×
24.05.2019
219.017.5dab

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для определения прочностных характеристик полимерных композиционных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что при определении прочностных характеристик полимерных композиционных материалов выполняют измерение скоростей стержневой и крутильной волн в прутках с последующим расчетом модуля сдвига G и модуля Юнга Е, при этом используют прутки длиной, многократно превышающей их диаметр, а прозвучивание прутков производят с их торцевой части стержневой и крутильной волнами с длиной волны, значительно большей диаметра прутка в условиях незначительного затухания, отсутствующей или низкой дисперсии скорости. Технический результат: обеспечение возможности повышения точности и достоверности определения прочностных характеристик полимерных композиционных материалов.

Изобретение относится к области акустических измерений и может быть использовано при ультразвуковом контроле физико-химических, физических и механических характеристик полимерных композитных материалов.

Известен способ определения прочностных характеристик полимерных композиционных материалов (патент RU 2461820), в основе которого лежит анализ изменений спектра прошедшего импульса в полимерном композиционном материале контролируемого изделия.

Устройство, реализующее указанный выше способ, содержит два ультразвуковых преобразователя, установленных на поверхности контролируемого изделия на заданном расстоянии с той же или с противоположной стороны стенки контролируемого изделия. Устройство работает следующим образом: измеряют спектр импульса, прошедшего в полимерном композиционном материале контролируемого изделия, с учетом которого определяют прочностные характеристики полимерного композиционного материала, при этом, дополнительно, осуществляют возбуждение и прием импульсов ультразвуковых колебаний в полимерном композиционном материале образцов-свидетелей после их изготовления и измеряют спектры импульсов, прошедших в полимерном композиционном материале этих образцов-свидетелей, после чего образцы-свидетели подвергают механическим, тепловым и иным повреждающим воздействиям, имитирующим эксплуатационные нагрузки, повторно возбуждают и принимают импульсы ультразвуковых колебаний в полимерном композиционном материале образцов-свидетелей и измеряют спектры импульсов, прошедших в полимерном композиционном материале этих образцов-свидетелей после повреждающих воздействий, а прочностные характеристики полимерного композиционного материала контролируемого изделия определяют по определенной корреляционной связи.

Недостатками известного способа и устройства, его реализующего, являются: необходимость проведения предварительных исследований на образцах свидетелях и расчета корреляционных зависимостей, сложность реализации, низкая точность измерения.

Кроме того, известен способ определения физико-механических характеристик материалов, заключающийся в том, что на поверхности контролируемого изделия с помощью преобразователя возбуждают упругие колебания, принимают с той же поверхности прошедшие по толщине изделия отраженные эхо-сигналы этих колебаний и по параметрам принятого сигнала определяют пористость, плотность и механические свойства материала изделия, а пористость, плотность и механические свойства материала определяют по полной мощности шумовой компоненты рассеянного назад акустического сигнала, рассчитываемой по формуле где S(ƒ) - измеренный спектр сигнала, отраженного от пор и структуры материала; - сглаженный на интервале Δƒ=ƒmaxmin спектр ультразвукового сигнала; ƒ - частота; ƒmax и ƒmin -границы частотного диапазона.

Возбуждение упругих колебаний осуществляют лазерным оптико-акустическим преобразователем широкополосным сигналом в спектральном диапазоне 0,1÷20 МГц импульсами с энергией 1÷10 мДж, длительностью не более 0,05 мкс и частотой повторения не менее 10 Гц (патент РФ №2214590).

Недостатком данного способа является низкая точность определения прочностных характеристик полимерных композиционных материалов, обусловленная тем, что импульс ультразвуковых колебаний в материале проходит очень малый путь, равный удвоенной толщине объекта контроля. В течение короткого времени прохождения ультразвукового сигнала в контролируемом материале происходит незначительное изменение параметров сигнала, что не позволяет на фоне мешающих факторов получить достаточную (для практического применения этого способа) точность определения прочностных характеристик.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является способ определения физико-механических характеристик полимерных композиционных материалов, заключающийся в том, что два преобразователя располагаются на поверхности объекта контроля с одной или с разных сторон контролируемой конструкции на определенном расстоянии друг от друга, с помощью которых возбуждают и принимают импульсы ультразвуковых колебаний и измеряют параметры прошедших в материале сигналов, с учетом которых определяют физико-механические характеристики материала (стандарт Е 1495-94 Американского общества испытаний материалов ASTM).

Недостатками данного способа определения прочностных характеристик полимерных композиционных материалов являются малые точность и достоверность полученных результатов ввиду того, что способ-прототип не позволяет при прозвучивании материала получить информацию со значительных его объемов, что искажает спектральные составляющие, которые несут информацию о структуре материала и при этом не связаны с конструктивными особенностями объекта контроля. Способ-прототип не позволяет также определить значения прочностных характеристик материала, а лишь дает возможность выявить структурные неоднородности, которые определяют физико-механические характеристики материала.

Технической задачей изобретения является создание способа, позволяющего повысить точность и достоверность определения прочностных характеристик полимерных композиционных материалов. Предлагаемый способ и устройство для его осуществления направлены на повышение точности и достоверности измерения при упрощении конструкции.

Задача решена тем, что способ определения прочностных характеристик полимерных композиционных материалов включает в себя измерение скоростей стержневой и крутильной волны в прутках с последующим расчетом модуля сдвига G и модуля Юнга Е. При этом в измерениях используют прутки длиной многократно превышающей их диаметр, а прозвучивание прутков производят с их торцевой части стержневой и крутильной волнами с длиной волны, значительно большей диаметра прутка в условиях незначительного затухания, отсутствующей или низкой дисперсии скорости.

Положительный технический результат, обеспечиваемый указанной совокупностью признаков, состоит в повышении точности и достоверности измерения акустических скоростей за счет прозвучивания значительных объемов полимерных композиционных материалов, отсутствия дисперсии скорости волны и многообразия ее мод в виду использования продольной и сдвиговой волн в протяженном объекте в виде прутка из полимерных композиционных материалов, отсутствия необходимости регистрации частотных параметров ультразвуковой волны, распространяющейся в полимерных композиционных материалах, в упрощении и удешевлении конструкции устройства, достигаемом за счет отсутствия специальных приспособлений в акустическом блоке, в том числе отсутствие волноводов, контактирующих с преобразователями. Способ осуществляют следующим образом.

Для измерения используют прутки длиной многократно превышающей их диаметр. Прозвучивание прутков производят с их торцевой части стержневой и крутильной волнами с длиной волны значительно большей диаметра прутков. В условиях незначительного затухания и низкой дисперсии скорости импульс отражается от противоположного торца прутка и возвращается в зону излучения и вновь проходит по телу прутка до противоположного торца и обратно. По результатам измерения длины прутка L и времени прохождения импульса по прутку/рассчитывают скорость стержневой и крутильной волны и по известным соотношениям и затем находят модуль сдвига G и модуль Юнга Е.

Пример осуществления способа определения прочностных характеристик полимерных композиционных материалов приведен для 5 партий композитной арматуры разных производителей, представленных прутками длиной 6 м с условным диаметром 8 мм и общим объемом более 1100 шт.

В результате, в соответствии с описанной выше методикой проведения измерений, определены средние скорости стержневой и крутильной волны и соответствующие им значения модуля Юнга Е и модуля сдвига G, (представлены в таблице 1). Расчеты проведены с учетом предварительно измеренной плотности материала композитной арматуры.

Способ определения прочностных характеристик полимерных композиционных материалов, включающий измерение скоростей стержневой и крутильной волн в прутках с последующим расчетом модуля сдвига G и модуля Юнга Е, отличающийся тем, что используют прутки длиной, многократно превышающей их диаметр, а прозвучивание прутков производят с их торцевой части стержневой и крутильной волнами с длиной волны, значительно большей диаметра прутка в условиях незначительного затухания, отсутствующей или низкой дисперсии скорости.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 61.
30.11.2018
№218.016.a267

Многосателлитная планетарная передача

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к зубчатым передачам, и может быть использовано в высоконагруженных механических приводах. Многосателлитная планетарная передача содержит солнечную шестерню (1), неподвижное центральное колесо (2), сателлиты (3), расположенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673584
Дата охранного документа: 28.11.2018
29.12.2018
№218.016.ace7

Водило планетарной передачи

Изобретение относится к машиностроению, в частности к передачам с ограниченным радиальным размером, и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства. Водило планетарной передачи содержит корпус в виде двух щек, выполненных за одно целое с соединяющими их перемычками, и кольца,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676182
Дата охранного документа: 26.12.2018
16.01.2019
№219.016.aff4

Планетарная передача

Изобретение относится к машиностроению. Планетарная передача содержит эксцентриковое водило (1), опирающееся на подшипники (2), сателлит (3) с отверстиями и сферическими канавками в них, установленный на сферический подшипник (4) и зацепляющийся с центральным колесом (5), тихоходный вал,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677105
Дата охранного документа: 15.01.2019
13.02.2019
№219.016.b9a1

Способ акустического контроля прутков волноводным методом

Использование: для выявления и оценки параметров дефектов типа нарушения сплошности и неоднородности металла прутков. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют прозвучивание контролируемого прутка стержневой волной, измерение времени распространения стержневой волны от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679480
Дата охранного документа: 11.02.2019
03.03.2019
№219.016.d271

Задвижка

Изобретение относится к области нефтяного и химического машиностроения, в частности, к трубопроводной запорной арматуре. Задвижка содержит два полукорпуса (1, 2). Между ними размещен с возможностью поворота в своей плоскости шибер с зубчатым сектором (3), снабженный уплотнительными элементами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681057
Дата охранного документа: 01.03.2019
14.03.2019
№219.016.df5f

Лабораторная установка для диспергирования текучих эмульсий и суспензий

Изобретение относится к устройствам для осуществления физических способов диспергирования и может применяться для получения эмульсий и суспензий с различными характеристиками. Лабораторная установка для диспергирования текучих эмульсий и суспензий содержит реактор в виде цилиндрического корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681624
Дата охранного документа: 11.03.2019
31.05.2019
№219.017.7119

Способ прогнозирования развития спида у вич-инфицированных пациентов

Изобретение относится к области медицины, а именно к методам диагностики. Для прогнозирования риска развития СПИДа у ВИЧ-инфицированных пациентов выявляют наличие или отсутствие кашля, наличие или отсутствие повышенной температуры тела, признаки увеличения лимфатических узлов, измеряют печень...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689682
Дата охранного документа: 28.05.2019
28.06.2019
№219.017.994a

Замыкатель для системы бережливого производства и способ его применения

Изобретение относится к устройству ручного управления силовыми цепями, снабженному быстро вынимающимися участками электрической цепи, роль которых выполняют коммутационные разрешительные карты, для включения и выключения силовой цепи любого электрифицированного технологического оборудования....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692695
Дата охранного документа: 26.06.2019
05.07.2019
№219.017.a594

Способ получения внутренней насечки трубных деталей

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, а именно к способу получения насечек на внутренней поверхности корпуса боеприпаса, имеющих форму ромбов, равнораспределенных на внутренней поверхности. Насечки формируют посредством нанесения многозаходных винтовых канавок противного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693666
Дата охранного документа: 03.07.2019
14.07.2019
№219.017.b430

Двухскоростной ручной привод запорной арматуры

Изобретение относится к механическим средствам управления зубчатыми передачами и может применяться в области химического и нефтегазового машиностроения при изготовлении двухскоростных приводов трубопроводной запорной арматуры. Технической задачей изобретения, совпадающей с положительным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694385
Дата охранного документа: 12.07.2019
+ добавить свой РИД