×
10.05.2018
218.016.4164

Результат интеллектуальной деятельности: ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ ПОРОШКОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к образцу для оценки когезионной прочности металлических покрытий и может быть использовано в различных отраслях машиностроения, где применяются газотермические и газодинамический методы нанесения покрытий для оценки когезионной прочности порошковых металлических покрытий. Металлическая подложка образца выполнена в виде двух полых цилиндрических симметричных частей. Части подложки соосно соединены между собой с помощью центрирующей втулки с обеспечением зазора на стыке цилиндрических частей 10-20 мкм. Подложки имеют на наружной образующей углубления в виде проточек, а на внутренних поверхностях выполнены проточки диаметром, соответствующим наружному диаметру центрирующей втулки, и суммарной длиной, равной длине втулки. На внутренней поверхности обеих частей подложки выполнена резьба под установку хвостовиков для крепления образца в растягивающей испытательной машине. Покрытие нанесено единым равномерным слоем по всей образующей толщиной 0,02-1,0 мм с заполнением наружных углублений, получено путем окончательной доводочной механической обработки. В каждой из двух цилиндрических симметричных частей закреплен цилиндрический хвостовик. Технический результат: возможность проводить оценку когезионной прочности газодинамических порошковых металлических покрытий и тем самым повысить надежность и ресурс машиностроительной продукции. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к методам оценки когезии металлических порошковых покрытий для изделий, изготовленных из металлов и сплавов, и которое может быть использовано в различных отраслях машиностроения для повышения качества и надежности продукции за счет использования газотермических и газодинамического методов нанесения покрытий различного назначения.

Известен способ оценки когезионной прочности порошковых металлических покрытий со стальной поверхностью, заключающийся в нанесении покрытия на металлическую подложку и отрыве покрытия от подложки, определения максимальной нагрузки, необходимой для отрыва слоя покрытия, и по ее величине вычисления значения когезии (Патент РФ №2309397, МПК G01N 19/04, 2006 г.).

При этом способе оценки свойств покрытия используются образцы в виде металлических пластин (подложки) с нанесенным на них газотермическим покрытием. Для определения когезионной прочности осуществляют разрыв образца в разрывной машине.

К недостаткам таких образцов, которые используются для оценки свойств покрытия, следует отнести невозможность получения качественного (без внутренних полостей) газодинамического покрытия на поверхности составной пластины подложки, к которой предъявляются высокие требования по соосности и стыковке сопрягаемых элементов подложки, а также установки испытываемых образцов на разрывной машине, что существенным образом влияет на точность оценки когезионной прочности газотермических покрытий.

Наиболее близким к предлагаемому образцу для оценки когезионной прочности является образец, описанный в промышленном стандарте для испытания покрытий, нанесенных газотермическими методами напыления (Японский промышленный стандарт Н8663-1961). Описанный в документах стандарта образец состоит из двух полых частей (половинок) с торцевыми ступенчатыми проточками, которые обеспечивают центрирование частей образца за счет совмещения проточек цилиндрических частей. На этапе подготовки испытаний образца на разрывной машине при нанесении покрытия на образец используется технологическая оснастка в виде шпильки с резьбой и гайки, которыми соединяются и стягиваются две части, после чего образец помещается в растягивающую испытательную машину, на которой проводится оценка разрушения покрытия.

Важным при оценке когезионной прочности газодинамического покрытия является исключение факторов, влияющих на качество покрытия в процессе его напыления на подложку при подготовке образца к испытаниям на разрывной машине, в частности не допускаются существенные дефекты поверхности в виде несплошности размером более 20 мкм, а также «затекание» частиц покрытия в зазоры стыка частей подложки. Нанесение покрытия по японскому промышленному стандарту показало невозможность получения качественного слоя металла для проведения испытания на когезию. При совмещении двух частей образца между ними формируется незначительный зазор 50-60 мкм, который несущественен при газотермическом напылении, где используются частицы ≥60 мк. В газодинамическом напылении используют частицы ≤50 мк, которые попадают в зазор и не формируют полноценного покрытия на поверхности образца по краям зазора. При значительной толщине напыления ≥1 мм наносимый металл закрывает всю поверхность образца, включая зазор, но при последующей механической обработке выявляются участки с несплошным заполнением металла по толщине (значительные поры и полости). В таком случае результаты испытания не имеют достоверности из-за невозможности расчета площади, которая подвергается деформации и разрушению.

Задачей заявляемого решения является оценка когезионной прочности газодинамических порошковых металлических покрытий со стальной основой.

Технический результат достигается тем, что используется образец для оценки когезионной прочности порошковых металлических покрытий, нанесенных на металлическую подложку, выполненную в виде двух полых цилиндрических симметричных частей, части подложки соосно соединены между собой с помощью центрирующей втулки, при этом подложки имеют на наружной образующей углубления в виде проточек, а на внутренних поверхностях выполнены проточки диаметром, соответствующим наружному диаметру центрирующей втулки, и суммарной длиной, равной длине втулки, причем на внутренней поверхности обеих частей подложки выполнена резьба под установку хвостовиков для крепления образца в растягивающей испытательной машине, которые установлены с противоположных сторон от контактирующих торцов, при этом покрытие нанесено единым равномерным слоем по всей образующей толщиной 0,02-1,0 мм с заполнением внешних углублений, получено путем окончательной доводочной механической обработки, при этом обе части центрированы с помощью внутренней втулки и в каждой из двух цилиндрических симметричных частей закреплен цилиндрический хвостовик с обеспечением зазора на стыке цилиндрических частей менее 20 мкм. Для нанесения покрытия устанавливается сменная технологическая стяжка цилиндрических частей, содержащая шпильку, шайбы и гайки.

На фиг. 1 представлен образец для оценки когезионной прочности порошковых металлических покрытий, предназначенный для установки в разрывную машину.

На фиг. 2 представлена технологическая оснастка для нанесения газодинамических покрытий на образцы.

Образец для оценки когезионной прочности порошковых металлических покрытий, нанесенных на металлическую подложку, выполненную в виде двух полых цилиндрических симметричных частей 1 и 2, соосно соединенных между собой с помощью центрирующей втулки 3 с обеспечением зазора на стыке цилиндрических частей 10-20 мкм, при этом обе части подложки имеют на наружной образующей углубления в виде проточек 4, а на внутренних поверхностях выполнены установочные проточки диаметром, соответствующим наружному диаметру центрирующей втулки 3, и суммарной длиной, равной длине втулки, причем на внутренней поверхности обеих частей подложки выполнена резьба под установку хвостовиков 5 для крепления образца в растягивающей испытательной машине, при этом покрытие 6 нанесено и получено путем окончательной доводочной механической обработки единым равномерным слоем по всей образующей толщиной 0,02-1,0 мм с заполнением наружных углублений 4 обеих частей подложки, при этом в каждой из двух цилиндрических симметричных частей установлен хвостовик.

Технологическая оснастка, которая используется при подготовке образца к испытаниям на растягивающей машине, включает в себя шпильку 7, шайбы 8 и гайки 9. С помощью этой оснасти части 1 и 2 образца стягиваются таким образом, что обеспечивается требуемая соосность и плотность контакта частей 1 и 2, после чего газодинамическим способом покрытие 6 наносится на поверхность симметричных частей.

Испытание образца осуществляется следующим образом. Две симметричные части 1 и 2 (фиг. 1) фиксируются с помощью центрирующей втулки 3 и «жестко» соединяются с помощью технологической оснастки, состоящей из шпильки 7, шайб 8 и гаек 9. За счет затягивания этого болтового соединения обеспечивается плотное соединение симметричных частей 1 и 2. На поверхность симметричных частей с заполнением углублений наносится равномерное по толщине 0,02-1,0 мм покрытие 6 с последующей обработкой его лезвийным инструментом до получения необходимой толщины слоя металла. После этого образец освобождается от соединения шпильки 7 и во внутреннюю резьбу, как показано на фиг. 1, заворачиваются хвостовики 5, необходимые для закрепления устройства в захватах разрывной испытательной машины. Образец устанавливается в захваты разрывной машины, и к нему прикладывается растягивающее усилие. В процессе испытаний определяют нагрузку, при которой происходит отрыв одной цилиндрической части от другой. Затем, используя известную формулу, определяют когезионную прочность покрытия:

где Pmax - максимальная нагрузка предшествующая отрыву (разрушению);

F - площадь слоя металла покрытия, нанесенного гидродинамическим способом.

Особенностью предлагаемого образца для определения механических свойств покрытия при растяжении являются полностью идентичные части, использующиеся в качестве подложки, и система центровки для нанесения покрытия, позволяющие получить зазор между сопрягаемыми цилиндрическими частями менее 20 мкм. Предлагаемая методика испытания покрытия позволяет получить только величину когезионной прочности наносимого металла.


ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ ПОРОШКОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ ПОРОШКОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 79.
10.10.2015
№216.013.814b

Модель для определения трещиностойкости труб

Изобретение относится к определению механических характеристик труб, а именно к моделям, предназначенным для испытаний материалов труб малого диаметра на трещиностойкость, и может быть использовано при производстве и эксплуатации труб. Модель изготавливают в виде кольца, вырезанного из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564696
Дата охранного документа: 10.10.2015
10.10.2015
№216.013.8185

Адаптивный мобильный пространственный реабилитационный робот-манипулятор и способ организации движений и диагностики пациента с его помощью

Изобретение относится к реабилитационной робототехнике, а именно к адаптивным мобильным пространственным робототехническим системам, и может быть использовано для восстановительной реабилитации в спортивной и клинической медицине, при проведении лечебно-профилактических процедур в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564754
Дата охранного документа: 10.10.2015
20.10.2015
№216.013.8330

Способ получения чистой воды из морских и минерализованных вод, промышленных стоков и устройство для его осуществления.

Изобретение относится к области разделения смесей жидкостей с различной температурой кипения, составляющих многокомпонентную смесь. Наиболее предпочтительная область применения - получение пресной воды из водного солевого раствора, например, морских и минерализованных вод и промышленных стоков....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565187
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.8a99

Способ изготовления осесимметричной детали типа диска

Изобретение относится к области обработки давлением и может быть использовано при изготовлении деталей типа дисков из многофазных труднодеформируемых жаропрочных сплавов. Заготовку нагревают в печи до температуры, соответствующей температурному интервалу сверхпластической деформации. Производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567084
Дата охранного документа: 27.10.2015
20.11.2015
№216.013.9256

Способ распознавания источников сигналов акустической эмиссии, возникающих при деградации материала, образовании трещин и разрушении конструкции

Использование: для идентификации источников сигналов акустической эмиссии (АЭ). Сущность изобретения заключается в том, что измеряют максимальную амплитуду импульса, число выбросов и длительность импульсов сигналов, после чего на основании проведенных измерений осуществляют распознавание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569078
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.12.2015
№216.013.9b03

Способ оценки адгезионной прочности порошковых металлических покрытий со стальной поверхностью

Изобретение относится в способам оценки прочности сцепления металлических покрытий с основой из металлов и сплавов и может быть использовано в различных отраслях машиностроения, где применяются газотермический и газодинамический методы нанесения покрытий для придания поверхности повышенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571308
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.a037

Способ автоматической настройки резонансных режимов колебаний вибрационной машины с приводом от асинхронного двигателя

Изобретение относится к вибрационной технике и может быть использовано в различных отраслях промышленности. Технический результат заключается в возбуждении и поддержании резонансных колебаний рабочего органа вибрационной машины, возбуждаемых дебалансным инерционным вибровозбудителем с приводом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572657
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.02.2016
№216.014.cf57

Способ определения тензора инерции тела

Изобретение относится к измерительной и испытательной технике, в частности к способам определения тензора инерции тела. Сущность предлагаемого способа заключается в определении массы тела, координат центра масс и шести осевых центральных моментов инерции, по которым определяется тензор инерции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575184
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.04.2016
№216.015.2e21

Способ работы двухтактного детонационного двигателя внутренного сгорания (варианты)

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к двигателям внутреннего сгорания (ДВС) с детонационным процессом. Техническим результатом является повышение кпд цикла двухтактного детонационного ДВС с водородом в качестве горючего. Сущность изобретения заключается в том, что в двигателе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579287
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.06.2016
№216.015.47d8

Способ обработки металлов давлением

Изобретение относится к области металлургии и может быть применено при обработке металлов давлением. Для снижения сопротивления металла деформированию и усиления релаксационных процессов на движущуюся проволочную или полосовую заготовку в области зоны деформации одновременно воздействуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585920
Дата охранного документа: 10.06.2016
Показаны записи 1-7 из 7.
10.07.2013
№216.012.5454

Способ нанесения покрытия на металлическую основу

Изобретение относится к технологии получения покрытий и может быть использовано в машиностроении при изготовлении или восстановлении деталей. Способ нанесения покрытия включает предварительный нагрев сжатого воздуха до температуры 300-500°С, подачу его в сверхзвуковое сопло, формирование в нем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487191
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.11.2014
№216.013.0567

Способ получения покрытия

Изобретение относится к получению покрытий. Может использоваться в различных отраслях машиностроения при изготовлении или восстановлении деталей. Сжатый воздух предварительно нагревают до температуры 300-500°C, подают его в сверхзвуковое сопло и формируют в нем высокоскоростной воздушный поток....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532781
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.02.2015
№216.013.29f3

Способ нанесения покрытия на стальную основу

Изобретение относится к технологии получения покрытий и может быть использовано в различных отраслях машиностроения при изготовлении или восстановлении деталей для придания поверхности повышенных характеристик сопротивления коррозии. Способ включает формирование на поверхности изделия подложки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542196
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.12.2015
№216.013.9b03

Способ оценки адгезионной прочности порошковых металлических покрытий со стальной поверхностью

Изобретение относится в способам оценки прочности сцепления металлических покрытий с основой из металлов и сплавов и может быть использовано в различных отраслях машиностроения, где применяются газотермический и газодинамический методы нанесения покрытий для придания поверхности повышенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571308
Дата охранного документа: 20.12.2015
25.08.2017
№217.015.cf76

Способ получения покрытия на стальной пластине

Изобретение относится к технологии получения покрытий и может быть использовано в различных отраслях машиностроения при изготовлении или восстановлении деталей для придания поверхности повышенных характеристик сопротивления коррозии. Способ получения покрытия на стальной пластине включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621088
Дата охранного документа: 31.05.2017
26.02.2019
№219.016.c7e5

Способ нанесения покрытия на стальную подложку газодинамическим напылением

Изобретение относится к технологии получения покрытий и может быть использовано в различных отраслях машиностроения при изготовлении или восстановлении деталей для придания поверхности повышенных характеристик сопротивления коррозии. Способ нанесения покрытия на стальную подложку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680627
Дата охранного документа: 25.02.2019
10.11.2019
№219.017.dfc1

Способ получения покрытия на стальной подложке

Изобретение относится к технологии получения покрытий и может быть использовано в различных отраслях машиностроения при изготовлении или восстановлении деталей для придания поверхности повышенных механических характеристик. Способ получения покрытия на стальной подложке включает предварительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705488
Дата охранного документа: 07.11.2019
+ добавить свой РИД