×
01.09.2018
218.016.81ae

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения температуры стеклования

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерений и может быть использовано для исследования теплофизических характеристик электроизоляционных материалов. Согласно предложенному способу определения температуры стеклования проводят серии испытаний вдавливанием индентора в поверхность испытуемого материала при плавно изменяющейся температуре. Вдавливание проводят шаровым индентором с регистрацией в процессе испытания диаграммы вдавливания в координатах «нагрузка - глубина отпечатка», с использованием которой рассчитывают значения твердости по Бринеллю НВ, для каждой из температур испытания. Строят график зависимости твердости по Бринеллю НВ, от температуры испытания. Аппроксимируют полученный график двумя прямыми линиями, соответствующими температурным интервалам до и после стеклования. Температуру стеклования определяют по точке пересечения полученных прямых линий на графике зависимости твердости НВ, от температуры. Технический результат – повышение производительности и точности определения температуры стеклования. 2 ил.

Изобретение относится к области измерений и может быть использовано для исследования теплофизических характеристик электроизоляционных материалов, в частности - температуры стеклования.

Известен способ определения температуры стеклования полимерных и композиционных материалов (Авторское свидетельство SU №1295309, МПК G01N 25/04, публ. 07.03.1987 г.), согласно которому образец из испытуемого материала, предварительно нагруженный заданным усилием сжатия, непрерывно нагревают, измеряя при этом зависимость термического удлинения образца от температуры, и за температуру стеклования принимают температуру образца в момент потери им продольной устойчивости, который соответствует моменту прекращения или уменьшения его термического удлинения.

Недостатками настоящего технического решения являются необходимость изготовления образцов, ограниченная область применения вследствие возможности испытания материалов только с заранее известным модулем упругости, а также сложность в связи с необходимостью применения большого количества оборудования и оснастки для проведения испытаний.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ определения температуры стеклования изоляционных материалов методом микроиндентирования (Нацик В.Д., Фоменко Л.С., Лубенец С.В. Исследование ползучести и стеклования эластомеров методом микроиндентирования: эпоксидная смола и нанокомпозиты на ее основе // Физика твердого тела, 2013, Том 55, Вып. 5, С. 940-952), согласно которому на поверхность испытуемого материала напыляют тонкую металлическую пленку, затем проводят серию испытаний микроиндентированием четырехгранной пирамидой Виккерса при различных температурах, измеряют при каждом испытании длины диагоналей отпечатков, с учетом которых определяют значения твердости по Виккерсу, и по полученной зависимости твердости по Виккерсу от температуры определяют температуру стеклования, соответствующую резкому изменению значений твердости.

Недостатками данного технического решения являются высокая трудоемкость, связанная с необходимостью предварительного напыления на поверхность испытуемого материала тонкой металлической пленки для визуализации отпечатков, низкая производительность и субъективность полученных результатов, связанные с необходимостью измерения геометрических параметров отпечатков оператором, а также низкая точность измерений в связи с влиянием механических свойств металлических покрытий на определяемые значения твердости.

Технической задачей предлагаемого изобретения является возможность определения твердости испытуемого материала по глубине отпечатка с использованием программных средств.

Технический результат заключается в снижении трудоемкости, повышении производительности и точности определения температуры стеклования.

Это достигается тем, что в известном способе определения температуры стеклования, включающем проведение серии испытаний вдавливанием индентора в поверхность испытуемого материала при плавно изменяющейся температуре, вдавливание проводят шаровым индентором с регистрацией в процессе испытания диаграммы вдавливания в координатах «нагрузка - глубина отпечатка», с использованием которой рассчитывают значения твердости по Бринеллю HBt для каждой из температур испытания, строят график зависимости твердости по Бринеллю HBt от температуры испытания, аппроксимируют полученный график двумя прямыми линиями, соответствующими температурным интервалам до и после стеклования, а температуру стеклования определяют по точке пересечения полученных прямых линий на графике зависимости твердости HBt от температуры.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена диаграмма вдавливания шарового индентора для электроизоляционного материала типа RIP (изоляционный материал, полученный на основе высушенной в вакууме и пропитанный эпоксидной смолой крепированной бумаги) при температуре +23°С, на фиг. 2 изображена зависимость твердости по Бринеллю HBt от температуры испытания для электроизоляционного материала типа RIP.

Реализация предлагаемого способа определения температуры стеклования осуществляется следующим образом.

Испытания выполняют на стационарном приборе-твердомере, реализующем метод инструментального индентирования и оборудованном температурной камерой. Для испытуемого материала проводят серию испытаний вдавливанием индентора при плавно изменяющейся температуре. Диапазон температур испытаний и шаг между температурами испытаний выбирают исходя из физико-механических свойств материала и требуемой точности определения температуры стеклования. При каждой из заданных температур в поверхность материала вдавливают индентор в форме шара радиусом R с непрерывно возрастающей нагрузкой до заданного максимального значения Рmах, и в процессе испытания непрерывно регистрируют диаграмму вдавливания в координатах «нагрузка Р - глубина отпечатка t».

Для каждого вдавливания рассчитывают значение твердости по Бринеллю HBt с использованием формулы

где tк - глубина отпечатка под нагрузкой Рmах.

По результатам определения твердости HBt при различных температурах строится зависимость твердости HBt от температуры.

Экспериментально установлено (Демидов А.Н., Каримбеков М.А., Марченков А.Ю., Матюнин В.М. Оперативная оценка температуры стеклования изоляционных материалов для высоковольтных вводов // Материаловедение. 2016. №8. С. 11-15), что для электроизоляционных материалов на основе эпоксидной смолы зависимость твердости HBt от температуры имеет два характерных участка, которые можно аппроксимировать прямыми линиями с разным наклоном, а точка пересечения этих прямых соответствует температуре стеклования.

Достоверность данной методики определения температуры стеклования подтверждена ГОСТ 32618.2-2014, регламентирующим определение температуры стеклования Тс по точке пересечения двух прямых линий, аппроксимирующих зависимость термического удлинения образца от температуры в температурных интервалах до и после стеклования. Переход материала в высокоэластичное состояние при достижении температуры стеклования сопровождается снижением сопротивления материала пластической деформации, например, увеличением удлинения под действием растягивающих напряжений или снижением твердости при вдавливании индентора. В связи с подобием зависимостей термического удлинения образца и твердости по Бринеллю HBt от температуры, в предлагаемом способе температура стеклования Тс определяется по аналогии с ГОСТ 32618.2-2014 по точке пересечения двух прямых линий, аппроксимирующих зависимость твердости по Бринеллю HBt от температуры в температурных интервалах до и после стеклования.

За счет использования глубины отпечатков в качестве геометрического параметра, измеряемого с использованием программных средств прибора-твердомера при вдавливании индентора, в предлагаемом способе отсутствует необходимость нанесения покрытий на испытуемую поверхность для визуализации отпечатков и необходимость визуального измерения геометрических параметров отпечатков. Таким образом, повышается производительность испытаний и их точность, т.к. исключается искажение определяемых значений характеристик твердости наносимыми на поверхность материала покрытиями. Также снижается влияние человеческого фактора на полученные результаты. Это позволяет повысить производительность и объективность способа определения температуры стеклования, а также повысить его точность.

Реализация предлагаемого способа показана на примере испытания электроизоляционного материала типа RIP. Испытание инструментальным индентированием при разных температурах было выполнено шаровым индентором радиусом R=1,25 мм с максимальной заданной нагрузкой Рmах=18 кгс (177 Н) и скоростью деформирования 0,5 мм/мин. Необходимая температура испытаний создавалась в климатической камере. Испытания проводились при температурах +23,+40,+50,+60,+70,+80,+90,+100,+110 и +120°С. На фиг. 1 в качестве примера представлена диаграмма вдавливания, зарегистрированная при температуре испытания +23°С. На фиг. 1 приняты следующие обозначения: Р - нагрузка вдавливания; t -глубина отпечатка; Рmах - максимальная нагрузка вдавливания; tк - глубина отпечатка под нагрузкой Рmах.

Значения твердости по Бринеллю HBt определялись программными средствами с использованием данных диаграмм вдавливания и формулы (1), после чего была построена зависимость твердости по Бринеллю HBt от температуры испытания, показанная на фиг. 2. На фиг. 2 приняты следующие обозначения: HBt - твердость по Бринеллю; Т - температура; Тс -температура стеклования. По точке пересечения аппроксимирующих экспериментальные данные наклонных прямых на графике зависимости твердости по Бринеллю HBt от температуры была определена температура стеклования TC=98°C.

Использование изобретения позволяет снизить трудоемкость, повысить производительность и точность определения температуры стеклования.

Способ определения температуры стеклования, заключающийся в проведении серии испытаний вдавливанием индентора в поверхность испытуемого материала при плавно изменяющейся температуре, отличающийся тем, что вдавливание проводят шаровым индентором с регистрацией в процессе испытания диаграммы вдавливания в координатах «нагрузка - глубина отпечатка», с использованием которой рассчитывают значения твердости по Бринеллю HB для каждой из температур испытания, строят график зависимости твердости по Бринеллю HB от температуры испытания, аппроксимируют полученный график двумя прямыми линиями, соответствующими температурным интервалам до и после стеклования, а температуру стеклования определяют по точке пересечения полученных прямых линий на графике зависимости твердости HB от температуры.
Способ определения температуры стеклования
Способ определения температуры стеклования
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 208.
16.05.2019
№219.017.5256

Способ работы тепловой электрической станции и устройство для его реализации

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть применено на тепловых электростанциях с паротурбинным циклом Ренкина, например на конденсационных электростанциях - КЭС, на парогазовых электростанциях - ПГУ, использующих топливо - традиционный природный газ. Применение предлагаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687382
Дата охранного документа: 13.05.2019
20.05.2019
№219.017.5d0a

Способ многослойной электронно-лучевой сварки

Изобретение относится к способу многослойной лучевой сварки. Осуществляют создание непосредственно в узком зазоре между свариваемыми деталями над сварочной ванной переменного отклоняющего магнитного поля электромагнитной системой, с катушкой индуктивности и разомкнутым магнитопроводом, имеющим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688033
Дата охранного документа: 17.05.2019
26.05.2019
№219.017.6190

Маховик переменного момента инерции

Изобретение относится к области машиностроения. Маховик переменного момента инерции содержит камеру (1) цилиндрической формы. На внутренних торцевых поверхностях камеры соосно с ней жестко закреплены цилиндр малого диаметра (5) и цилиндр большого диаметра (6), расположенные коаксиально. Во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689051
Дата охранного документа: 23.05.2019
04.06.2019
№219.017.72f9

Спинтронное устройство генерирования сверхвысокочастотных колебаний

Изобретение относится к устройствам генерирования и формирования СВЧ радиосигналов. Технический результат - увеличение мощности и стабильности выходных колебаний. Для этого в устройство генерирования СВЧ колебаний, содержащее спин-трансферный генератор 1, состоящий из последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690217
Дата охранного документа: 31.05.2019
04.06.2019
№219.017.7356

Трехфазное симметрирующее устройство

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат – повышение точности работы устройства и снижение потерь электроэнергии, обусловленных несимметрией, и как следствие повышение качества электрической энергии. Трехфазное симметрирующее устройство выполнено с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690370
Дата охранного документа: 03.06.2019
04.06.2019
№219.017.7361

Внутритрубный упругий микроробот с управляемой пьезоактюатором формой

Изобретение относится к робототехнике, а именно к мобильным миниатюрным роботам, предназначенным для осуществления работ в трубчатых каналах различных типов. Внутритрубный упругий микроробот выполнен в виде гибкого многоопорного неразрезного стержня, опорами которого служат шарнирно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690258
Дата охранного документа: 31.05.2019
07.06.2019
№219.017.74ff

Фильтрокомпенсирующая установка

Использование: в области электротехники. Технический результат - снижение уровня необратимых потерь электроэнергии, уменьшение массогабаритов, повышение коэффициента мощности и снижение коэффициентов гармонических составляющих напряжения электрической сети. Фильтрокомпенсирующая установка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690689
Дата охранного документа: 05.06.2019
07.06.2019
№219.017.7508

Ротор асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к электротехнике и электромашиностроению, предназначено для применения в асинхронных электродвигателях мощностью более 100 кВт и направлено на повышение надежности работы электродвигателя и сопряженных с ним питающей сети и технологического оборудования за счет улучшения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690680
Дата охранного документа: 05.06.2019
04.07.2019
№219.017.a4d8

Бестопливная тригенерационная установка

Изобретение относится к детандер-генераторным агрегатам для производства электроэнергии и устройствам для производства тепла и холода за счет разделения газового потока. Между газопроводом высокого давления и газопроводом низкого давления, разделенными дросселем, установлена линия подачи газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693352
Дата охранного документа: 02.07.2019
04.07.2019
№219.017.a514

Инвертная пылегазовая призматическая топка

Изобретение относится к области тепловой энергетики и может быть использовано на паровых котлах ТЭС. Пылегазовая призматическая топка содержит экранированные вертикальные стены, верхнее торцевое ограждение и скаты холодной воронки, пылеугольные горелки, а также воздушные сопла, установленные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693281
Дата охранного документа: 02.07.2019
Показаны записи 1-4 из 4.
25.08.2017
№217.015.af17

Способ определения интенсивности деформаций и напряжений в локальных зонах пластически деформированного материала

Изобретение относится к области измерений и может быть использовано для исследования механических характеристик материалов деталей и конструкций. Сущность: осуществляют вдавливание индентора в деформированный материал изделия под нагрузкой F, проводят дополнительно второе вдавливание в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610936
Дата охранного документа: 17.02.2017
19.01.2018
№218.016.0575

Способ формирования полых монокристаллических цилиндрических трубок

Изобретение относится к области электронной техники для изготовления аксиальных цилиндрических изделий различных элементов силовых электрических приборов, в частности катодов термоэмиссионных преобразователей. Способ формирования полых монокристаллических цилиндрических трубок включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630811
Дата охранного документа: 13.09.2017
10.05.2018
№218.016.3a2f

Способ определения характеристики трещиностойкости материалов

Изобретение относится к области измерений, в частности к исследованию характеристики трещиностойкости деталей и конструкций, и направлено на повышение производительности, информативности способа и расширение его области применения. Сущность: осуществляют вдавливание в поверхность испытуемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647551
Дата охранного документа: 16.03.2018
21.05.2023
№223.018.6949

Способ определения начала пластического деформирования материала подложки при вдавливании индентора в защитный слой покрытия

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность: осуществляют мониторинг повышения активности акустической эмиссии, возникающей в процессе внедрения индентора в защитное покрытие. Для определения начала перехода материала подложки от упругого к упругопластическому деформированию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794947
Дата охранного документа: 26.04.2023
+ добавить свой РИД