×
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 51-60 из 524.
25.08.2017
№217.015.bd6d

Оптическое устройство

Оптическое устройство относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в устройствах, предназначенных для внешнетраекторных измерений в космической геодезии и полигонных измерениях. Устройство содержит излучатель, приемный блок, оптическая ось которого сопряжена с осью луча,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616341
Дата охранного документа: 14.04.2017
25.08.2017
№217.015.be34

Способ получения смесевого пластичного взрывчатого вещества

Изобретение относится к области производства взрывчатых веществ и может быть использовано для получения пластичных ВВ с уменьшенными критическими размерами детонации, применяющихся для изготовления малогабаритных взрывных устройств различного назначения. Описан способ получения смесевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616729
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.c1c4

Способ получения протонных изображений

Изобретение относится к области протонной радиографии, в частности к способам регистрации оптических изображений, сформированных с помощью протонного излучения. Способ получения протонных изображений включает в себя этапы, на которых осуществляют пропуск протонного пучка через область...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617722
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c1e8

Способ определения излучательной способности твердых материалов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к теплофизике и может быть использовано для определения радиационных характеристик поверхностей и покрытий твердых тел. В отличие от известного способа определения излучательной способности твердых материалов, заключающегося в том, что воздействуют на исследуемый образец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617725
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c23e

Способ регистрации фазового перехода в материале

Изобретение относится к области металловедения и физико-химическому анализу веществ, в частности, к способу определения протекания фазовых переходов в металлах и сплавах. Заявлен способ регистрации фазового перехода в материале при воздействии на него давления и температуры, в котором давление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617729
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c240

Логарифмический контроллер защиты многопролетных волоконно-оптических линий

Изобретение относится к контроллерам защиты многопролетных волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП) от попыток отвода оптического сигнала и может быть использовано в качестве технического средства защиты информации (ТСЗИ) ограниченного доступа в многопролетных волоконно-оптических линиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617726
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c282

Способ анализа вещества термоаналитическим методом

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, касающейся исследования, измерений и контроля термических характеристик веществ и материалов, и может быть использовано для идентификации вещества при принятии мер по обеспечению пожарной и промышленной безопасности. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617730
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.c62f

Способ взрывной резки металлических конструкций

Изобретение относится к взрывным работам и может быть использовано для резки корпусных конструкций сложной конфигурации. Способ включает резку в два этапа. Первый этап - выполнение на разрезаемой конструкции ослабленного сечения в виде надреза, глубина которого составляет не менее 1/6 толщины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618676
Дата охранного документа: 10.05.2017
25.08.2017
№217.015.c63c

Штамп для равноканального углового прессования (варианты)

Группа изобретений относится к обработке металлов давлением с использованием пластической деформации и может быть использована при получении нанокристаллических материалов с увеличенным уровнем механических свойств. Штамп для равноканального углового прессования содержит бандаж и размещенные в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618677
Дата охранного документа: 10.05.2017
25.08.2017
№217.015.c9d3

Способ эксплуатации ядерного реактора в уран-ториевом топливном цикле с наработкой изотопа u

Изобретение относится к способу эксплуатации ядерного реактора в уран-ториевом топливном цикле с наработкой изотопа U и предназначено для проведения первоначальной загрузки активной зоны реактора оксидным уран-ториевым топливом. В качестве указанного топлива используют (UUTh)O топливо с высоким...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619599
Дата охранного документа: 17.05.2017
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