×
09.07.2020
220.018.30ce

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения твердости композиционных гетерогенных материалов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу определения твердости композиционных гетерогенных материалов, обеспечивающему возможность повышения точности определения усредненного оценочного значения микротвердости функциональных поверхностей материалов, выполняемых на основе модифицированной древесины. Сущность: осуществляют изготовление исследуемых образцов в форме тетраэдра, основание которого образуют диагонали трех смежных граней трапецеидальной призмы, боковые поверхности которой соответствуют радиальному, торцовому и тангенциальному срезам базовой древесной основы, в которую включаются оптимизирующие структурные составляющие - антифрикционные наполнители, твердые смазки, элементы повышенной упругости. Рабочая поверхность исследуемого образца выполняется в форме шлифа, на котором в процессе его подготовки обеспечивается получение четко различаемых границ раздела между отдельными структурными составляющими композиционного материала, после чего методами планиметрирования определяются площади шлифа структурных составляющих и рассчитываются их доли, занимаемые в пределах общей оценочной площади, а также измеряются показатели их микротвердости. Технический результат: возможность определения твердости гетерогенных композиционных материалов, а также коэффициента обобщенной структурной составляющей, обеспечение более точного определения обобщенной твердости композиционных гетерогенных материалов, выполненных на основе модифицированной древесины. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способу определения твердости композиционных гетерогенных материалов, обеспечивающему возможность повышения точности определения усредненного оценочного значения микротвердости функциональных поверхностей материалов, выполняемых на основе модифицированной древесины.

Известен способ определения статической твердости модифицированной древесины, согласно которому определяют глубину отпечатка шарика при внедрении его в образец, измеренною после снятия нагрузки, и глубины частично восстановленного отпечатка шарика. При этом твердость определяют раздельно на поверхностях тангенциального, радиального и торцового разрезов образца древесины (ГОСТ 13338-86 «Древесина модифицированная. Метод определения твердости, временных упругой и остаточной деформаций»).

Недостатком способа является сложность получения сопоставимых данных вследствие отсутствия методологии получения обобщенного интегрированного показателя твердости, который мог бы характеризовать эффективность способов и режимов модификации древесины в части получения показателей твердости в различных направлениях внедрения индентора по отношению к годичным слоям, и в связи с этим снижение точности оценки свойств модифицированной древесины. Кроме того, процесс интегрирования оценки твердости является достаточно трудоемким.

Известен также способ определения статической твердости древесины, согласно которому исследуемый образец изготавливают в форме тетраэдра, основание которого образуют диагонали трех смежных граней трапецеидальной призмы, боковые поверхности которой соответствуют радиальному, торцовому и тангенциальному срезам древесины. Определяют глубину отпечатка индентора при внедрении его в образец, в плоскости замера под приложенной в заданном режиме нагрузкой и вычисляют обобщенный показатель твердости. В качестве плоскости измерения глубины отпечатка используют основание полученного тетраэдра (RU 2323428 C1 (Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная инженерно-технологическая академия") 27.04.2008).

Недостатком способа является сложность получения сопоставимых данных вследствие отсутствия методологии получения обобщенного интегрированного показателя твердости модифицированной древесины, который мог бы характеризовать эффективность способа и режима модификации, а также осуществлять учет показателей твердости отдельных модифицирующих фаз материала.

Задачей изобретения является обеспечение возможности получения усредненного показателя твердости отдельных фаз гетерогенных композиционных материалов, с учетом занимаемых ими доли поверхности структурных функциональных составляющих композита и матрицы материала.

В результате обеспечивается следующий технический результат - возможность определения твердости гетерогенных композиционных материалов, а также коэффициента обобщенной структурной составляющей. При этом обеспечивается более точное определение обобщенной твердости композиционных гетерогенных материалов, выполненных на основе модифицированной древесины.

Указанная задача достигается тем, что способ определения твердости композиционных гетерогенных материалов, выполненных на основе модифицированной древесины, включающий изготовление исследуемых образцов в форме тетраэдра, основание которого образуют диагонали трех смежных граней трапецеидальной призмы, боковые поверхности которой соответствуют радиальному, торцовому и тангенциальному срезам базовой древесной основы, в которую включаются оптимизирующие структурные составляющие, например антифрикционные наполнители, твердые смазки, элементы повышенной упругости и др., отличающийся тем, что рабочая поверхность исследуемого образца выполняется в форме шлифа, на котором в процессе его подготовки обеспечивается получение четко различаемых границ раздела между отдельными структурными составляющими композиционного материала, после чего методами планиметрирования определяются площади шлифа структурных составляющих и рассчитываются их доли, занимаемые в пределах общей оценочной площади (S1, S2, Si), а также замеряются показатели их микротвердости (Н1, Н2, Hi). Затем по формуле: , устанавливается усредненное оценочное значение микротвердости функциональной поверхности материала исследуемого образца, где i - количество структурных составляющих. Площадь зоны оценки микротвердости (Sоц) задается равной 80-100 мм2.

При этом определяется закономерность распределения микроствердости по глубине поверхностного слоя и коэффициент обобщенной структурной неоднородности (Kн) исследуемого материала по формуле Kн=, где Hmax - максимальное значение микротвердости; Hmin - минимальное значение микротвердости.

Предлагаемый способ включает изготовление исследуемых образцов в форме тетраэдра (рисунок), основание (1) которого образуют диагонали трех смежных граней трапецеидальной призмы, боковые поверхности которой соответствуют радиальному 2, торцовому 3 и тангенциальному 4 срезам базовой древесной основы, в которую включаются оптимизирующие структурные составляющие 5, например, антифрикционные наполнители, твердые смазки, элементы повышенной упругости и др.

Основание 1 является рабочей поверхностью исследуемого образца и выполняется в форме шлифа, на котором в процессе его подготовки обеспечивается получение достаточно четко различаемых границ раздела, при увеличении 50-100 кратном значении между отдельными структурными составляющими композиционного материала.

Для определения твердости испытуемого образца методами планиметрирования, выполняющегося в процессе предварительного исследования шлифа, определяются площади шлифа структурных составляющих и рассчитываются их доли, занимаемые в пределах общей оценочной площади (S1, S2, Si).

После осуществляется измерение показателей микротвердости структурных составляющих (H1, H2, Hi) известными методами внедрения инденторов. В испытуемый образец вдавливается индентор 6 под приложенной в заданном режиме нагрузкой (Р), после чего нагрузка снимается и определяют глубину отпечатка индентора в плоскости замера. В случае, когда размеры структурных композиционных материалов недостаточны для оценки микротвердости, возможно использование их образцов - свидетелей, обладающих достаточными для измерения микротвердости размерами. В качестве плоскости измерения глубины отпечатка используют основание полученного тетраэдра. При этом зону измерения ограничивают окружностью площадью равной 80-100 мм2, центр которой находится в точке пересечения биссектрис основания тетраэдра, а обобщенный показатель твердости вычисляют по глубине отпечатка только в плоскости замера.

Затем по формуле: , вычисляют усредненное оценочное значение микротвердости функциональной поверхности материала исследуемого образца, где i - количество структурных составляющих; Sоц - площадь зоны оценки микротвердости.

Кроме того для определения закономерностей распределения микроствердости по глубине поверхностного слоя после оценки микротвердости поверхности производится последовательное снятие слоев толщиной до 50 мкм лезвийным инструментом путем шабрения или наружного протягивания на величину предполагаемого предельного износа и определяется коэффициент обобщенной структурной неоднородности (Kн) исследуемого материала по формуле Kн=, где Hmax - максимальное значение микротвердости; Hmin - минимальное значение микротвердости.

Получаемые значения твердости используются для определения характеристик механических свойств композиционных гетерогенных материалов.


Способ определения твердости композиционных гетерогенных материалов
Способ определения твердости композиционных гетерогенных материалов
Способ определения твердости композиционных гетерогенных материалов
Способ определения твердости композиционных гетерогенных материалов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
20.04.2023
№223.018.4bce

Подшипник скольжения

Изобретение относится к области машиностроения и может использоваться при изготовлении подшипниковых опор скольжения различных машин, в частности, в станках деревообрабатывающей и текстильной промышленности, различного рода конвейеров и др. Подшипник скольжения с вкладышем (3) из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760819
Дата охранного документа: 30.11.2021
17.06.2023
№223.018.7e3a

Установка для испытания материалов на абразивное изнашивание

Изобретение относится к испытательной технике. Установка для испытания материалов на абразивное изнашивание содержит ударный механизм, систему управления ударным механизмом, теплоизолированную камеру, дозатор для подачи абразива, скребковый механизм, привод вращения вала. Механизм включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771866
Дата охранного документа: 13.05.2022
Показаны записи 1-6 из 6.
10.07.2015
№216.013.5de1

Самоблокирующийся дифференциал с магнитной жидкостью

Изобретение относится к транспортному машиностроению и может использоваться в автомобилях повышенной проходимости. Самоблокирующийся дифференциал с магнитной жидкостью содержит две чаши коробки дифференциала, две полуоси, две полуосевые шестерни, четыре сателлита. Полуосевые шестерни состоят из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555574
Дата охранного документа: 10.07.2015
13.11.2019
№219.017.e0ad

Способ изготовления подшипника скольжения

Изобретение относится к технологии изготовления подшипников скольжения из древесно-металлических композиционных материалов, в том числе полученных на основе переработки древесины. В способе образуют антифрикционную втулку (1) и обойму (6) подшипника путем навивки на бронзовую втулку (1) ленты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705731
Дата охранного документа: 11.11.2019
28.02.2020
№220.018.06fd

Древесно-металлический композит для втулки подшипника скольжения

Изобретение относится к машиностроению, в частности к ремонтному и единичному производствам, а также к изготовлению подшипников трения скольжения из древесно-металлических композитов. Древесно-металлический композит для втулки подшипника состоит из древесной муки дуба фракций 0,13-0,25 мм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715319
Дата охранного документа: 26.02.2020
15.07.2020
№220.018.3251

Подшипник скольжения

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в опорах валов различных машин, в частности в деревообрабатывающих станках и оборудовании, станках текстильной промышленности и др. Подшипник скольжения состоит из двух соединенных между собой втулок – наружной (2),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726348
Дата охранного документа: 13.07.2020
24.07.2020
№220.018.3747

Способ изготовления подшипника скольжения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к получению подшипников трения скольжения из древесно-металлических композитов. Представлен способ изготовления подшипника скольжения, выполненного из прессованной древесины с радиальным расположением волокон и равномерной плотностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727301
Дата охранного документа: 21.07.2020
20.04.2023
№223.018.4bce

Подшипник скольжения

Изобретение относится к области машиностроения и может использоваться при изготовлении подшипниковых опор скольжения различных машин, в частности, в станках деревообрабатывающей и текстильной промышленности, различного рода конвейеров и др. Подшипник скольжения с вкладышем (3) из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760819
Дата охранного документа: 30.11.2021
+ добавить свой РИД