~1 мм);

- повышенный нестационарный шум при проведении исследования, не позволяющего, в частности, эффективно использовать дополнительные средства диагностики, например метод акустической эмиссии;

- необходимость периодической очистки и замены шариков вследствие их износа.

Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ динамической оценки качества сцепления покрытия с подложкой, заключающийся в том, что внедряют в покрытие индентор под нагрузкой, сообщают индентору перемещение по поверхности покрытия, регистрируют сигналы акустической эмиссии и параметр, по величине которого в момент резкого роста интенсивности сигналов акустической эмиссии судят о качестве сцепления. Нагрузку на индентор выбирают одинаковой для всех покрытий серии, перемещение индентору сообщают циклическое на отрезках одинаковой длины с одной и той же скоростью для всех покрытий, а в качестве параметра регистрируют время от начала перемещения индентора до момента резкого роста интенсивности сигналов акустической эмиссии (авт. свид. №1752059, опубл. 27.01.2010). Данный способ принят за прототип.

Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого способа, - воздействие индентором на образец с износостойкими покрытиями деформирующей нагрузкой до разрушения покрытия; оценка результатов воздействия.

К недостаткам известного способа, принятого за прототип, можно отнести:

- воздействие на образец происходит при невысокой скорости движения индентора (~0,5 мм/с), что исключает появление сложных эффектов, возникающих при интенсивном динамическом нагружении (волновые, колебательные, вибрационные и другие процессы);

- износ индентора, который приводит к необходимости его замены;

- характер деформирования и разрушения покрытия при нагружении его индентором какой-либо формы (шар, пирамида, конус и т.д.) значительно отличается от реальных воздействий на покрытие в процессе эксплуатации изделия;

- при воздействии на износостойкое покрытие, нанесенное на пластичное основание, будет осуществляться деформация основания (подложки), а не покрытия, которое при этом останется целым, что не позволит оценить его адгезионные, когезионные и другие износостойкие свойства.

Задача изобретения - расширение возможностей контроля и диагностики устойчивости покрытия к действию внешних нагрузок для определения остаточного ресурса покрытий на образцах.

Поставленная задача достигается тем, что в известном способе, включающем воздействие индентором на образец с износостойкими покрытиями деформирующей нагрузкой до разрушения покрытия и оценку результатов воздействия, согласно изобретению 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 скорости подачи сопловой головки относительно поверхности диагностируемого образца или изделия, 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.

Признаки заявляемого технического решения, отличительные от прототипа - 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; оценивают результаты воздействия по скорости струи, при которой начинается интенсивное разрушение покрытия, или по скорости подачи сопловой головки относительно поверхности диагностируемого образца или изделия, 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.

Воздействие на серию образцов различным числом циклов усталостного нагружения, например 2·104, 4·104, 6·104, 8·104 до наибольшего числа циклов нагружения, при котором происходит разрушение образца, позволяет обеспечить для любого исследуемого материала получение гидрокаверны, по размерам которой можно исследовать свойства любых покрытий, практически любой твердости, тем самым гарантируя эффективную диагностику исследуемого образца.

После нагружения до усталостного разрушения осуществляют воздействие высокоскоростной струей жидкости на образцы. Параметры скорости струи 300…1000 м/с обеспечивают образование гидрокаверны на поверхности покрытия любой твердости.

Оценка результатов воздействия производится несколькими способами:

1. Скоростью струи, при которой начинается интенсивное разрушение покрытия;

2. Скоростью подачи сопловой головки относительно поверхности диагностируемого образца или изделия;

3. Длиной гидрокаверны от точки начала воздействия до точки полного разрушения покрытия;

4. Измерением глубины и ширины гидрокаверны путем определения уноса массы с помощью высокоточных весов с точностью до 0,001 грамма, а также анализом сигнала, получаемого с помощью метода акустической эмиссии.

Использование различных способов оценки результатов воздействия струей расширяет возможности контроля и диагностики устойчивости покрытия к действию внешних нагрузок для определения остаточного ресурса покрытий на образцах.

Предлагаемый способ иллюстрируется чертежами, представленными на фиг. 1-5.

На фиг. 1 показана схема осуществления способа. На схеме обозначены: 1 - покрытие; 2 - образец; 3 - струя воды; 4 - сопловой блок установки гидроабразивной резки.

На фиг. 2 показан внешний вид полного разрушения покрытия.

На фиг. 3 показан внешний вид частичного разрушения покрытия.

На фиг. 4 изображена гидрокаверна при изменяемой скорости движения соплового блока.

На фиг. 5 изображен график зависимости глубины гидрокаверны от числа циклов усталостного нагружения.

Способ контроля и диагностики осуществляют следующим образом. Сопловым блоком установки гидроабразивной резки совершают поступательное прямолинейное движение (S), обеспечивая смещение точки воздействия струи со скоростью (0,3…20)10-3 м/с. Высокоскоростная струя жидкости, например воды, истекающая со скоростью V, вызывает разрушение покрытия (область этого разрушения показана на фиг. 1 штриховкой крест-накрест, а на фиг. 2, 3 показан внешний вид полного и частичного разрушения покрытия).

Эксперимент также проводят с уменьшенной скоростью движения соплового блока в направлении S, что дает оценку стойкости покрытия к различному времени действия струи. Критерием для сравнения стойкости покрытий является длина гидрокаверны от точки начала воздействия струи до точки полного разрушения покрытия. На фиг. 4 эта длина обозначена буквой L.

Помимо определения свойств покрытия предлагаемый способ позволяет оценить выработку пластичности материала образца при его усталостном нагружении.

Пример конкретного выполнения.

Производили диагностику образцов из листа стали марки AISI 430 (аналог 12X17) толщиной 1 мм с нанесенным на них покрытия из карбонитрида титана (TiCN) толщиной 2 мкм. Образцы подвергали циклическим испытаниям с числом циклов в диапазоне от 2·104 до 8·104. Затем они подвергались воздействию струи со скоростью 350 м/с при подаче соплового блока установки гидроабразивной резки со скоростью 15·10-3 м/с.

На фиг. 5 изображен график зависимости глубины гидрокаверны от числа циклов усталостного нагружения. По вертикальной оси отложена глубина гидрокаверны (мкм), а по горизонтальной - число циклов нагружения. В ходе экспериментов авторами впервые установлена такая зависимость. По графику обнаруживается момент начала ухудшения прочностных, адгезионных и других износостойких свойств покрытия. До точки, соответствующей 6·104 циклов, происходит снижение глубины каверны, что связано с выработкой пластичности материала образца. Далее видно, что в точке, соответствующей 6·104 циклов усталостного нагружения, начинается увеличение глубины гидрокаверны. Это обусловлено тем, что вследствие ухудшения износостойких характеристик покрытия происходит интенсивный отрыв его частиц, которые при действии высокоскоростной струи жидкости начинают вести себя как абразив. Схожее явление наблюдается и в реальных условиях эксплуатации: оторвавшиеся частицы покрытия, попадая между трущимися поверхностями, вызывают их преждевременный износ. Определение момента выработки покрытием своего ресурса и принятие мер по его восстановлению позволяет контролировать процесс износа.

Таким образом, заявляемый способ контроля и диагностики устойчивости покрытия к действию внешних нагрузок приемлем для выбора оптимальных параметров покрытий конструкций, подверженных действию циклических нагрузок. Преимущества способа состоят в том, что он позволяет расширить возможности контроля и диагностики устойчивости покрытия к действию внешних нагрузок для определения остаточного ресурса покрытий за счет воздействия высокоскоростной струи жидкости на образцы, прошедшие циклические нагружения.

Способ контроля и диагностики устойчивости покрытия к действию внешних нагрузок, включающий воздействие индентором на образец с износостойкими покрытиями деформирующей нагрузкой до разрушения покрытия и оценку результатов воздействия, отличающийся тем, что 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 скорости подачи сопловой головки относительно поверхности диагностируемого образца или изделия, 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.
СПОСОБ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ УСТОЙЧИВОСТИ ПОКРЫТИЯ К ДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ НАГРУЗОК
СПОСОБ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ УСТОЙЧИВОСТИ ПОКРЫТИЯ К ДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ НАГРУЗОК
СПОСОБ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ УСТОЙЧИВОСТИ ПОКРЫТИЯ К ДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ НАГРУЗОК
СПОСОБ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ УСТОЙЧИВОСТИ ПОКРЫТИЯ К ДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ НАГРУЗОК
СПОСОБ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ УСТОЙЧИВОСТИ ПОКРЫТИЯ К ДЕЙСТВИЮ ВНЕШНИХ НАГРУЗОК
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 123.
10.08.2015
№216.013.6ab6

Армированный жаростойкими волокнами карбид кремния и способ изотовления из него герметичных тонкостенных изделий

Изобретения относятся к области композиционных материалов с карбидкремниевой матрицей, предназначенных для работы под избыточным давлением в условиях высокого теплового нагружения и окислительной среды, и могут быть использованы в химической, нефтяной и металлургической промышленности, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558876
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f3d

Состав для выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и используется для регулирования профилей приемистости нагнетательных скважин. Состав для выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин, содержащий соль алюминия и воду, в качестве соли алюминия содержит хлорид и/или сульфат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560047
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70d7

Термошахтный способ разработки высоковязкой нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - высокий процент извлечения нефти (до 75%) за счет равномерного объемного распространения тепловых полей, начиная с нижней части продуктивного нефтяного пласта. Термошахтный способ разработки высоковязкой нефти включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560457
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70db

Способ получения защитных покрытий на изделиях с углеродсодержащей основой

Изобретение относится к производству изделий из углеродсодержащих материалов и предназначено для защиты от окисления изделий, работающих к условиях окислительной среды при высоких температурах. Техническим результатом является повышение жаростойкости, прочности и вязкости разрушения, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560461
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70fb

Способ плазменной термической обработки поверхностного слоя изделий

Изобретение относится к области упрочняющей термической обработки поверхностного слоя изделий. Способ плазменной термической обработки поверхностного слоя изделий включает нагрев рабочей поверхности изделия аргоновой плазменной дугой прямого действия на токе обратной полярности. Нагрев рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560493
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.742c

Способ определения температур фазовых превращений в металлических материалах

Изобретение относится к термическому и дилатометрическому анализу и может быть использовано для определения критических точек фазовых превращений в металлических материалах при непрерывном нагреве. Согласно способу испытывают образец с использованием одинарного закалочного дилатометра и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561315
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.10.2015
№216.013.805a

Способ определения степени гомогенизации многокомпонентных гетерогенных смесей

Изобретение относится к технологии производства многокомпонентных гетерогенных смесей и может быть использовано в химической, фармацевтической, лакокрасочной и других отраслях промышленности при получении и анализе степени однородности как готовой многокомпонентной гетерогенной композиции, так...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564455
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.80ba

Керамическая масса для производства кирпича

Изобретение относится к области производства строительных изделий, в частности к изготовлению керамического кирпича. Керамическая масса для производства кирпича включает глину, измельченную макулатуру с размером частиц менее 10 мм и измельченные до размера частиц менее 0,5 мм отходы стекла при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564551
Дата охранного документа: 10.10.2015
27.10.2015
№216.013.887e

Способ проветривания подземного горнодобывающего предприятия

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для проветривания подземных горнодобывающих предприятий. Техническим результатом является повышение энергоэффективности проветривания за счет действия тепловых депрессий, действующих между стволами, и общерудничной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566545
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.10.2015
№216.013.887f

Система регулирования воздухоподготовки на подземном горнодобывающем предприятии

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к системе регулирования воздухоподготовки на поземном горном предприятии. Технический результат заключается в создании высокоэффективной автоматизированной системы регулирования воздухоподготовки на подземном горнодобывающем предприятии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566546
Дата охранного документа: 27.10.2015
Показаны записи 91-100 из 132.
10.08.2015
№216.013.6ab6

Армированный жаростойкими волокнами карбид кремния и способ изотовления из него герметичных тонкостенных изделий

Изобретения относятся к области композиционных материалов с карбидкремниевой матрицей, предназначенных для работы под избыточным давлением в условиях высокого теплового нагружения и окислительной среды, и могут быть использованы в химической, нефтяной и металлургической промышленности, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558876
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f3d

Состав для выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и используется для регулирования профилей приемистости нагнетательных скважин. Состав для выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин, содержащий соль алюминия и воду, в качестве соли алюминия содержит хлорид и/или сульфат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560047
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70d7

Термошахтный способ разработки высоковязкой нефти

Изобретение относится к нефтяной промышленности. Технический результат - высокий процент извлечения нефти (до 75%) за счет равномерного объемного распространения тепловых полей, начиная с нижней части продуктивного нефтяного пласта. Термошахтный способ разработки высоковязкой нефти включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560457
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70db

Способ получения защитных покрытий на изделиях с углеродсодержащей основой

Изобретение относится к производству изделий из углеродсодержащих материалов и предназначено для защиты от окисления изделий, работающих к условиях окислительной среды при высоких температурах. Техническим результатом является повышение жаростойкости, прочности и вязкости разрушения, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560461
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.70fb

Способ плазменной термической обработки поверхностного слоя изделий

Изобретение относится к области упрочняющей термической обработки поверхностного слоя изделий. Способ плазменной термической обработки поверхностного слоя изделий включает нагрев рабочей поверхности изделия аргоновой плазменной дугой прямого действия на токе обратной полярности. Нагрев рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560493
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.742c

Способ определения температур фазовых превращений в металлических материалах

Изобретение относится к термическому и дилатометрическому анализу и может быть использовано для определения критических точек фазовых превращений в металлических материалах при непрерывном нагреве. Согласно способу испытывают образец с использованием одинарного закалочного дилатометра и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561315
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.10.2015
№216.013.805a

Способ определения степени гомогенизации многокомпонентных гетерогенных смесей

Изобретение относится к технологии производства многокомпонентных гетерогенных смесей и может быть использовано в химической, фармацевтической, лакокрасочной и других отраслях промышленности при получении и анализе степени однородности как готовой многокомпонентной гетерогенной композиции, так...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564455
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.80ba

Керамическая масса для производства кирпича

Изобретение относится к области производства строительных изделий, в частности к изготовлению керамического кирпича. Керамическая масса для производства кирпича включает глину, измельченную макулатуру с размером частиц менее 10 мм и измельченные до размера частиц менее 0,5 мм отходы стекла при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564551
Дата охранного документа: 10.10.2015
27.10.2015
№216.013.887e

Способ проветривания подземного горнодобывающего предприятия

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для проветривания подземных горнодобывающих предприятий. Техническим результатом является повышение энергоэффективности проветривания за счет действия тепловых депрессий, действующих между стволами, и общерудничной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566545
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.10.2015
№216.013.887f

Система регулирования воздухоподготовки на подземном горнодобывающем предприятии

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к системе регулирования воздухоподготовки на поземном горном предприятии. Технический результат заключается в создании высокоэффективной автоматизированной системы регулирования воздухоподготовки на подземном горнодобывающем предприятии,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566546
Дата охранного документа: 27.10.2015
+ добавить свой РИД