×
18.05.2019
219.017.589f

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Предлагаемое изобретение относится к области испытательной техники. Устройство содержит неподвижное основание со средством позиционирования образца исследуемого материала, систему нагружения индентора, закрепленного на стержне, систему контроля перемещений индентора и собственно индентор, которые установлены с возможностью их совместного перемещения по направляющим вдоль вертикальной оси устройства в направлении к образцу исследуемого материала, систему перемещения индентора, систему измерения степени деформации образца. Устройство дополнительно снабжено системой регулирования начальной температуры образца, узлом индивидуального подогрева индентора, который снабжен датчиками контроля температуры нагрева индентора и системой регулирования режима нагрева индентора по заданной программе. Система нагружения индентора снабжена средством стабилизации нагрузки в течение одного испытания и с возможностью ее варьирования от опыта к опыту, выполненного в виде прибора с заданной программой коррекции нагрузки. Технический результат: возможность измерения термомеханических характеристик материалов в условиях динамически возрастающих температур исследуемого материала и повышение оперативности проведения множественных измерений, а также упрощение процесса измерения. 1 ил., 1 табл.

Предлагаемое изобретение относится к области испытательной техники, в частности к устройствам для определения физико-механических характеристик материалов, и может быть использовано для определения термомеханических характеристик термопластичных материалов.

Известно устройство для определения прочностных свойств материалов, содержащее средства размещения образца для испытаний, индентор, механизм привода индентора и средства для регистрации прочностных показателей образцов (патент РФ №2142617, МПК G01N 3/40, публ. 10.12.1999 г., БИ №34/1999).

Недостатком известного устройства является сложность измерений, отсутствие возможности определения термомеханических показателей образцов и оперативной регистрации показателей множественной партии образцов при проведении групповых контрольных испытаний.

Известно в качестве прототипа предлагаемого устройство, включающее в себя основание, систему позиционирования образцов, систему нагружения индентора и собственно индентор, систему нагрева и охлаждения образцов, механизмы контроля линейных перемещений образцов (патент РФ №21447737, МПК G01N 3/42, публ. 20.04.2000 г., БИ 11/2000).

Недостатками прототипа являются достаточно высокие продолжительность процесса измерений за счет необходимости длительного нагрева всего образца, сложность измерений, отсутствие возможности оперативной регистрации показателей множественной партии образцов при проведении групповых контрольных испытаний в условиях динамически возрастающих температур.

Задачей авторов изобретения является разработка устройства для измерения термомеханических характеристик термопластичных материалов, позволяющего оперативно и точно определять термомеханические показатели термопластичных материалов в широком диапазоне возрастающих температур испытаний (-50°С - +200°С).

Новый технический результат, обеспечиваемый при использовании предлагаемого устройства, заключается в возможности измерения термомеханических характеристик материалов в условиях динамически возрастающих температур исследуемого материала и повышении оперативности проведения множественных измерений, а также упрощении процесса измерения.

Указанные задача и новый технический результат достигаются тем, что известное устройство для измерения термомеханических характеристик термопластичных материалов, содержащее неподвижное основание со средством позиционирования образца исследуемого материала, систему нагружения индентора, закрепленного на стержне, систему контроля перемещений индентора и собственно индентор, которые установлены с возможностью их совместного перемещения по направляющим вдоль вертикальной оси устройства в направлении к образцу исследуемого материала, систему перемещения индентора, индикатор-измеритель величины внедрения индентора в образец, в соответствии с предлагаемым дополнительно снабжено системой регулирования начальной температуры образца, узлом индивидуального подогрева индентора, который снабжен датчиками контроля температуры нагрева индентора и системой регулирования режима нагрева индентора по заданной программе, а система нагружения индентора снабжена средством стабилизации нагрузки в течение одного испытания и с возможностью ее варьирования от опыта к опыту, выполненного в виде прибора с заданной программой коррекции нагрузки (p, m)=const.

Предлагаемое устройство поясняется следующим образом.

Устройство для измерения термомеханических характеристик термопластичных материалов состоит из индентора, систем нагружения индентора, системы нагрева и охлаждения, системы измерения температур и перемещения индентора.

На чертеже представлена общая схема предлагаемого устройства, монтируемого на общей стойке (раме), где 1 - неподвижное основание, 2 - направляющие, 3 - неподвижная траверса. По направляющим 2 перемещается подвижная траверса 4, которая служит направляющей в составе системы перемещения индентора и может фиксироваться в заданном положении. На верхней плоскости подвижной траверсы 4 установлено нагружающее устройство 6 механического (пружинный механизм) или гидравлического (поршневой механизм) типа, с помощью которого обеспечивается необходимая постоянная нагрузка индентора 12, поддерживаемая и контролируемая с помощью прибора 7 в качестве средства стабилизации нагрузки.

Все узлы и механизмы предлагаемого устройства монтируются на общей стойке с возможностью совместного перемещения их с индентором по направляющим вдоль вертикальной оси устройства в направлении к образцу исследуемого материала.

Прибор 7 может быть выполнен в виде электрического или механического прибора с заданной программой коррекции нагрузки по показателям массы (m) или давления (p): (p,m)=const.

Образец 15 устанавливают в камеру 14 с помощью средств позиционирования, жестко фиксируя их на неподвижном основании устройства.

На нижней плоскости подвижной траверсы установлены в качестве системы контроля перемещений индентора датчики перемещений 8, в непосредственной близости от которого установлен нагреватель 13, который смонтирован внутри теплоизолирующего корпуса в составе системы индивидуального подогрева индентора 12.

Система индивидуального подогрева индентора включает нагреватель, средства регулирования и регистрации параметров нагрева.

Заданная исходная температура образца обеспечивается блоком регулирования температуры соответственно 17, а исходная температура образца - блоком регулирования 16. Контролируемые параметры (величина внедрения индентора по мере увеличения температуры индентора) регистрируют посредством прибора 18.

На основании стойки (рамы) установлена камера 14 для нагрева или охлаждения образца в качестве системы регулирования начальной температуры образца, в которую помещается испытуемый образец 15.

В качестве системы измерения степени деформации образца используют датчики 8 и индикатор-измеритель величины внедрения индентора в образец, связанный с 7 (не показан).

Устройство работает следующим образом.

Первоначально исследуемый образец 15 помещают в камеру 14 и жестко фиксируют его вместе с камерой на неподвижном основании устройства. После чего подвижная траверса 4 вместе с индентором 12 в сборке опускается до соприкосновения индентора с образцом 15, после чего подвижная траверса 4 жестко закрепляется на направляющих 2.

Затем с помощью регулирующего устройства 16 производится нагрев (или охлаждение) образца до заданной начальной температуры То, которая поддерживается постоянной в течение эксперимента.

Нагружающим устройством 6 создается необходимая нагрузка и фиксируется начальная глубина внедрения индентора в образец 15. С помощью программного регулирующего устройства системы регулирования температуры индентора задается режим нагрева и максимальная температура нагрева индентора.

Реализуемая в предлагаемом устройстве операция индивидуального подогрева индентора и использование комплекса средств для подогрева и регулирования последнего по заданной программе динамически возрастающих температур исследуемого материала обеспечивают повышение точности измерения термомеханических характеристик испытуемых неоднородных материалов за счет локализации нагрева только в измеряемой зоне и обеспечивают снижение затрат энергии и продолжительности процесса.

Такой подход позволяет без проблем проводить измерения в широком диапазоне температур (от -50°С до …+200°С), т.к. обеспечивается автономность поддержания и регулирования температур образца и индентора.

Контроль за температурой индентора осуществляют в течение всего опыта с регистрацией изменения ее путем записи термомеханических кривых в виде диаграммы зависимости ΔL=f (T°C).

Контроль величины внедрения индентора в образец ведется с помощью датчиков перемещения 8. В процессе испытания фиксируется зависимость глубины внедрения индентора от температуры (для заданной постоянной нагрузки).

При достижении максимальной заданной температуры отключается питание нагревателей 16 и 17 измерительных приборов и снимается нагрузка с индентора.

Таким образом, предлагаемое устройство по сравнению с прототипом отличается возможностью измерения термомеханических характеристик материалов в условиях динамически возрастающих температур, простотой, широким температурным диапазоном исследований термомеханических кривых (от -50°С до …+200°С), оперативностью получения экспериментальных данных и минимальным (локальным и поверхностным) повреждением исследуемых образцов.

Промышленная применимость предлагаемого устройства подтверждается следующим примером реализации

Пример

В лабораторных условиях применен опытный макет заявленного устройства, представленный на чертеже, где 1 - неподвижное основание, 2 - направляющие, 3 - неподвижная траверса. По направляющим 2 перемещается подвижная траверса 4, в составе системы перемещения сферического индентора, которая может фиксироваться в необходимом положении с помощью, например, четырех гаек 5. На верхней плоскости подвижной траверсы 4 установлено нагружающее устройство 6 механического типа в виде поджатого пружинного механизма, с помощью которого обеспечивается необходимая постоянная нагрузка индентора 12, поддерживаемая и контролируемая с помощью прибора 7 в качестве средства стабилизации нагрузки. Прибор 7 выполнен в виде пружинного механизма, степень поджатая которого регулируется с учетом сигнала датчика 8.

Перед установкой образца 15 в камеру 14, выполненную в виде термокриокамеры, что позволяет расширить диапазон исходных низких температур, необходимо, вращая четыре гайки 5 против часовой стрелки, приподнять подвижную траверсу 4 на высоту, достаточную для снятия крышки 19 термокриокамеры 14 и установки в нее образца 15. В условиях примера использован образец из полистирола.

После установки образца и крышки 19 подвижная траверса 4 вместе с индентором 12 (в сборе) опускается с помощью нижних гаек 5 до соприкосновения индентора с образцом, после чего подвижная траверса 4 жестко закрепляется на направляющих 2 путем вращения по часовой стрелке верхних гаек 5. При этом нагрузка на инденторе, контролируемая по прибору 7, не должна превышать 2% от предполагаемой рабочей нагрузки, а датчики перемещений 8, в зависимости от их конструкции, должны показывать исходное значение (принимаемое за нуль), от которого будет производиться отсчет величины внедрения индентора.

На нижней плоскости подвижной траверсы установлены в качестве системы контроля перемещений индентора два датчика перемещений 8, измерительные наконечники 9 которых опираются на опорный диск 10, жестко соединенный с силовым стержнем 11 индентора 12, на котором установлен нагреватель 13 индентора 12.

Система нагрева включает электронагреватель, размещенный на инденторе 12, собственно индентор и средства регулирования, которые смонтированы внутри теплоизолирующего кожуха.

Работа системы управляется датчиками контроля температуры нагрева индентора и системой регулирования режима нагрева индентора по заданной программе.

Заданная исходная температура образца обеспечивается блоками регулирования температуры 16, а нагрев индентора по программе динамически возрастающих температур - блоком 17. Контролируемые параметры (величина внедрения индентора по мере увеличения температуры индентора) фиксируются на двухкоординатном приборе 18 в виде зависимости ΔL=f(T), где ΔL - величина внедрения индентора, T - температура измерений.

Нагружающим устройством 6 создается необходимая нагрузка и фиксируется начальная глубина внедрения индентора в образец 15. С помощью программного регулирующего устройства (типа РУ-01М) задается режим нагрева (0,1-2°С/мин) и максимальная температура нагрева.

Контроль за температурой индентора осуществляют в течение всего опыта с помощью прибора типа КСП либо по двухкоординатному прибору 18 в процессе записи диаграммы ΔL=f(T°C).

Контроль величины внедрения индентора в образец ведется с помощью датчиков перемещения типа 19801 или с использованием цифровой растровой системы для линейных измерений. Дискретный контроль внедрения возможен и с применением механических индикаторов с чувствительностью 1 мкм.

В процессе испытания фиксируется либо дискретно (через 5°С), либо непрерывно зависимость глубины внедрения индентора от температуры (для заданной постоянной нагрузки).

При достижении максимальной заданной температуры отключается питание нагревателей 16 и 17 измерительных приборов и снимается нагрузка с индентора.

Результаты испытаний приведены в таблице 1.

Как показали экспериментальные проверки работы предлагаемого устройства, достигнуты возможность измерения термомеханических характеристик материалов в условиях динамически возрастающих температур в диапазоне от -50°С до +200°С, повышение оперативности проведения множественных измерений, расширение температурного диапазона испытаний, а также упрощение процесса измерения.

Таблица 1
Пример реализации Материал образца Температурный диапазон измерений Повреждение образца при испытаниях Возможность определения термомеханических показателей в условиях возрастающей температуры Материал образца Определяемые показатели образцов
Устройство- прототип Нет данных При заданной фиксированной температуре испытаний Деформация разрушения образца Не определяется Не указан Величина критической прочности, температура разрушения
Устройство предлагаемое полистирол При динамически возрастающей по заданной программе температуры в диапазоне -50°С - +200°С Деформация образца пластическая Регистрируют диаграмму в виде зависимости ΔL=f(T) Полистирол Фторопласт Температура размягчения, прочность при различных температурах в условиях ее динамического роста, при разных нагрузках, допустимую температуру эксплуатации

Устройство для измерения термомеханических характеристик термопластичных материалов, содержащее неподвижное основание со средством позиционирования образца исследуемого материала, систему нагружения индентора, закрепленного на стержне, систему контроля перемещений индентора и собственно индентор, которые установлены с возможностью их совместного перемещения по направляющим вдоль вертикальной оси устройства в направлении к образцу исследуемого материала, систему перемещения индентора, систему измерения степени деформации образца, отличающееся тем, что устройство дополнительно снабжено системой регулирования начальной температуры образца, узлом индивидуального подогрева индентора, который снабжен датчиками контроля температуры нагрева индентора и системой регулирования режима нагрева индентора по заданной программе, а система нагружения индентора снабжена средством стабилизации нагрузки в течение одного испытания и с возможностью ее варьирования от опыта к опыту, выполненного в виде прибора с заданной программой коррекции нагрузки (p,m)=const, где p - давление, m - масса, создаваемые нагрузкой.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 221-230 из 524.
16.01.2019
№219.016.afc2

Способ определения коэффициента трения скольжения

Изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности к определению коэффициента трения скольжения при взаимном перемещении образцов. Сущность: образец одного материала изготавливают в виде цилиндрического стержня, а из второго материала изготавливают образец, состоящий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677110
Дата охранного документа: 15.01.2019
16.01.2019
№219.016.affa

Узел для крепления и расфиксации подвижных элементов конструкции космического аппарата

Узел для крепления и расфиксации подвижных элементов конструкции космического аппарата относится к оптическому приборостроению, космической технике и астрономии и может быть использован при разработке узлов крепления, в частности, крышек телескопов, предназначенных для наблюдения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677118
Дата охранного документа: 15.01.2019
16.01.2019
№219.016.b03f

Оптический передатчик

Изобретение относится к аналоговой оптической связи и может быть использовано для передачи аналоговых сигналов в условиях помех от работы мощных импульсных электрофизических установок, а также для передачи аналоговых сигналов на дальние расстояния (несколько километров). Сущность изобретения: в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677112
Дата охранного документа: 15.01.2019
16.01.2019
№219.016.b056

Полностью оптический логический базис на основе микрокольцевого резонатора

Изобретение относится к полностью оптическим логическим элементам (ОЛЭ) на основе микрокольцевых резонаторов и может быть использовано в качестве логического базиса в оптических вычислительных устройствах. Полностью оптический логический базис на основе микрокольцевого резонатора содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677119
Дата охранного документа: 15.01.2019
18.01.2019
№219.016.b175

Уплотнительное устройство

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к разделу уплотнительная техника, и может быть применено в качестве уплотнительного устройства для любого подвижного цилиндрического элемента, отслеживающего изменение линейных размеров материалов в диапазоне эксплуатационных температур....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677434
Дата охранного документа: 16.01.2019
03.02.2019
№219.016.b6a7

Антенна вибраторного типа летательного аппарата

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к области антенн летательных аппаратов. Может быть использовано в дециметровом диапазоне длин волн в качестве передающей или приемной антенны, в том числе антенны летательного аппарата, имеющего участок траектории с пониженным атмосферным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678777
Дата охранного документа: 01.02.2019
13.02.2019
№219.016.b981

Упругая компенсирующая муфта

Изобретение относится к области машиностроении, а более конкретно к муфтам. Упругая компенсирующая муфта содержит два фланцевых элемента, соединенных упругими элементами в виде пластин, прикрепленных по окружности к каждому из них. Фланцевые элементы имеют разные диаметры. Упругие элементы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679519
Дата охранного документа: 11.02.2019
13.02.2019
№219.016.b9be

Вибраторная антенна

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к области вибраторных антенн, и может быть использовано в качестве приемопередающих антенн различных радиотехнических систем, например, на подвижных объектах или в системах сотовой связи. Вибраторная антенна содержит первый металлический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679487
Дата охранного документа: 11.02.2019
14.02.2019
№219.016.ba0f

Способ динамического управления техническими средствами

Изобретение относится к способу динамического управления техническими средствами. Осуществляют прием первой неформализованной входной последовательности символов, включающей идентификационный признак, вводят код размещения для проверки принятых последовательностей, аналогичным образом принимают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679749
Дата охранного документа: 12.02.2019
14.02.2019
№219.016.ba3b

Способ извлечения наполнителя из утилизируемого полимерного композита

Изобретение относится к области ресурсосбережения и регенерации материалов при утилизации объектов техники, в частности, оно предназначено для извлечения порошка наполнителя из композиционного материала. Техническим результатом является сокращение производственного цикла и контроль извлечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679776
Дата охранного документа: 12.02.2019
Показаны записи 1-10 из 10.
27.01.2013
№216.012.20cf

Способ оценки функционального состояния кровообращения в большом, малом и коронарном кругах у человека во время физической нагрузки

Изобретение относится к медицине, а именно кардиологии, кардиохирургии и спортивной медицине, и может быть использовано для оценки функционального состояния кровообращения в большом, малом и коронарном кругах у человека во время физической нагрузки. Для этого учитывают пол обследуемого,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473900
Дата охранного документа: 27.01.2013
20.07.2013
№216.012.5623

Способ оценки индивидуальной инвариантной величины частоты сердечных сокращений у человека

Изобретение относится к области медицины и спорта. У исследуемого измеряют среднее значение частоты сердечных сокращений HR и массу тела. Вычисляют инвариантную величину HR, соответствующую здоровому человеку, имеющему определенную массу тела. Находят границы доверительного HR в зависимости от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487659
Дата охранного документа: 20.07.2013
20.08.2013
№216.012.5f0e

Способ нормирования оценки показателя фракции выброса сердца

Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиодиагностике. Вычисляют ударный объем УО по антропометрическим параметрам и сравнение его с измеренным по Эхо-КГ ударным объемом УО. При этом, если вычисленный УО>УО, то это признак некомпетентной функции сердца. Если измеренный УО≅УО,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489966
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.01.2015
№216.013.204e

Способ оценки легочного кровотока

Группа изобретений относится к медицине, а именно к пульмонологии, кардиологии, геронтологии и спортивной медицине, и может быть использована для оценки легочного кровотока путем исследования капиллярного кровотока легких и внутрилегочных вено-артериальных шунтов. Для этого измеряют ЧСС в мин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539718
Дата охранного документа: 27.01.2015
10.05.2018
№218.016.3bba

Способ оценки числа артериол в большом круге кровообращения у человека

Изобретение относится к медицине, а именно к физиологии, кардиологии, кардиохирургии и физиологии спорта. Измеряют массу тела человека. По дате рождения с учетом полных лет, месяцев и дней определяют возраст и выражают его в десятичной форме. Вычисляют объем крови во всех артериолах. Вычисляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647330
Дата охранного документа: 15.03.2018
01.03.2019
№219.016.c876

Способ оценки числа функционирующих кровеносных капилляров у человека (варианты)

Группа изобретений относится к медицине, а именно к сердечно-сосудистым заболеваниям, физиологии, спортивной медицине. Группа изобретений представлена способами оценки числа функционирующих кровеносных капилляров у человека в коронарном, большом кругах кровообращения и в скелетных мышцах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680798
Дата охранного документа: 26.02.2019
11.03.2019
№219.016.db96

Способ оценки числа гибернирующих кардиомиоцитов в сердце человека

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии. Измеряют массу тела. Вычисляют массу сердца с учетом возраста, пола и сердечно-сосудистой патологии. Измеряют частоту сердечных сокращений, ударный объем сердца, систолическое артериальное давление, давление в полости правого желудочка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425626
Дата охранного документа: 10.08.2011
09.05.2019
№219.017.4ed9

Способ оценки насыщения кислородом крови в коронарном синусе у человека

Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиологии. Измеряют массу тела, рост обследуемого. Определяют общее потребление кислорода организмом, концентрацию гемоглобина в крови, насыщение кислородом артериальной крови. Вычисляют площадь поверхности тела. Проводят эхокардиографию....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428920
Дата охранного документа: 20.09.2011
18.05.2019
№219.017.56b6

Способ определения термомеханических характеристик материалов

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, конкретно к способам определения термомеханических характеристик, и может быть использовано для оценки возможностей эксплуатации термопластичных материалов в области повышенных температур. Техническим результатом изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312322
Дата охранного документа: 10.12.2007
29.06.2019
№219.017.a19b

Способ оценки функционального состояния сердца

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для оценки функционального состояния сердца. Для этого во время диагностической процедуры по медицинским показаниям берут методом биопсии образцы ткани сердца, в котором определяют содержание химических элементов таблицы Д.И.Менделеева,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466389
Дата охранного документа: 10.11.2012
+ добавить свой РИД