×
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 31-40 из 79.
04.04.2018
№218.016.36f8

Способ определения физико-механических характеристик модифицированного поверхностного слоя материала изделия и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерительной технике для измерения микромеханических характеристик внутренних поверхностей изделий относится к области машиностроения, в частности для контроля физико-механических свойств внутренних поверхностей сквозных и глухих отверстий с тонким покрытием. Сущность:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646442
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.4162

Способ мониторинга степени деградации структуры материала и определения остаточной прочности изделия

Использование: для мониторинга степени деградации структуры материала и определения остаточной прочности изделия. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют акустико-эмиссионный (АЭ) контроль с использованием локационных групп преобразователей активной эмиссии, предусилителей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649081
Дата охранного документа: 29.03.2018
29.05.2018
№218.016.53f4

Способ управления амплитудой при автоматической настройке на резонансный режим колебаний вибрационной машины с приводом от асинхронного двигателя

Изобретение относится к вибрационной технике и может быть использовано в различных отраслях промышленности. Способ управления амплитудой при автоматической настройке на резонансный режим колебаний вибрационной машины с приводом от асинхронного двигателя заключается в том, что колебания рабочего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653961
Дата охранного документа: 15.05.2018
29.05.2018
№218.016.5512

Способ работы воздушно-реактивного двигателя и устройство для его реализации (варианты)

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к организации процессов цикла и систем подготовки и подачи в камеру сгорания воздушно-реактивного двигателя горючего и воздуха в качестве окислителя с помощью генератора ударных волн. Пульсирующий двигатель детонационного горения с входным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654292
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.554d

Способ работы прямого и обратного обратимого термоэлектрического цикла и устройство для его реализации (варианты)

Использование: для термоэлектрических обратимых циклов, реализованных с помощью эффектов Зеебека и Пельтье. Сущность изобретения заключается в том, что способ прямого преобразования теплоты в электрическую энергию в термоэлектрическом цикле, осуществляемый при подводе теплоты от нагревателя в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654376
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.5854

Турбобур

Изобретение относится к техническим средствам для бурения и ремонта нефтяных и газовых скважин, а именно к турбобурам для привода породоразрушающего инструмента. Турбобур содержит вертикальный ряд турбинных секций, в корпусах которых размещены турбины статора и установленные на профильном полом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655130
Дата охранного документа: 23.05.2018
16.06.2018
№218.016.6291

Стан для раскатки колец из жаропрочных сплавов

Изобретение относится к станам для раскатки колец из жаропрочных сплавов. Стан содержит раскатный стол, систему цилиндрических опорных и подвижных валков и подвижных конических валков, исполнительные механизмы вращения и перемещения валков, систему вращения заготовки кольца,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657679
Дата охранного документа: 14.06.2018
08.07.2018
№218.016.6ea0

Комбинированная лазерно-водородная технология упрочнения поверхностей деталей из металлов и сплавов

Изобретение относится к области технологий по упрочнению поверхностных слоев металлических деталей, сочетающих лазерные и водородные технологии по созданию наклепа поверхностных слоев деталей машин, подвергающихся знакопеременным нагрузкам, и может быть использовано в технологии изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660485
Дата охранного документа: 06.07.2018
12.07.2018
№218.016.7032

Линейный электрогенератор

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электроснабжении, в том числе космических аппаратов в открытом космосе. Технический результат – повышение надёжности. Линейный электрогенератор содержит корпус в виде открытого с одной из сторон прямоугольного короба из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660841
Дата охранного документа: 10.07.2018
21.07.2018
№218.016.72f4

Способ измерения реакции потовых желез человека на психофизиологические воздействия

Изобретение относится к медицине, а именно к физиологии и функциональной диагностике, и может быть использовано для измерения реакции потовых желез человека на психофизиологическое состояние. Для этого на поверхности тела человека устанавливают прилегающий эластичный электронагреватель с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661708
Дата охранного документа: 19.07.2018
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