×
25.08.2017
217.015.a42c

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств композиционных материалов, а именно: к исследованию упруго-прочностных характеристик при сжатии (прочность, модуль упругости). Устройство состоит из двух нижних и двух верхних захватных приспособлений Г-образной формы. В двух верхних захватных приспособлениях выполнены сквозные цилиндрические отверстия, в которых закреплены цилиндрические шарнирные элементы. Устройство фиксируется на образце посредством болтового соединения. В цилиндрических отверстиях расположены цилиндрические направляющие стержни, которые жестко зафиксированы в нижних захватных приспособлениях, а на нижних захватных приспособлениях расположены центральные поддерживающие планки, либо в цилиндрических отверстиях расположены цилиндрические направляющие стержни, а по упомянутым стержням свободно перемещаются независимые поддерживающие планки. Технический результат: добавление конструктивных элементов, позволяющих использовать многоразовые навесные датчики деформации для определения деформационных характеристик, обеспечение осевой устойчивости образца при нагружении, повышение достоверности измеренных данных. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств композиционных материалов, а именно к исследованию упруго-прочностных характеристик при сжатии (прочность, модуль упругости).

Известно устройство для определения прочности при сжатии композиционных материалов, состоящее из четырех частей и двух цилиндрических направляющих стержней (Американский стандарт: ASTM Standart D6641-09(2009), «Test Method for Determining the Compressive Properties of polymer Matrix Composite Laminates using a Combined loading Compression (CLC) Test Fixture», American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, Pennsylvania (first issued in 2001)). 4 части попарно смыкаются на образце и затягиваются болтовыми соединениями. В данном приспособлении торцевая часть образца не закрыта.

Недостатки этого устройства заключаются в том, что:

- особенность расположения образца в устройстве затрудняет измерение модуля упругости и деформации образца навесными экстензометрами или бесконтактными оптическими средствами измерения;

- данное устройство предусматривает использование только тензометрии.

Известно устройство для определения прочности при сжатии композиционных материалов, состоящее из двух частей и двух цилиндрических направляющих стержней и гидравлического блока для фиксации образца (Патент DE 10344544 В3, G01N 3/04, 05.01.2005). При помощи давления плунжеров захватных частей, образец надежно фиксируется между ними.

Недостатки этого устройства заключаются в том, что:

- приспособление обладает большой массой;

- в конструкции необходимо использование гидравлического блока;

- высокая стоимость устройства.

Известно устройство для определения прочности при сжатии композиционных материалов, состоящее из двух пар клиновых зажимов, заключенных в цилиндрический корпус (ГОСТ 25.602-80 «Метод испытания на сжатие при нормальной, повышенной и пониженной температурах»). Перекашивание клиновидных зажимов исключено, за счет использования роликовых направляющих.

Недостатки этого устройства заключаются в том, что:

- устройство имеет довольно сложную конструкцию;

- особенность расположения образца в устройстве затрудняет измерение модуля упругости и деформации образца навесными экстензометрами или бесконтактными оптическими средствами измерения;

- данное устройство предусматривает использование только тензометрии;

- фиксированная ширина образца.

За прототип принято устройство для определения прочности при сжатии композиционных материалов, состоящее из четырех частей и четырех цилиндрических направляющих стержней (D.F. Adams and J.S. Welsh, «The Wyoming Combined Loading Compression (CLC) Test Method», Journal of Composites Technology and Research, Vol. 19, No. 3, 1997, pp. 123-133). Образец располагается в центре между четырьмя цилиндрическими направляющими стержнями и параллелен им. Он фиксируется между двумя нижними частями устройства, затем фиксируется в верхних частях устройства, которые между собой попарно (два верхних и два нижних) скрепляются болтовыми соединениями. Таким образом, между двумя верхними и двумя нижними частями устройства остается зазор (неподдерживаемая область образца), называемый рабочей зоной образца. Посредством приложения давления на верхнюю часть приспособления и ее свободного перемещения по цилиндрическим направляющим стержням нижней половины нагрузка передается на образец с ее максимальной концентрацией в рабочей зоне образца. Две верхние части между собой имеют одинаковые геометрические пропорции, нижние части с цилиндрическими направляющими стержнями.

Недостатки этого устройства заключаются в том, что:

- четыре цилиндрических направляющих стержня затрудняют использование навесных экстензометров;

- устройство имеет большую массу;

- при увеличении рабочей части образца велика потеря осевой устойчивости и искажений, тем самым, измеренных значений.

Технической задачей данного изобретения является создание устройства, позволяющего проводить механические испытания на сжатие композиционных материалов с комбинированным методом приложения нагрузки для определения упруго-прочностных характеристик. Также одной из задач было выполнение условий сохранения устойчивости образца при его нагружении.

Техническим результатом данного изобретения является добавление конструктивных элементов, позволяющих использовать многоразовые навесные датчики деформации для определения деформационных характеристик, обеспечение осевой устойчивости образца при нагружении, повышение достоверности измеренных данных. Также данная конструкция приспособления позволяет проводить измерения деформации образца бесконтактными датчиками деформации на его фронтальной поверхности.

Для достижения поставленного технического результата предложено устройство для определения прочности при сжатии композиционных материалов, состоящее из двух нижних и двух верхних захватных приспособлений Г-образной формы, отличающееся тем, что в двух верхних захватных приспособлениях выполнены сквозные цилиндрические отверстия, в которых закреплены цилиндрические шарнирные элементы, причем в упомянутых цилиндрических отверстиях расположены цилиндрические направляющие стержни, которые жестко зафиксированы в нижних захватных приспособлениях, кроме того, на нижних захватных приспособлениях расположены центральные поддерживающие планки, при этом устройство фиксируется на образце посредством болтового соединения.

Предпочтительно, на участок фиксации образца наносится покрытие, предотвращающее проскальзывание образца.

Предпочтительно, на участок фиксации образца наносятся насечки, предотвращающие проскальзывание образца.

Предпочтительно, центральные поддерживающие планки оснащаются вкладками, расположенными в месте контакта с образцом.

Предпочтительно, используются вкладки, выполненные из антифрикционного материала.

Также поставленный технический результат достигается устройством для определения прочности при сжатии композиционных материалов, состоящим из двух нижних и двух верхних захватных приспособлений Г-образной формы, отличающимся тем, что в двух верхних захватных приспособлениях выполнены сквозные цилиндрические отверстия, в которых закреплены цилиндрические шарнирные элементы, в цилиндрических отверстиях расположены цилиндрические направляющие стержни, причем по упомянутым стержням свободно перемещаются независимые поддерживающие планки, при этом устройство фиксируется на образце посредством болтового соединения.

Предпочтительно, на участок фиксации образца наносится покрытие, предотвращающее проскальзывание образца.

Предпочтительно, на участок фиксации образца наносятся насечки, предотвращающие проскальзывание образца.

Предпочтительно, независимые поддерживающие планки оснащаются вкладками, расположенными в месте контакта с образцом.

Предпочтительно, используются вкладки, выполненные из антифрикционного материала.

Данное изобретение поясняется чертежами.

На фиг. 1 изображена изометрическая проекция предлагаемого устройства с жестко зафиксированными центральными поддерживающими планками, где:

1 - верхние захватные приспособления;

2 - нижние захватные приспособления;

3 - цилиндрические шарнирные элементы;

4 - цилиндрические направляющие стержни;

5 - резьбовые отверстия;

6 - образец;

7 - участок фиксации образца;

8 - сквозные цилиндрические отверстия;

9 - зафиксированные центральные поддерживающие планки;

13 - болтовое соединение.

На фиг. 2 изображена изометрическая проекция предлагаемого устройства с независимыми поддерживающими планками, где:

1 - верхние захватные приспособления;

2 - нижние захватные приспособления;

3 - цилиндрические шарнирные элементы;

4 - цилиндрические направляющие стержни;

5 - резьбовые отверстия;

6 - образец;

7 - участок фиксации образца;

8 - сквозные цилиндрические отверстия;

12 - независимые центральные поддерживающие планки.

13 - болтовое соединение.

На фиг. 3.1 и фиг. 3.2 изображена изометрическая проекция независимой центральной поддерживающей планки, где:

5 - резьбовые отверстия;

8 - сквозные цилиндрические отверстия;

10 - гнездо планки;

11 - вкладки;

12 - независимая центральная поддерживающая планка.

На фиг. 4 изображен цилиндрический шарнирный элемент (3), где: А - вид спереди; Б - вид сверху.

Данное изобретение описывает геометрию устройства для испытаний композиционных материалов на прочность при сжатии с приложением комбинированного нагружения.

Устройство с жестко зафиксированными центральными поддерживающими планками (фиг. 1) для испытания плоских образцов композиционных материалов на сжатие изготавливается из монолитных частей и содержит четыре захватных приспособления Г-образной формы: два верхних (1) и два нижних (2). Верхние захватные приспособления (1) имеют сквозные цилиндрические отверстия (8), в которых размещены цилиндрические шарнирные элементы (3) (фиг. 4). Нижние захватные приспособления (2) имеют цилиндрические отверстия, в которых жестко зафиксированы цилиндрические направляющие стержни (4). Захватные приспособления (1) и (2) имеют резьбовые отверстия (5) для их смыкания и фиксации образца (6) посредствам болтового соединения (13). Образец (6) располагается в середине захватных приспособлений (1) и (2) на участке фиксации образца (7) между двумя направляющими стержнями (4). Устройство дополнительно имеет две Г-образные зафиксированные центральные поддерживающие планки (9) в монолитном исполнении с каждым из двух нижних захватных приспособлений. Участки зафиксированных поддерживающих планок (9), контактирующих с образцом (6), имеют гнездо планки (10), в котором установлены вкладки (11), снижающие трение при деформировании образца (6).

Устройство с независимыми поддерживающими планками (фиг. 2) для испытания плоских образцов композиционных материалов на сжатие изготавливается из монолитных частей и содержит четыре захватных приспособления Г-образной формы: два верхних (1) и два нижних (2). Верхние захватные приспособления (1) имеют сквозные цилиндрические отверстия (8), в которых размещены цилиндрические шарнирные элементы (3) (фиг. 4). Нижние захватные приспособления (2) имеют цилиндрические отверстия, в которых жестко зафиксированы цилиндрические направляющие стержни (4). Захватные приспособления (1) и (2) имеют резьбовые отверстия (5) для их смыкания и фиксации образца (6) посредством болтового соединения (13). Образец (6) располагается в середине захватных приспособлений (1) и (2) на участке фиксации образца (7) между двумя цилиндрическими направляющими стержнями (4). Устройство дополнительно имеет две независимые центральные поддерживающие планки (12) в съемном исполнении (Фиг 3.1 и Фиг 3.2). Планки (12) с одной стороны имеют сквозное цилиндрическое отверстие (8), обеспечивающее свободное перемещение на цилиндрическом направляющем стержне (4) между захватными приспособлениями (1) и (2). Независимые центральные поддерживающие планки (12) смыкаются на центральной части образца (6) и фиксируются болтовым соединением (13) в резьбовых отверстиях (5). Участки независимых поддерживающих планок, контактирующих с образцом (6), могут дополнительно иметь гнездо планки (10), в котором установлены вкладки (11), снижающие трение при деформировании образца (6) (Фиг 3.2).

Для проведения механических испытаний на сжатие с приложением комбинированной нагрузки образец (6) необходимо сначала зафиксировать в устройстве. Пара нижних захватных приспособлений (2) смыкается и устанавливается на ровную поверхность так, чтобы выступающие цилиндрические направляющие стержни (4) смотрели вверх. Затем они немного размыкаются и образец (6) устанавливается посередине участков фиксации образца (7). Затем две нижние части захватных приспособлений (2) затягиваются болтами (13) с небольшим усилием, слегка зафиксировав образец (6). Две верхние части захватных приспособлений (1) также смыкаются, но не до конца. Они переворачиваются вверх ногами и устанавливаются на ровную поверхность. Нижние захватные приспособления (2) с зафиксированным образцом (6) переворачиваются и вставляются цилиндрическими направляющими стержнями (4) в цилиндрические отверстия (8) с цилиндрическими шарнирными элементами (3) и образцом (6) в участке фиксации образца (7) верхних захватных приспособлений (1) соответственно. После чего верхние захватные приспособления (1) также затягиваются посредством болтового соединения (13). Все болты (13) затягиваются попеременно с необходимым усилием. Приспособление с зафиксированным образцом (6) устанавливается между зажимных плит испытательного стенда, которые затем смыкаются вплоть до разрушения образца.

При этом, перед началом движения траверсы испытательной машины на зафиксированный образец (6) устанавливают навесной экстензометр. Деформацию измеряют в пределах упругого поведения материала образца (6), затем образец (6) разгружают и экстензометр снимают.

Для подбора толщины образца должны выполняться условия предотвращения потери устойчивости, вследствие изгибающих напряжений в образце (формула 1). Данное условие выполняется и для конфигурации с центральными поддерживающими планками, с учетом выполнения формулы 1 для двух рабочих зон.

где h - толщина образца, мм;

lv - длина рабочей зоны образца, мм;

- ожидаемая критическая прочность при сжатии, МПа;

Еи - ожидаемый модуль упругости при изгибе, МПа;

Gxy - межслойный модуль упругости при сдвиге, МПа.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВАРИАНТЫ)
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВАРИАНТЫ)
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВАРИАНТЫ)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 281-290 из 369.
29.03.2019
№219.016.f659

Способ получения жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению жаропрочных никелевых сплавов, и может быть использовано для изготовления сварных корпусов, кожухов высоконагруженных деталей авиационных газотурбинных двигателей. Способ включает расплавление в вакууме шихтовых материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404273
Дата охранного документа: 20.11.2010
05.04.2019
№219.016.fd3f

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах до 700-1000°С. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля содержит, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684000
Дата охранного документа: 03.04.2019
06.04.2019
№219.016.fe23

Жаропрочный деформируемый сплав на основе никеля и изделие, выполненное из этого сплава

Изобретение относится к области металлургии жаропрочных деформируемых сплавов на основе никеля и изделий, выполненных из этих сплавов, и может быть использовано для изготовления дисков турбин газотурбинных двигателей и других узлов и деталей, работающих при температурах до 800°С во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002365657
Дата охранного документа: 27.08.2009
19.04.2019
№219.017.2ba8

Грунтовочная композиция для кремнийорганических герметиков

Настоящее изобретение относится к области химии полимеров, а именно к средствам для обеспечения адгезии кремнийорганических герметиков к разнообразным подложкам, и может применяться в авиационной и космической технике, приборостроении и других отраслях промышленности. Техническая задача -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272059
Дата охранного документа: 20.03.2006
19.04.2019
№219.017.2bbc

Препрег и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к препрегу и изделию, выполненному из него, используемому в качестве материала несущих элементов конструкций авиационной и космической техники. Препрег содержит 24-50 мас.% полимерного связующего и 50-76 мас.% волокнистого наполнителя. В качестве волокнистого наполнителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278028
Дата охранного документа: 20.06.2006
19.04.2019
№219.017.2c3f

Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению полуфабрикатов из жаропрочных высоколегированных деформируемых сплавов на основе никеля, предназначенных преимущественно для изготовления дисков газотурбинных двигателей или других изделий, работающих в условиях предельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285736
Дата охранного документа: 20.10.2006
19.04.2019
№219.017.2c52

Коррозионно-стойкая сталь и изделие, выполненное из нее

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию коррозионно-стойкой стали, используемой в качестве листов или фольги в паяных сотовых панелях, деталях обшивки, в деталях внутреннего набора, работающих до 450°С. Предлагаемая коррозионно-стойкая сталь имеет следующий химический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288966
Дата охранного документа: 10.12.2006
19.04.2019
№219.017.2d1e

Способ термомеханической обработки полуфабрикатов из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии сплавов на основе алюминия, в том числе сплавов системы Al-Mg-Li, используемых в виде тонкостенных прессованных полуфабрикатов для стрингерного и силового набора фюзеляжа в клепаных и сварных конструкциях авиакосмической техники и судостроения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256720
Дата охранного документа: 20.07.2005
19.04.2019
№219.017.2d22

Способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению изделий из жаропрочных никелевых сплавов, работающих при температурах выше 600°С, в частности дисков ГТД. Предложен способ получения изделия из жаропрочного никелевого сплава, включающий вакуумно-индукционную выплавку, получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256722
Дата охранного документа: 20.07.2005
19.04.2019
№219.017.2d30

Устройство для получения отливок с направленной и монокристаллической структурой

Изобретение может быть использовано для получения отливок из жаропрочных сплавов, в частности турбинных лопаток газотурбинных двигателей и установок. Устройство содержит зону нагрева с нагревателем и зону охлаждения, разделенные теплоизолирующим экраном. В зоне нагрева расположен нагреватель с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258578
Дата охранного документа: 20.08.2005
Показаны записи 281-290 из 335.
19.04.2019
№219.017.2ed9

Способ получения пористого истираемого материала из металлических волокон

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способам получения истираемых материалов из металлических волокон, и может быть использовано при изготовлении уплотнений проточной части компрессора и турбины газотурбинного двигателя, в газонефтеперекачивающих установках для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382828
Дата охранного документа: 27.02.2010
19.04.2019
№219.017.3218

Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке изделий (полуфабрикатов, деталей, узлов и др.) из титановых сплавов Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов включает термомеханическую обработку, которую проводят в двенадцать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457273
Дата охранного документа: 27.07.2012
19.04.2019
№219.017.3246

Флюс для плавки и рафинирования магниевых сплавов, содержащих иттрий

Изобретение относится к металлургии цветных сплавов, в частности к флюсам для плавки и рафинирования деформируемых магниевых сплавов, содержащих иттрий. Флюс характеризуется повышенной рафинирующей способностью от металлических примесей, препятствует потере иттрия и имеет следующий состав,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451762
Дата охранного документа: 27.05.2012
19.04.2019
№219.017.339e

Сплав на основе алюминия

Предлагаемое изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано в авиакосмической промышленности и транспортном машиностроении. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: медь 3,50-4,50, магний 1,20-1,60, марганец 0,30-0,60, цирконий 0,01-0,15, серебро 0,01-0,50,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447173
Дата охранного документа: 10.04.2012
19.04.2019
№219.017.339f

Теплостойкая подшипниковая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к созданию теплостойких сталей для подшипников, работающих при температуре до 500°С и используемых, например, для авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и редукторов вертолетов. Сталь содержит углерод, марганец, кремний, хром, вольфрам,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447183
Дата охранного документа: 10.04.2012
27.04.2019
№219.017.3bb6

Жаропрочный литейный сплав на основе кобальта и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к жаропрочным сплавам для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах 750-1000°С. Жаропрочный литейный сплав на основе кобальта содержит, мас.%: углерод 0,15-0,35,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685895
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bd4

Жаропрочный литейный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к металлургии, в частности к коррозионно-стойким жаропрочным сплавам на основе никеля для деталей горячего тракта газотурбинных двигателей и установок, длительно работающих в агрессивных средах при температурах 800-1000°С. Жаропрочный литейный сплав на основе никеля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685908
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bea

Интерметаллидный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к жаропрочным интерметаллидным сплавам на основе никеля, предназначенным для изготовления методами точного литья деталей газотурбинных двигателей. Сплав на основе интерметаллида никеля содержит, мас.%: 8,1 - 8,6 Аl, 5,6 - 6,3 Сr 4,5 - 5,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685926
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bf1

Антибликовый экран на основе силикатного стекла, антибликовое и антибликовое электрообогревное покрытия для него

Изобретение относится к области антибликового остекления приборов радиоэлектронной техники. Антибликовое покрытие содержит первый внутренний слой из TiO толщиной 10-17 нм, второй слой из SiO толщиной 27-36 нм, третий слой из TiO толщиной 102-120 нм и четвертый слой из SiO толщиной 87-95 нм....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685887
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3ca1

Теплостойкое термореактивное связующее для полимерной оснастки из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к теплостойкому связующему для полимерной оснастки из полимерных композиционных материалов, которое может быть использовано в изделиях авиакосмической техники. Теплостойкое термореактивное бисмалеимидное связующее содержит, мас.% от общей массы компонентов: бисмалеимид -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686036
Дата охранного документа: 23.04.2019
+ добавить свой РИД