×
26.08.2017
217.015.da44

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ УДАРНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к химической промышленности, а именно к производству геосинтетических материалов из химических волокон (нитей), и испытанию их на определение сопротивления ударной динамической нагрузке. Сущность изобретения заключается в том, что в устройстве для определения сопротивления геосинтетических материалов ударной динамической нагрузке между направляющим стержнем и ударным конусом помещена цилиндрическая часть, на которой снаружи размещен ферромагнитный сердечник в форме полого цилиндра, защитный экран выполнен из немагнитного материала, инертного к электромагнитным волнам, а на его внешней стороне установлена катушка индуктивности, при этом высота ферромагнитного сердечника соответствует длине катушки индуктивности, а длина катушки индуктивности больше высоты ударного конуса в 1,5 раза; при этом катушка индуктивности включена в измерительную цепь, где она электрически соединена с мостовой измерительной схемой, к входу которой подключен генератор сигналов, а к выходу - усилитель-детектор и последовательно соединенные между собой квадратор, нормирующий преобразователь и измерительный прибор. Технический результат – повышение быстродействия и точности процесса испытания. 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к производству геосинтетических материалов из химических волокон (нитей) и испытанию их на определение сопротивления ударной динамической нагрузке.

Известно техническое решение, предназначенное для измерения ударной прочности [ГОСТ 27736-88. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения ударной прочности и защитно-декоративных покрытий. - Москва: Изд-во стандартов, 1988. - 11 с.], содержащее вертикальную трубку с отверстиями для сбрасывания шарика на поверхность испытуемого образца, закрепленного в зажимную рамку.

Данное техническое решение не позволяет проводить испытание с неткаными и ткаными геосинтетическими материалами ввиду особенностей их строения, где основными элементами строения являются волокна и нити, обладающие упругими свойствами.

Известно техническое устройство для определения прочности материалов [Пат. №2014597. Российская Федерация, МПК G01N 33/38. Устройство для определения прочности стройматериалов / Тарлычев A.M.; заявитель и патентообладатель Тарлычев A.M. - №4921926/33; заявл. 29.03.1991; опубл. 15.06.1994. - 7 с.], содержащее корпус со сферическим ударным наконечником и измерителем силы удара.

Недостатком данного технического решения является то, что оно не позволяет проводить испытания с неткаными и ткаными геосинтетическими материалами по причине того, что сферическая поверхность наконечника сжимает, а не перфорирует геосинтетические материалы, содержащие волокна и нити, обладающие упругими свойствами.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению, выбранному в качестве прототипа, является устройство для испытания геосинтетических материалов с применением падающего конуса [ГОСТ Р ИСО 13433-2014. Материалы геосинтетические. Метод определения перфорации при динамической нагрузке (испытание падающим конусом). - Москва: Стандартинформ, 2014. - 14 с.], содержащее стойку с основанием, головку с выпускным механизмом, падающий конус, измерительный конус, направляющий стержень, металлический экран, зажимные пластины, установочный винт, защитный слой для конуса. Данное техническое решение предполагает использование лишней операции с применением измерительного конуса, что требует дополнительных затрат времени на осуществление самого процесса измерения. Кроме этого измерительный конус имеет массу, отличную от падающего конуса, что обуславливает дополнительную погрешность при измерении.

Недостатками прототипа являются затраты времени на лишнюю измерительную операцию и снижение точности измерения по причине использования дополнительного измерительного элемента.

Техническим результатом устройства является повышение быстродействия и точности процесса испытания.

Указанный результат достигается тем, что в устройстве для определения сопротивления геосинтетических материалов ударной динамической нагрузке, содержащем стойку прибора, кольцевой механизм для зажима испытуемого образца в горизонтальном положении, защитный экран, ударный конус с направляющим стержнем в основании и выпускной механизм для спускания его с фиксированной высоты, согласно изобретению, между направляющим стержнем и ударным конусом помещена цилиндрическая часть, на которой снаружи размещен ферромагнитный сердечник в форме полого цилиндра, защитный экран выполнен из немагнитного материала, инертного к электромагнитным волнам, а на его внешней стороне установлена катушка индуктивности, при этом высота ферромагнитного сердечника соответствует длине катушки индуктивности, а длина катушки индуктивности больше высоты ударного конуса в 1,5 раза; при этом катушка индуктивности включена в измерительную цепь, где она электрически соединена с мостовой измерительной схемой, к входу которой подключен генератор сигналов, а к выходу - усилитель-детектор и последовательно соединенные между собой квадратор, нормирующий преобразователь и измерительный прибор.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 показана общая схема устройства, на фиг. 2 - структурная схема включения катушки индуктивности в измерительную цепь.

Устройство для определения сопротивления геосинтетических материалов ударной динамической нагрузке (фиг. 1) содержит стойку прибора 1, в основании 2 которой находятся установочные винты 3 для установки ее в вертикальное положение. Выше к стойке 1 прикреплен кольцевой механизм 4 для зажима испытуемого образца в горизонтальном положении, которое закреплено зажимными винтами 5. Выше к стойке 1 в вертикальном положении прикреплен защитный экран 6, выполненный из немагнитного материала, на внешней поверхности которого размещена катушка индуктивности 7. В верхней части стойки 1 расположен выпускной механизм 8 для фиксации и отпуска с помощью рычага 9 направляющего стержня 10, связанного резьбовым соединением с цилиндрической частью 11 ударного конуса 12, расположенной между направляющим стержнем 10 и ударным конусом 12. На цилиндрической части 11 ударного конуса 12 расположен ферромагнитный сердечник 13 в форме полого цилиндра. В самом основании стойки 1 расположен амортизационный слой 14 для защиты конуса от механических повреждений. Катушка индуктивности 7 включена в измерительную цепь (фиг. 2), где она электрически соединена с мостовой измерительной схемой 15, к входу которой подключен генератор сигналов 16, а к выходу усилитель-детектор 17. Далее квадратор, нормирующий преобразователь 19, измерительный прибор 20 последовательно соединены между собой. Длина катушки индуктивности 7 больше высоты рабочей части ударного конуса 11 в 1,5 раза и соответствует высоте ферромагнитного сердечника 13.

Устройство функционирует следующим образом. Подготовленный для испытания образец геосинтетического материала (фиг. 1) помещают в кольцевой механизм 4 для зажима испытуемого образца в горизонтальном положении и фиксируют его зажимными винтами 5 без провисания. Стойку прибора 1 устанавливают в вертикальное положение с помощью установочных винтов 3. Направляющий стержень 10, соединенный с цилиндрической частью 11 ударного конуса 12 (в основании диаметром 50 мм и массой 1000±5 г), закрепляют в верхней части стойки 1 с помощью выпускного механизма 8. При проведении испытания образца воздействием на рычаг 9 выпускного механизма 8 освобождается ударный конус 12, расположенный на высоте 500±2 мм, который перемещается вертикально внутри защитного экрана 6, выполненного из диэлектрика (немагнитного материала) и имеющего внутренний диаметр на 5 мм больше диаметра в основании ударного конуса 12. В процессе падения ударный конус 12 изменяет индуктивность катушки 7 вследствие расположенного на цилиндрической поверхности ударного конуса 12 ферромагнитного сердечника 13, выполненного в форме полого цилиндра. Для предохранения поверхности ударного конуса 12 от механических повреждений в основании размещен амортизирующий слой 14, выполненный из плотной резины. Катушка индуктивности 7 соединена с мостовой измерительной схемой 15, к входу которой подключен генератор сигналов 16, обеспечивающий питание мостовой измерительной схемы, а к выходу усилитель-детектор 17, который усиливает сигнал рассогласования измерительного моста. Квадратор 18 преобразует сигнал усилитель-детектора 17 в сигнал, пропорциональный площади отверстия в исследуемом образце, полученного от ударного конуса 12. Нормирующий преобразователь 19 согласует сигнал квадратора 18 с входом измерительного прибора 20 для обеспечения удобного отсчета результата измерения в единицах площади отверстия в исследуемом образце. При фиксировании ударного конуса 12, имеющего коническую поверхность под углом 45°, после удара в испытываемом образце, на индикаторе измерительного прибора 20 будет высвечено значение площади S отверстия в пробе в единицах измерения мм2, образованного ударным конусом 12, пропорциональное полученному напряжению с выхода нормирующего преобразователя 20. Защитный экран 6 выполнен из немагнитного материала, инертного к электромагнитным волнам. Длина катушки индуктивности 7 больше высоты рабочей части ударного конуса 12 в 1,5 раза и составляет 90 мм. Высота ферромагнитного сердечника 13 соответствует длине катушки индуктивности 7.

Для достижения условия линейности зависимости индуктивности катушки 7 от площади S ударного конуса 12 ввиду перемещения около нее ферромагнитного сердечника 13 в форме полого цилиндра, размещенного на цилиндрической части ударного конуса 12, длина катушки Lк индуктивности 7 выполнена больше высоты Нк рабочей части ударного конуса 12 в 1,5 раза.

Для испытания использовались образцы нетканых геосинтетических материалов марки «ФилТек» поверхностной плотности 150 г/м2, предназначенных для строительства автомобильных дорог при укладке их в земляное полотно. Результаты испытаний приведены в таблице.

Данные, приведенные в таблице, показывают, что быстродействие процесса испытания по предлагаемому техническому решению в среднем на 32 с больше, чем при испытании образца в соответствии с прототипом.

Повышение точности процесса измерения подтверждается тем, что конечный результат измерения прямых многократных измерений записывается в виде:

,

(где x - конечный результат измерения; - среднее значение измеряемой величины; Δx - абсолютная погрешность; t - нормированное отклонение (коэффициент Стьюдента); σx - среднее квадратическое отклонение ; n - число измерений.

Ввиду того, что в прототипе конечный результат измерения представляется в единицах измерения мм, а в предлагаемом техническом решении в единицах измерения мм2, сравнение по показателям точности осуществляем не в абсолютных, а в относительных единицах, т.е. согласно выражению . В результате имеем на основании данных таблицы относительную погрешность по прототипу δx=4,5%, а по предлагаемому техническому решению δx=1,5%. При сравнении с прототипом относительная погрешность δx заявляемого технического решения меньше на 3%. Следовательно, точность измерения при использовании предлагаемого технического решения оказалась выше.

Устройство для определения сопротивления геосинтетических материалов ударной динамической нагрузке, содержащее стойку прибора, кольцевой механизм для зажима испытуемого образца в горизонтальном положении, защитный экран, ударный конус с направляющим стержнем в основании и выпускной механизм для спускания его с фиксированной высоты, отличающееся тем, что между направляющим стержнем и ударным конусом помещена цилиндрическая часть, на которой снаружи размещен ферромагнитный сердечник в форме полого цилиндра, защитный экран выполнен из немагнитного материала, инертного к электромагнитным волнам, а на его внешней стороне установлена катушка индуктивности, при этом высота ферромагнитного сердечника соответствует длине катушки индуктивности, а длина катушки индуктивности больше высоты рабочей части конуса в 1,5 раза; катушка индуктивности включена в измерительную цепь, где она электрически соединена с мостовой измерительной схемой, к входу которой подключен генератор сигналов, а к выходу - усилитель-детектор и последовательно соединенные между собой квадратор, нормирующий преобразователь и измерительный прибор.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ УДАРНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ УДАРНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ УДАРНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-87 из 87.
13.06.2019
№219.017.814f

Способ получения композиционного сорбента для извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов

Изобретение относится к способам получения композиционных сорбентов для извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов. Осуществляют смешение раствора хитозана в 1% уксусной кислоте с дисперсией армирующего материала в дистиллированной воде при массовом отношении армирующего дисперсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691050
Дата охранного документа: 07.06.2019
22.06.2019
№219.017.8e3b

Способ получения тест-полосок для экспресс-определения наличия и концентрации оксипролина в биологическом материале

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к производству тест-полосок для экспресс-определения присутствия и/или концентрации оксипролина в биологическом материале на предмет наличия заболевания или для самоконтроля состояния здоровья. Раскрыт способ получения тест-полосок для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692106
Дата охранного документа: 21.06.2019
11.07.2019
№219.017.b2c0

Электролит для электроосаждения олово-кобальтовых покрытий

Изобретение относится к области гальванотехники, в частности для получения гальванических покрытий олово-кобальтовыми сплавами на сталях или меди, и может быть использовано в электронной промышленности, машиностроении, приборостроении, автомобильной промышленности и других отраслях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694095
Дата охранного документа: 09.07.2019
03.08.2019
№219.017.bc07

Способ очистки воды от 2,4-дихлорфенола

Изобретение может быть использовано в химической промышленности для очистки сточных вод от хлорорганических соединений, например 2,4-дихлорфенола, с помощью плазмы диэлектрического барьерного разряда. Способ включает пропускание очищаемой воды через емкость, подачу плазмообразующего газа -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696391
Дата охранного документа: 01.08.2019
06.12.2019
№219.017.ea51

Способ получения наночастиц серебра

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к технологии получения наночастиц серебра с использованием в качестве восстановителя растительного экстракта. Описан способ получения наночастиц серебра, заключающийся в смешивании с раствором нитрата серебра фруктозо-глюкозного сиропа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708051
Дата охранного документа: 03.12.2019
08.12.2019
№219.017.eb95

Смазочно-охлаждающее технологическое средство для механической обработки металлов

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к смазочно-охлаждаемым технологическим средствам (СОТС) на основе минерального масла с присадками для использования при механической обработке металлов в машиностроении и наиболее эффективно при обработке нержавеющих сталей, титановых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708084
Дата охранного документа: 04.12.2019
10.12.2019
№219.017.ebb8

4,4'-(((1,4-фениленбис(окси))бис(4,1-фенилен))бис(окси))дифталонитрил

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к 4,4'-(((1,4-фениленбис(окси))бис(4,1-фенилен))бис(окси))дифталонитрилу указанной ниже формулы, который может найти применение в качестве исходного соединения для синтеза октацианозамещенного фталоцианина и его металлокомплексов, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708399
Дата охранного документа: 06.12.2019
Показаны записи 51-58 из 58.
13.02.2018
№218.016.1eea

Сорбент для разделения диметилпиридинов методом газовой хроматографии

Изобретение относится к сорбенту для газовой хроматографии, который может быть использован для аналитического разделения диметилпиридинов. Заявленный сорбент состоит из твердого диатомитового носителя Chezasorb AW-HMDS, пропитанного 5% силикона ХЕ-60, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641116
Дата охранного документа: 16.01.2018
13.02.2018
№218.016.217e

Металлокомплексы окта-4,5-[4-(1-метил-1-фенилэтил)фенокси]фталоцианина в качестве люминесцентных материалов и красителей для полимерных материалов и способ их получения

Изобретение относится к получению замещенных фталоцианинов, которые могут быть использованы в качестве люминесцентных материалов и красителей для полимерных материалов, в частности полистирола и вискозы. Предложены металлокомплексы окта-4,5-[4-(1-метил-1-фенилэтил)фенокси]фталоцианина,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641743
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.225c

Автоматизированная система навигации с контролем целостности навигационных данных спутниковых радионавигационных систем по информации бесплатформенной инерциальной навигационной системы

Изобретение относится к области навигации наземных транспортных средств и может найти применение в комплексной навигационной аппаратуре на основе аппаратуры счисления координат и спутниковой навигационной системы. Технический результат – повысить целостность системы навигации. Для этого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642151
Дата охранного документа: 24.01.2018
29.03.2019
№219.016.f0f9

Способ обеспечения безопасности рыб на гаэс

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано для предотвращения гибели рыб в агрегатах гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС). Способ обеспечения безопасности рыб на ГАЭС основан на концентрации рыб перед водоприемником в определенной зоне и отведении их из этой зоны в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346108
Дата охранного документа: 10.02.2009
19.06.2019
№219.017.84a1

Способ защиты рыб на водоприемниках

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано для предотвращения попадания рыб в водоприемники ГЭС и другие глубинные водозаборы. Способ защиты рыб на водоприемниках состоит в подаче водяных струй из зоны действия водоприемника в безопасный участок водоема. Восходящие струи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288993
Дата охранного документа: 10.12.2006
19.06.2019
№219.017.86d1

Рыбозащитный струегенератор

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано для предотвращения попадания молоди рыб в водозаборные сооружения. Струегенератор включает напорный патрубок с соплами. Основной напорный патрубок размещен внутри дополнительного водозаборного патрубка, к которому соосно соплам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386746
Дата охранного документа: 20.04.2010
29.06.2019
№219.017.9e43

Способ отведения рыб от источника опасности

Изобретение относится к гидротехнике и предназначено для отвода рыб от источников опасности, в частности от водозаборных сооружений. Способ заключается в транспортировании рыб в водном рыбоотводящем течении из зоны непосредственного действия водозабора в безопасную зону рыбообитаемого водоема....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305728
Дата охранного документа: 10.09.2007
23.02.2020
№220.018.0580

Способ напольного выращивания цыплят-бройлеров

Изобретение относится к птицеводству, а именно к способу напольного выращивания цыплят-бройлеров на подстилке. Способ включает применение прерывистого режима освещения, который дополнен УФ-облучением воздуха. При этом источником УФ-излучения является экранированный ультрафиолетовый облучатель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714708
Дата охранного документа: 19.02.2020
+ добавить свой РИД