×
31.07.2019
219.017.bab1

Результат интеллектуальной деятельности: Способ динамических испытаний листового материала и устройство для его реализации (варианты)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к способам и устройствам для динамических испытаний листового материала. Сущность: испытание листовых заготовок проводят с помощью матрицы, прижима и пуансона, до появления на поверхности заготовки трещины и последующей оценке свойств материала, путем построения диаграмм предельных деформаций. С помощью матрицы и прижима на заготовке формуют перетяжное ребро, образуя таким образом «пакет». По первому варианту «пакет» установлен с возможностью осевого перемещения, фиксируют ограничители перемещения, затем устанавливают под матрицей индуктор, соединенный с магнитно-импульсной установкой, причем формируют контур индуктора в зависимости от контура заготовки, далее производят разряд батареи конденсаторов магнитно-импульсной установки на неподвижно закрепленный индуктор, после чего, в результате взаимодействия с заготовкой, возникают объемные электродинамические усилия отталкивания, которые разгоняют «пакет», в конечном итоге пуансон деформирует заготовку до образования трещины. По второму варианту «пакет» жестко фиксируют, а индуктор, соединенный с магнитно-импульсной установкой, устанавливают над пуансоном, далее производят разряд батареи конденсаторов магнитно-импульсной установки на неподвижно закрепленный индуктор, после чего, в результате взаимодействия с пуансоном, возникают объемные электродинамические усилия отталкивания, которые разгоняют пуансон, в конечном итоге пуансон деформирует заготовку до образования трещины. Устройство состоит из матрицы, прижима, образующих с испытываемой заготовкой «пакет», направляющей, полусферического пуансона и индуктора, соединенного с магнитно-импульсной установкой. Индуктор либо зафиксирован под матрицей, при этом «пакет» установлен с возможностью осевого перемещения до ограничителей, установленных на направляющих колонках, либо установлен над пуансоном, который, в свою очередь, установлен с возможностью осевого перемещения, а «пакет» жестко зафиксирован. Технический результат: увеличение объема информации о механических свойствах материалов, путем расширения диапазонов скоростей деформирования испытываемых листовых заготовок, что откроет широкие возможности для оценки поведения материала, возникающих дефектах и свойствах при высоких скоростях нагружения. 4 н.п. ф-лы, 1 табл., 3 ил.

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к способам и устройствам для динамических испытаний листового материала.

Известен способ испытания листового материала по величине предельных деформаций, возникающих в плоскости заготовки в момент потери устойчивости от разрушения (Аверкиев А.Ю. Метод оценки штампуемости по диаграммам предельных деформаций. - В кн.: «Методы оценки штампуемости листового металла». - М.: Машиностроение, 1985. с. 159-162). Автором предлагается способ испытания с помощью штампа-прибора и растяжения образца с круговыми выточками. Способ осуществляется следующим образом: круглые образцы диаметром 160 мм с выточками в средней части радиусами 20, 30, 40, 50 мм соответственно формуют на испытательной машине и измеряют предельные деформации. Главным недостатком данного способа является то, что он может быть применен только в статических испытаниях.

Из существующего уровня техники известен способ и устройство для динамических испытаний, принятые за прототип, в котором деформирующее усилие развивается гидравлической испытательной машиной (Kim, S.B.; Huh, Н.; Вok, Н.Н.; Moon, М.В.: Forming limit diagram of auto-body steel sheets for high-speed sheet metal forming. Journal of Materials Processing Technology 211 (2010) 851-862.). Недостатками этого способа являются низкая скорость деформации заготовок и при этом крупные габариты испытательной машины.

Существующие способы испытания не позволяют в полной мере судить о свойствах листового материала при больших скоростях деформирования.

Таким образом, задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является создание нового способа динамических испытаний с использованием магнитно-импульсного нагружения, позволяющего получить количественную оценку свойств листового материала с помощью построения диаграмм предельных деформаций в области высокоскоростного нагружения и устройства для его реализации.

Техническим результатом является увеличение объема информации о механических свойствах материалов, путем расширения диапазонов скоростей деформирования испытываемых листовых заготовок, что откроет широкие возможности для оценки поведения материала, возникающих дефектах и свойствах при высоких скоростях нагружения.

Технический результат достигается за счет того, что в способе динамических испытаний листового материала, заключающемся в испытании листовых заготовок с помощью матрицы, прижима и пуансона, до появления на поверхности заготовки трещины и последующей оценке свойств материала, путем построения диаграмм предельных деформаций, с помощью матрицы и прижима на заготовке формуют перетяжное ребро, образуя таким образом «пакет», установленный с возможностью осевого перемещения, фиксируют ограничители перемещения, затем устанавливают под матрицей индуктор, соединенный с магнитно-импульсной установкой, причем формируют контур индуктора в зависимости от контура заготовки, далее производят разряд батареи конденсаторов магнитно-импульсной установки на неподвижно закрепленный индуктор, после чего, в результате взаимодействия с заготовкой, возникают объемные электродинамические усилия отталкивания, которые разгоняют «пакет», в конечном итоге пуансон деформирует заготовку до образования трещины.

Технический результат также достигается и за счет того, что в способе динамических испытаний листового материала, заключающемся в испытании листовых заготовок с помощью матрицы, прижима и пуансона, до появления на поверхности заготовки трещины и последующей оценке свойств материала, путем построения диаграмм предельных деформаций, с помощью матрицы и прижима на заготовке формуют перетяжное ребро, образуя таким образом «пакет», причем «пакет» жестко фиксируют, а индуктор, соединенный с магнитно-импульсной установкой, устанавливают над пуансоном, далее производят разряд батареи конденсаторов магнитно-импульсной установки на неподвижно закрепленный индуктор, после чего, в результате взаимодействия с пуансоном, возникают объемные электродинамические усилия отталкивания, которые разгоняют пуансон, в конечном итоге пуансон деформирует заготовку до образования трещины.

Технический результат достигается также и за счет того, что устройство для динамических испытаний листового материала, состоящее из матрицы, прижима, образующих с испытываемой заготовкой «пакет», направляющих колонок и полусферического пуансона, дополнительно содержит индуктор, соединенный с магнитно-импульсной установкой и зафиксированный под матрицей, при этом «пакет» установлен с возможностью осевого перемещения до ограничителей, установленных на направляющих колонках.

Технический результат достигается также и за счет того, что устройство для динамических испытаний листового материала, состоящее из матрицы, прижима, образующих с испытываемой заготовкой «пакет», направляющей и полусферического пуансона, дополнительно содержит индуктор, соединенный с магнитно-импульсной установкой и установленный над пуансоном, который, в свою очередь, установлен с возможностью осевого перемещения, а «пакет» жестко зафиксирован.

Деформирование проводится на устройстве для динамических испытаний листового материала с использованием магнитно-импульсного нагружения до появления на поверхности заготовки трещины, с последующей оценкой свойств путем построения диаграмм предельных деформаций. Изменение радиуса вырезов на заготовке позволяет получить различные соотношения главных деформаций ортогональных друг другу в момент начала разрушения заготовки и соответственно получить как область линейного, так и плоского напряженного состояния на диаграмме предельных деформаций.

Использование в качестве источника силового воздействия импульсного магнитного поля позволяет расширить диапазон скоростей деформирования испытываемых листовых заготовок, что открывает широкие возможности для оценки поведения материала, возникающих дефектах и свойствах при высоких скоростях нагружения.

Сущность изобретения поясняется чертежами: на фиг. 1 показана схема устройства по первому варианту для динамических испытаний материалов с использованием магнитно-импульсного нагружения, на фиг. 2 показана схема устройства по второму варианту для динамических испытаний материалов с использованием магнитно-импульсного нагружения, на фиг. 3 показана конфигурация испытываемых заготовок.

Устройство для динамических испытаний листового материала с использованием магнитно-импульсного нагружения по первому варианту состоит из матрицы (1), прижима (2), образующих с испытываемой заготовкой (3) «пакет», имеющий возможность перемещения вдоль направляющих колонок (4), неподвижно закрепленного полусферического пуансона (5) и плоского многовиткового индуктора (6), соединенного с магнитно-импульсной установкой. Конструктивно предусмотрены гайки-упоры (7), задачей которых является ограничение перемещения «пакета» в соответствии со схемой испытаний.

Устройство работает следующим образом: испытываемая заготовка (3) помещается на матрицу (1) и фиксируется прижимом (2), причем матрица и прижим имеют в своей конструкции перетяжное ребро для исключения перемещения фланца заготовки в радиальном направлении, формируя «пакет», имеющий возможность перемещения по направляющим (4). Предварительно, для формовки перетяжного ребра на заготовке, к прижиму, с помощью гидравлического пресса прикладывается усилие. Выставляется положение гаек-упоров (7), ограничивая тем самым максимальное перемещение «пакета». Производится смазка поверхности пуансона (5) и заготовки, для минимизации влияния сил трения. Далее происходит разряд батареи конденсаторов магнитно-импульсной установки на неподвижно закрепленный индуктор (6), по виткам индуктора протекают импульсные токи, порождая вокруг них импульсное магнитное поле высокой напряженности, при пересечении магнитным полем «пакета», в нем наводятся вихревые токи обратного направления относительно токов, протекающих в индукторе. Взаимодействие токов в индукторе и «пакете» приводит к возникновению объемных электродинамических сил Лоренца, отталкиванию «пакета» и движению по направляющим до соударения зажатой заготовки с неподвижным пуансоном и появлению на ней трещины. Величину энергии разрядного тока в ходе серии экспериментов необходимо варьировать для каждого типа заготовок, что обуславливает условие постоянства скоростей деформирования. Момент окончания сосредоточенной деформации подбирается установкой ограничителей (7) в виде гаек упоров на направляющих на необходимое расстояние относительно пуансона. При этом скорость движения «пакета» варьируется в промежутке 25-50 м/с.

Устройство также может быть осуществлено следующим образом (второй вариант). Испытываемая заготовка (3) помещается на матрицу (1) и фиксируется прижимом (2), причем матрица и прижим имеют в своей конструкции перетяжное ребро для исключения перемещения фланца заготовки в радиальном направлении, формируя жестко закрепленный «пакет». Предварительно, для формовки перетяжного ребра на заготовке, к прижиму, с помощью гидравлического пресса прикладывается усилие. Пуансон (5) устанавливается с возможностью перемещения. Выставляется положение ограничителей, ограничивая тем самым максимальное перемещение пуансона. Производится смазка поверхности пуансона (5) и заготовки (3), для минимизации влияния сил трения. Далее происходит разряд батареи конденсаторов магнитно-импульсной установки на неподвижно закрепленный над пуансоном индуктор (6), по виткам индуктора протекают импульсные токи, порождая вокруг них импульсное магнитное поле высокой напряженности, при пересечении магнитным полем верхней части пуансона, в ней наводятся вихревые токи обратного направления относительно токов, протекающих в индукторе. Взаимодействие токов в индукторе и пуансоне приводит к возникновению объемных электродинамических сил Лоренца, отталкиванию пуансона и движению по направляющей (4) до соударения зажатой заготовки с пуансоном и появлению на ней трещины. Величину энергии разрядного тока в ходе серии экспериментов необходимо варьировать для каждого типа заготовок, что обуславливает условие постоянства скоростей деформирования.

Использование заготовок с различными радиусами вырезов (табл. 1) позволяет получить различные соотношения главных деформаций ортогональных друг другу в момент начала разрушения заготовки и соответственно получить как область линейного, так и плоского напряженного состояния на диаграмме предельных деформаций.


Способ динамических испытаний листового материала и устройство для его реализации (варианты)
Способ динамических испытаний листового материала и устройство для его реализации (варианты)
Способ динамических испытаний листового материала и устройство для его реализации (варианты)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 78.
24.05.2019
№219.017.5ed6

Компрессорная станция магистральных газопроводов с электроприводными газоперекачивающими агрегатами

Изобретение относится к области транспорта газа и может быть применено на компрессорных станциях (КС) магистральных газопроводов. Компрессорная станция снабжена электроприводными ГПА и регенеративными энергетическими газотурбинными установками с высокооборотными компрессорами, газовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688640
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5eec

Волоконно-оптический датчик угла поворота

Изобретение относится к средствам измерения угловых перемещений. Волоконно-оптический датчик угла поворота состоит из лазерного диода, микроконтроллера, оптического делителя мощности, двух фотодетекторов и двух отрезков оптического волокна. Отрезки оптического волокна свернуты в полукольца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688596
Дата охранного документа: 21.05.2019
09.06.2019
№219.017.7663

Автоматическое устройство термомеханического управления радиальным зазором между концами рабочих лопаток ротора и статора компрессора или турбины газотурбинного двигателя

Группа изобретений относится к газотурбинным двигателям и газотурбинным установкам, в том числе к авиационным ТРД и ТРДД, а именно к устройствам регулирования радиального зазора между концами рабочих лопаток ступени ротора компрессора или турбины и статора газотурбинного двигателя. Предложено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691000
Дата охранного документа: 07.06.2019
19.06.2019
№219.017.83d4

Устройство контроля герметичности элементов конструкции космического аппарата (ка)

Изобретение относится к области космической техники, предназначенной, в частности, для регистрации микрометеороидов и заряженных частиц ионосферы. Сущность изобретения заключается в том, что устройство контроля герметичности элементов конструкции космического аппарата дополнительно содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691657
Дата охранного документа: 17.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cf0

Способ определения деформаций на основе спекл-фотографии

Способ относится к бесконтактным оптическим методам исследования деформаций. Способ измерения деформаций заключается в том, что объект освещают когерентным светом, регистрируют спекл-фотографию объекта до и после его деформирования, сканируют полученную совмещенную спекл-фотографию и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691765
Дата охранного документа: 18.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d8a

Устройство для измерения массы жидких компонентов топлива при работе ракетных двигателей малой тяги в режиме одиночных включений и в импульсных режимах

Изобретение относится к испытаниям жидкостных ракетных двигателей малой тяги. Устройство для измерения массы жидких компонентов топлива при работе ракетного двигателя малой тяги в режиме одиночных включений и в импульсных режимах, состоящее из электропневмоклапана, градуированных стеклянных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691873
Дата охранного документа: 18.06.2019
26.06.2019
№219.017.92a1

Ускоритель высокоскоростных твердых частиц

Изобретение относится к ускорителю высокоскоростных твердых частиц. Ускоритель содержит инжектор 1, индукционные датчики 2, усилители 3, линейный ускоритель 4, источник фиксированного высокого напряжения 5, цилиндрические электроды 6, селектор скоростей 7, селектор удельных зарядов 8, генератор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692236
Дата охранного документа: 24.06.2019
27.06.2019
№219.017.986b

Тягоизмерительное устройство для испытаний жидкостных ракетных двигателей малой тяги в стационарном режиме работы

Изобретение относится к испытаниям жидкостных ракетных двигателей малой тяги. Устройство состоит из упругой балки с двумя силоизмерительными датчиками (весоизмерительным и задающим), на которой крепится испытуемое изделие и измерительный датчик, узла подвеса, силозадающего устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692591
Дата охранного документа: 25.06.2019
28.06.2019
№219.017.997d

Устройство контроля параметров углового движения космического аппарата по данным бортовых измерений состояния геомагнитного поля

Изобретение относится к магнитным средствам управления параметрами движением вокруг центра масс космического аппарата (КА) научно-технологического назначения, особенностью которого является обеспечение ориентированного режима полета с невысокими требованиями к точности угловой ориентации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692741
Дата охранного документа: 26.06.2019
10.07.2019
№219.017.a966

Устройство для гидродинамического эмульгирования и активации жидкого топлива

Изобретение относится к области энергетики и машиностроения. Устройство для гидродинамического эмульгирования и активации жидкого топлива содержит гидродинамический кавитационный аппарат эмульгатора, состоящий из трубопровода обрабатываемого жидкого топлива, трубопровода добавляемой жидкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693942
Дата охранного документа: 08.07.2019
Показаны записи 11-18 из 18.
10.07.2019
№219.017.ac48

Способ установки крепежных элементов на морском дне

Изобретение относится к области строительства морских гидротехнических сооружений, а именно к строительству нефтегазопромысловых морских стационарных платформ, установке буев и свай, прокладке и закреплению подводных кабелей, трубопроводов различного рода, датчиков мониторинга параметров моря....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390607
Дата охранного документа: 27.05.2010
25.07.2019
№219.017.b8b0

Способ повышения ударной вязкости металлов

Изобретение относится к области металлообработки и может быть использовано для восстановления и упрочнения деталей. Для повышения эксплуатационной стойкости изделий в индуктор устанавливают изделие, в котором образовались усталостные трещины, с помощью стяжных колец. В зависимости от материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695392
Дата охранного документа: 23.07.2019
30.10.2019
№219.017.dbc0

Способ увеличения антибактериальной активности антибиотиков

Изобретение относится к медицине, в частности к способу увеличения антибактериальной активности бензилпенициллина натриевой соли без изменения токсичности. Заявленный способ заключается в воздействии импульсного магнитного поля высокой напряженности на порошкообразный антибиотик переменным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704317
Дата охранного документа: 28.10.2019
16.01.2020
№220.017.f5cd

Способ активного изменения траектории движения металлических тел, перемещающихся с высокой скоростью

Изобретение относится к области защиты военных и гражданских объектов. На предполагаемом пути движения тела (5) устанавливают датчик движения (1), взаимосвязанный с блоком синхронизации (2). Также устанавливают индуктор (4), подключенный к магнитно-импульсной установке (МИУ) (3), за датчиком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710963
Дата охранного документа: 14.01.2020
12.04.2023
№223.018.44ee

Способ плакирования порошковой композиции расплавом металла

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии плакирования композиционных порошковых материалов. Перед загрузкой порошковой композиции в оболочку с одной из ее сторон устанавливают заглушку. После загрузки порошковой композиции устанавливают заглушку с другой стороны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760010
Дата охранного документа: 22.11.2021
12.04.2023
№223.018.4627

Компоновка для одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено для одновременно-раздельной эксплуатации многопластовых скважин, с раздельным учетом добываемого флюида. Компоновка включает в себя (сверху-вниз) клапан сбивной, клапан обратный шариковый, секции электроцентробежного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002736028
Дата охранного документа: 11.11.2020
20.04.2023
№223.018.4c64

Погружной фильтр-смеситель жидкости штангового глубинного насоса в компоновках для одновременно-раздельной эксплуатации скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть применено в компоновках со штанговым глубинным насосом. Погружной фильтр-смеситель жидкости для компоновок одновременно-раздельной добычи включает фильтр с проходным каналом, состоящий из головки с концентрично расположенными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752407
Дата охранного документа: 27.07.2021
15.05.2023
№223.018.59eb

Модуль компенсации нагрузки

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Модуль компенсации нагрузки состоит из последовательно соединенных между собой гидрокомпенсаторной части 1, состоящей из опоры с эластичной диафрагмой 9 с системой перепускных клапанов, нижнее основание 5 которой предназначено для стыковки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761536
Дата охранного документа: 09.12.2021
+ добавить свой РИД