×
24.05.2019
219.017.5e22

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для испытания колец на растяжение и способ испытания

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к испытательной технике и может использоваться для оценки прочностных и деформационных характеристик материала кольца из хрупких материалов, преимущественно керамических, при испытании на растяжение путем последовательного создания в двенадцати зонах растягивающих напряжений, максимально приближенных к чистому растяжению. Устройство для испытания колец на растяжение содержит два раздвижных полудиска и связанные с ними тяги для приложения растягивающего усилия. Раздвижные полудиски соединены между собой с одной стороны разъема двумя проушинами, соединенными крепежными элементами. В проточках полудисков размещены съемные проставки с буртиком. Между кольцом и проставками установлены антифрикционные прокладки. Способ испытания колец на растяжение включает нагружение кольца посредством раздвижных полудисков, измерение деформаций в виде диаграммы «нагрузка-деформация», вычисление модуля упругости и предела прочности в окружном направлении. Нагружение проводят поэтапно и последовательно в 12 равномерно распределенных зонах кольца с увеличением нагрузки на 10-15% на каждом этапе нагружения и при разрушении кольца определяют по расчетной формуле предел прочности материала кольца в окружном направлении. По измеренной деформации кольца в каждой из 12 зон кольца вычисляют модуль упругости материала кольца. Техническим результатом изобретения является значительное повышение точности и информативности при определении прочностных и деформационных характеристик материала колец из хрупких материалов на растяжение, максимально приближенное к одноосному напряженному состоянию чистого растяжения. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к испытательной технике и может использоваться для оценки прочностных и деформационных характеристик материала колец из хрупких материалов, преимущественно керамических, при испытании на растяжение, в том числе в условиях высоких температур.

Использование керамики, как конструкционного материала, требует знания прочностных и механических свойств материала, которые необходимы для оценки его применимости в конкретной конструкции. Проблема получения таких свойств существует все время и не решена до сих пор. Связано это со спецификой керамических материалов - хрупкостью и низкой деформативностью. Это не позволяет использовать существующие методики испытания материалов и требуется разработка иных способов с учетом особенностей керамики.

К недостаткам известных схем нагружения образцов при испытании как на растяжение, так и на изгиб, относятся погрешности при испытании, которые достигают 30-40%, что приводит к разбросу показаний величин и вызывают разброс прочности в дополнении к естественному разбросу прочности керамического материала. Существенной особенностью керамических материалов является также то, что реальные характеристики материала в конструкции, прежде всего механические (прочность и модуль упругости), отличаются от характеристик, определяемых в образцах при паспортизации материала. И связано это с технологией изготовления конструкций из керамических материалов, например обтекателей ракет, которая неотделимо связана с изготовлением самого материала.

Получаемые данные на образцах, вырезаемых из натурных обтекателей, не всегда достоверны и достаточно сложен и трудоемок процесс их получения, а при этом испытываются они на изгиб, что существенно отличается от требуемого одноосного чистого растяжения. Это важно особенно при определении свойств материала на длительную прочность или ползучесть, которые необходимо проводить только при чистом одноосном растяжении. Задача определения характеристик керамического материала в натурных конструкциях обтекателей сама по себе важна, а особенно важно определение этих характеристик при чистом одноосном растяжении.

Известно устройство для испытания колец (Патент RU 2392599, МПК G01N 13/00. Опубл. 20.06.2010. Бюл. №17), которое содержит n секторных элементов, размещенных внутри испытуемого кольца, с расположенными в них 2n овальными отверстиями внутри двух дисков с круговыми полостями и глухими отверстиями, в которых установлены 2n штифтов, на которые насажены секторные элементы, которые внешней частью контактируют с внутренней поверхностью испытуемого кольца, размещенного между дисками, при этом внутри дисков расположены полостное кольцо и проставка, а в полостях дисков на буртиках, выступающих в круговые полости, установлены регулирующие кольца, причем диски с установленными внутри элементами соединены с фланцем дополнительного вала и стянуты болтами.

К недостаткам устройства и реализуемом в нем способа испытаний, следует отнести его техническую сложность и невозможность замера деформационных характеристик материала и то, что он предназначен для испытания композитных материалов, а также наличие при испытании 12 зон одновременного нагружения кольца.

К недостаткам способа следует также отнести нагружение кольца за счет центробежных сил от вращения кольца и всего устройства.

Известно устройство для испытания колец на растяжение (Авторское свидетельство СССР SU 1241085, МПК G01N 3/08. Опубл. 30.06.1986. Бюл. №24), которое содержит два раздвижных элемента в виде полуколец, для взаимодействия с внутренней поверхностью кольца и связанные с ними тяги для приложения растягивающего усилия.

К недостаткам устройства и способа, реализуемого этим устройством, следует отнести использование в качестве силовых нагружающих элементов полуколец, которые имеют ограниченную жесткость, неприемлемую для испытания высокопрочных керамических материалов, а также наличие при испытании одновременно двух зон нагружения кольца. Зоны нагружения выбираются случайным образом. Деформационные и прочностные характеристики других зон кольца при этом не исследуются.

Наиболее близким по совокупности признаков, выбранным в качестве прототипа, является устройство и способ испытание колец на растяжение ГОСТ 25.603-82 от 01.01.1984. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на растяжение кольцевых образцов при нормальной, повышенной и пониженной температурах.

Испытания проводят на испытательном устройстве, обеспечивающем растяжение кольцевых образцов из полимерных композиционных намоточных материалов, армированных выкокомодульными волокнами. Оно снабжено замыкающимися полудисками, устанавливаемыми внутри испытуемого образца.

Метод испытаний распространяется на полимерные композиционные намоточные материалы, армированные непрерывными высокомодульными волокнами, и устанавливает метод испытания на растяжение кольцевых образцов из этих материалов при нормальной (20°С), повышенной (до 180°С) и пониженной (до минус 60°С) температурах. Сущность метода заключается в кратковременном растяжении кольцевых образцов из композиционных намоточных материалов самозамыкающимися полудисками. При растяжении образцов определяют: диаграмму деформирования в окружном направлении - зависимость окружного напряжения от окружной деформации, предел пропорциональности в окружном направлении, модуль упругости в окружном направлении, и предел прочности в окружном направлении.

К недостаткам этого устройства и способа можно отнести то, что при испытании происходит нагружение одновременно двух участков кольца, что не позволяет однозначно определить в кольце зону с минимальной прочностью материала, а деформационные характеристики этих двух зон будут усреднены и распространены на все кольцо. Кроме того, устройство и способ предназначены для композитных материалов, имеющих специфичный характер разрушения, отличный от хрупких материалов. При этом зоны нагружения кольца выбираются случайным образом и не исследуются другие участки кольца и их деформационные и прочностные характеристики.

Задачей изобретения является повышение точности и информативности при определении прочностных и деформационных характеристик материала колец из хрупких материалов на растяжение, максимально приближенное к одноосному напряженному состоянию чистого растяжения.

1. Устройство для испытания колец на растяжение, содержащее два раздвижных элемента в виде полудисков и связанные с ними тяги для приложения растягивающего усилия, отличающееся тем, что полудиски соединены между собой с одной стороны разъема полудисков двумя проушинами с установленными в их отверстиях крепежными элементами, в проточках полудисков размещены съемные проставки с буртиком, а между кольцом и проставками установлены антифрикционные прокладки.

2. Способ испытания колец на растяжение, включающий нагружение кольца изнутри растягивающими усилиями посредством раздвижных полудисков, измерение деформаций кольца в виде диаграммы «нагрузка-деформация» и вычисление по ней модуля упругости и предела прочности в окружном направлении, отличающийся тем, что проводят поэтапно и последовательно нагружение раздвижными полудисками в 12 равномерно распределенных зонах кольца с увеличением нагрузки на 10-15% на каждом этапе нагружения до его разрушения и определяют предел прочности материала кольца по формуле:

к)i=(FP)i(L+R+0,5 hi)/(Lβihi)

где

Fp - нагрузка в момент разрушения кольца;

L - расстояние от центра кольца до оси проушин;

R - радиус внутренней поверхности кольца;

hii - толщина и ширина кольца в i-й зоне;

i - номер зоны,

а по измеренным значениям деформаций, вычисляют модуль упругости материала в окружном направлении в 12 зонах кольца.

Предложенная конструкция устройства для испытания керамических колец на растяжение представлена на фиг. 1: общий вид, вид А и сечение В-В.

Устройство для испытания керамических колец на растяжение содержит два раздвижных элемента в виде полудисков 1, с размещенными на них полукольцевыми проставками 2, взаимодействующими с внутренней поверхностью испытуемого кольца 3 через антифрикционную прокладку 4. К полудискам прикладываются усилия через тяги 5 и фиксирующие пальцы 6. Проставки делаются сменными и подбираются для конкретных размеров испытываемого кольца, чтобы обеспечить минимальный и гарантированный размер зазора между полудисками. Проставки 2 имеют буртик 7, а при переходе от цилиндрической части проставки к буртику может быть выполнена кольцевая выточка, чтобы исключить сколы острой кромки кольца при его установке в устройство. Если испытываемое кольцо вырезано из оболочки обтекателя, то внутренняя часть кольца может иметь коническую поверхность, которая полностью должна быть сопрягаемой с поверхностью проставки 2 и коническая поверхность проставки имеет наклон к буртику 7, чтобы в последующем кольцо упиралось в буртик, а не сползало с проставки при нагружении. Полудиски 1 соединены между собой посредством наложенных на полудиски проушин 8 с установленными в их отверстия крепежными элементами (пальцами) 9, что обеспечивает возможность размыкания полудисков в зоне нагружения кольца.

На фиг. 2 показана схема разметки кольца на 12 зон нагружения.

На фиг. 3 показаны эпюры растягивающих напряжений в зоне нагружения кольца в сечении по линии разъема между дисками в зависимости от величины зазора а между полудисками (α=0, α=4,2 мм и α=25,2 мм) и характер изменения растягивающих напряжений по толщине кольца.

Устройство работает следующим образом. Тяги 6 устанавливают в захваты испытательной машины (не показана) и прикладывать к полудискам нагрузку, которая одномоментно нагружает только одну из зон кольца и последовательно проворачивая кольцо на 30°, нагружают все 12 зон кольца при данном уровне нагрузки. Затем нагрузку увеличивают на выбранный шаг в 10…15% и процесс повторяется для всех зон кольца до тех пор, пока кольцо не будет разрушено в одной из зон при нагрузке, которая будет соответствовать пределу прочности материала кольца на растяжение в окружном направлении.

Испытываемое кольцо предварительно размечают на 12 зон (одна часть - 30° по окружности). Проводят замер в каждой зоне и запись в журнал толщины и ширины кольца и номер зоны. Если кольца для испытаний вырезаются из натурного обтекателя, т.е. являются частью его оболочки, то дополнительно должен быть указан номер сечения по высоте оболочки с целью последующей привязки результатов испытаний к конкретному месту на поверхности обтекателя.

Способ реализуется следующим образом. Со скоростью траверсы до 2 мм/мин устанавливается контрольная нагрузка через тяги 5, пальцы 6 и полудиски 1 в зоне их разъема, в кольце 3 создается однородное напряженное состояние, близкое к одноосному растяжению, в одной из 12 выбранных зон нагружения и контроля. При этом производится постоянный замер деформаций для каждой зоны нагружения в виде диаграммы «нагрузка-деформация». Нагружение повторяется для новой зоны при этой же нагрузке и так последовательно для всех 12 зон. Затем нагрузка увеличивается на выбранный шаг в 10…15% от предполагаемой предельной нагрузки для конкретного материала и процесс повторяется до тех пор, пока кольцо не будет разрушено. По величине разрушающей нагрузки определяется значение предела прочности на растяжение материала кольца в окружном направлении в зоне с номером i, по формуле:

к)i=(FP)i(L+R+0,5 hi)/(Lβihi),

где

Fp - нагрузка в момент разрушения кольца;

L - расстояние от центра кольца до оси проушин;

R - радиус внутренней поверхности кольца;

hi, βi - толщина и ширина кольца в i-й зоне;

i - номер зоны.

В процессе всех нагружений кольца производится измерение деформаций всех 12 зон кольца в виде диаграммы «нагрузка-деформация», что позволяет известным способом вычислить по ней во всех 12 зонах модуль упругости материала кольца в окружном направлении.

Рассмотрим кратко теоретические вопросы в обосновании выбора испытания керамических колец в качестве альтернативы испытаниям образцов из керамики на растяжение. В процессе разработки методики таких испытаний авторами были проанализированы различные схемы нагружения кольца, как расчетным путем, так и проведением натурных экспериментов, в том числе с тензометрией. В качестве схем нагружения кольца рассматривались следующие: нагружение двумя, тремя и четырьмя сосредоточенными силами внутри кольца; нагружение двумя силами (сжатие) снаружи кольца; нагружение внутренним давлением по всей поверхности кольца. Целью таких исследований являлось математическое обоснование схемы нагружения колец и создание при контрольных испытаниях растягивающих напряжений максимально приближенных к чистому растяжению. В расчетах принимались следующие размеры кольца: диаметр D=150 мм, толщина кольца β=3 мм; ширина кольца h=20 мм. Кольцо изготавливалось из горячепресованого нитрида кремния (материал ОТМ-914), с модулем упругости Е=256 ГПа и коэффициентом Пуассона μ=0,26. Для численного эксперимента был проведен ряд расчетов, как с помощью аналитических соотношений для кольца, так и с помощью метода конечных элементов (МКЭ) с использованием комплекса программ. При исследовании использовались следующие расчетные схемы: диаметральное растяжение (сжатие); растяжение (сжатие) тремя силами под углом 120°; двухосное растяжение; растяжение кольца с помощью металлических полудисков, которая используется в ГОСТ 25.603-82 от 01.01.1984.

Результаты расчетов показали, что использовать при контрольных испытаниях кольца схемы одно и двухосного растяжения, а также растяжение тремя силами под углом 120° нельзя, ввиду значительного преобладания напряжений изгиба над напряжениями растяжения.

При растяжении керамических колец полудисками с минимальным зазором, растягивающие напряжения в сечении кольца по линии разъема между дисками близки к нормальным (почти чистое растяжение) в зоне от -15° до +15° по окружности от линии разъема полудисков (фиг. 3). Увеличение зазора α между полудисками приводит к изменению характера растягивающих напряжений, а картина распределения напряжений меняется вплоть до изгибных при зазоре α>20 мм (фиг. 3). Поэтому зазор между полудисками необходимо оставлять как можно меньше, для минимизации погрешности и не более 5 мм. При этом отличие напряжений растяжения в сечении кольца от номинальных не превышает 15%. С учетом того, что напряжение растяжения в зоне нагружения в пределах 30° соответствует почти чистому растяжению, определено 12 зон нагружения, проверив которые, можно полностью характеризовать прочность материала всего кольца.

Важно отметить, что многочисленные расчетные и экспериментальные работы, проведенные авторами, выявили одну особенность при силовом нагружении керамики, связанную с сильным влиянием сил трения между керамикой и соприкасающимися деталями нагружающего устройства, в частности с проставкой, которые приводят к погрешности вычисления разрушающих напряжений до 30-40%. Поэтому, для уменьшения погрешностей испытаний кольца, важно обеспечить минимальное трение между керамическим кольцом и проставкой за счет использования антифрикционной прокладки, например в виде фольги из высокотемпературного сплава ЭИ-435. Таким образом, обосновано выбран способ испытания колец на растяжение.

Предлагаемый способ испытания колец применим и для испытания материала оболочек обтекателей, если необходимо убедится в воспроизводимости прочностных свойств материала обтекателя. Для этого необходимо вырезать кольца из оболочки обтекателя, с шириной кольца равного его толщине. При этом необходимо обязательно нумеровать все зоны на обтекателе, чтобы потом проследить и связать полученные прочностные свойства и модуль упругости в кольце с конкретным расположением этой зоны в обтекателе. Кроме того, важно отметить, что кольцо не будет подвергаться никакой обработке, кроме шлифовки торцевых поверхностей кольца, и полностью соответствует материалу обтекателя. Немаловажно и то, что это напряжение будет действительно максимально приближено к пределу прочности керамического материала на растяжение, что очень важно для оценки прочности конструкции обтекателя.

Устройство для испытания колец на растяжение и способ испытания позволяет экспериментально определять прочность материала кольца и его модуль упругости в окружном направлении в 12 зонах при проведении одного испытания.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 136.
27.11.2019
№219.017.e734

Способ определения толщины изделия при одностороннем доступе

Использование: для ультразвуковой толщинометрии, дефектоскопии материалов и изделий. Сущность изобретения заключается в том, что на ультразвуковом эхо-импульсном толщиномере устанавливают скорость распространения ультразвуковых колебаний, соответствующих материалу измеряемого изделия, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707199
Дата охранного документа: 25.11.2019
29.11.2019
№219.017.e763

Способ формования заготовок изделий сложной формы из порошка кремния

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии лазерного синтеза керамики методом селективного лазерного спекания (СЛС), и может быть использовано в авиационной промышленности и двигателестроении. Способ формования объемных заготовок изделий сложной формы из порошка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707307
Дата охранного документа: 26.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8e6

Способ получения высокоплотных водных шликеров на основе литийалюмосиликатного стекла

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении стеклокерамических изделий методом водного шликерного литья в пористые формы. Способ получения высокоплотного водного шликера на основе литийалюмосиликатного стекла включает загрузку в мельницу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707832
Дата охранного документа: 29.11.2019
01.12.2019
№219.017.e91a

Способ изготовления керамических изделий

Изобретение относится к керамической и авиационной промышленности, а именно к изготовлению керамических изделий радиотехнического назначения. Предложенный способ изготовления керамических изделий включает измельчение сырья литийалюмосиликатного состава мокрым способом до получения шликера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707618
Дата охранного документа: 28.11.2019
01.12.2019
№219.017.e981

Способ изготовления изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава

Изобретение относится к производству крупногабаритных керамических изделий радиотехнического назначения. Технический результат - повышение производительности при кристаллизации исходного литийалюмосиликатного стекла и повышение качества материала. Способ изготовления изделий из стеклокерамики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707639
Дата охранного документа: 28.11.2019
06.12.2019
№219.017.ea2f

Способ получения гранулята кремния для аддитивного производства изделий из реакционносвязанных нитридов и карбидов кремния

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к технологии получения гранулятов керамических порошковых композиций и может быть использовано в производстве керамики, в частности аддитивным способом, в авиационной промышленности и двигателестроении. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708003
Дата охранного документа: 03.12.2019
25.12.2019
№219.017.f20e

Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к технике проведения тепловых испытаний образцов и изделий из керамических материалов при радиационном нагреве. Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710123
Дата охранного документа: 24.12.2019
22.01.2020
№220.017.f7ed

Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов при индукционном нагреве

Изобретение относится к методам определения механических характеристик конструкционных материалов с учетом условий их применения. Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, включает индукционный нагрев до заданной температуры со скоростью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711557
Дата охранного документа: 17.01.2020
27.02.2020
№220.018.0653

Способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов

Изобретение относится к производству емкостей для термообработки сыпучих материалов, например, для кристаллизации аморфного стекла литийалюмосиликатного состава. Предложен способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов, включающий измельчение закристаллизованного стекла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715139
Дата охранного документа: 25.02.2020
06.03.2020
№220.018.09aa

Способ лазерной сварки вакуумно-плотных кольцевых, спиральных и прямолинейных швов металлических деталей и устройство для его осуществления

Изобретение относится к лазерной сварке, в том числе тонкостенных деталей, и может быть использовано для соединения высоковакуумных изделий, например деталей электровакуумных приборов из различных металлов и сплавов с предварительной разделкой кромок и без нее. В способе лазерной сварки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715930
Дата охранного документа: 04.03.2020
Показаны записи 121-130 из 166.
12.10.2019
№219.017.d557

Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол и устройство для его реализации

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к устройствам для контроля температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол. Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702695
Дата охранного документа: 09.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5ba

Антенный обтекатель с совмещенными радио- и оптическим каналами

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и преимущественно может быть использовано при изготовлении антенных обтекателей ракет класса «воздух-поверхность» или «воздух-воздух». Антенный обтекатель с совмещенными радио- и оптическим каналами включает тонкостенную оболочку из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702807
Дата охранного документа: 11.10.2019
17.10.2019
№219.017.d626

Применение полисилоксановых герметиков в качестве конструкционных клеев в керамических ракетных обтекателях

Изобретение относится к области полимерных материалов и может быть использовано при склеивании элементов конструкций из металла и керамики, преимущественно для соединения керамической оболочки ракетного антенного обтекателя с переходником или переходными элементами - шпангоутом к металлическому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703214
Дата охранного документа: 15.10.2019
19.10.2019
№219.017.d835

Способ тепловых испытаний элементов летательных аппаратов

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к средствам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на поверхности элементов летательных аппаратов, например головных обтекателей ракет, в наземных условиях. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703491
Дата охранного документа: 17.10.2019
24.11.2019
№219.017.e632

Способ механической обработки внутренних сферических поверхностей

Изобретение относится к технологии механической обработки резанием и может быть использовано при абразивной обработке сферических поверхностей деталей. Обрабатываемой детали и режущему инструменту сообщают независимые вращения, а обработку проводят радиусным режущим инструментом с радиусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706918
Дата охранного документа: 21.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8e6

Способ получения высокоплотных водных шликеров на основе литийалюмосиликатного стекла

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении стеклокерамических изделий методом водного шликерного литья в пористые формы. Способ получения высокоплотного водного шликера на основе литийалюмосиликатного стекла включает загрузку в мельницу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707832
Дата охранного документа: 29.11.2019
01.12.2019
№219.017.e91a

Способ изготовления керамических изделий

Изобретение относится к керамической и авиационной промышленности, а именно к изготовлению керамических изделий радиотехнического назначения. Предложенный способ изготовления керамических изделий включает измельчение сырья литийалюмосиликатного состава мокрым способом до получения шликера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707618
Дата охранного документа: 28.11.2019
01.12.2019
№219.017.e981

Способ изготовления изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава

Изобретение относится к производству крупногабаритных керамических изделий радиотехнического назначения. Технический результат - повышение производительности при кристаллизации исходного литийалюмосиликатного стекла и повышение качества материала. Способ изготовления изделий из стеклокерамики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707639
Дата охранного документа: 28.11.2019
25.12.2019
№219.017.f20e

Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к технике проведения тепловых испытаний образцов и изделий из керамических материалов при радиационном нагреве. Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710123
Дата охранного документа: 24.12.2019
22.01.2020
№220.017.f7ed

Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов при индукционном нагреве

Изобретение относится к методам определения механических характеристик конструкционных материалов с учетом условий их применения. Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, включает индукционный нагрев до заданной температуры со скоростью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711557
Дата охранного документа: 17.01.2020
+ добавить свой РИД