×
24.07.2020
220.018.370a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ ПОКОЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к механическим испытаниям материалов, в частности для определения коэффициента трения скольжения при взаимном перемещении образцов. Сущность: один из образцов изготавливают с прямолинейной рабочей поверхностью и закрепляют неподвижно, подвижный образец устанавливают на рабочую поверхность неподвижного образца с возможностью скольжения вдоль нее, к подвижному образцу шарнирно присоединяют тягу, второй конец которой также шарнирно соединяют с тяговым механизмом, способным с необходимым усилием перемещать присоединенный к нему конец тяги в направлении, перпендикулярном направлению относительного перемещения подвижного образца. Малыми шагами сдвигают подвижный образец относительно неподвижного, постепенно увеличивая угол ϕ наклона тяги относительно направления перемещения тягового механизма, убирают после каждого шага приложенное для сдвига подвижного образца усилие и определяют наибольшее значение угла наклона тяги ϕ, после достижения которого очередной сдвиг подвижного образца сопровождается его скольжением в обратном направлении, измеряют угол наклона тяги ϕ, при котором обратное скольжение подвижного образца прекратилось, по значению угла ϕ определяют коэффициент трения покоя ƒ=tgϕ, а по значению угла ϕ - коэффициент трения скольжения ƒ=tgϕ. Технический результат: возможность определения коэффициентов трения скольжения при любых контактных давлениях, без измерения силы трения, на основании результатов измерения геометрических параметров системы. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности, к определению коэффициента трения покоя и скольжения при взаимном перемещении образцов.

Обычно коэффициенты трения покоя и скольжения определяют различными способами в отдельных опытах. При определении коэффициента трения покоя, как правило, используют способы, основанные на измерении геометрических параметров опыта. Например, известен способ определения статического коэффициента внешнего трения между двумя расположенными один на другом образцами путем наклона их относительно горизонтальной плоскости и измерения угла ϕ в момент начала скольжения одного образца относительно другого, с расчетом коэффициента ƒ внешнего трения по формуле ƒ=tgϕ [патент США №3020744, кл. 73-9, кл. G01N 19/02, 1962]. Недостатком способа является невозможность определения с его помощью коэффициента трения скольжения.

Для определения коэффициента трения скольжения распространены способы, основанные на измерении силы трения при известной нормальной силе между совершающими относительное перемещение образцами из исследуемых материалов. Недостатком таких способов является необходимость использования силоизмерительных механизмов, усложняющих применяемые устройства. Во избежание связанных с этим трудностей, для определения коэффициента трения скольжения используют способы, основанные на измерении геометрических параметров опыта и не требующие измерения силы. Например, известен способ определения динамического коэффициента внешнего трения скольжения при наклоне двух находящихся друг на друге образцов, нижний из которых, имеющий форму диска, приводят во вращение вокруг своей оси и постепенно наклоняют относительно горизонта, а верхний образец удерживают в том месте диска, где его линейная скорость направлена вверх по уклону, при этом коэффициент трения определяют по текущему значению угла наклона ϕ в момент, когда верхний образец начинает соскальзывать вниз [патент РФ №2458336, кл. G01N 19/02, опубл. 10.08.2012]. Недостатком этого способа является его пригодность для определения только коэффициента трения скольжения, а коэффициент трения покоя приходится определять в отдельном опыте.

Одновременно в одном опыте получить коэффициенты трения покоя и трения скольжения можно при помощи способа определения статического и динамического коэффициентов внешнего трения между двумя образцами, один из которых, базовый, выполняют с вогнутой сферической или цилиндрической поверхностью. На эту поверхность, с возможностью свободно по ней перемещаться, устанавливают второй образец. Базовый образец поворачивают вокруг оси до такого углового положение ϕ1 подвижного образца относительно вертикали, при котором под действием силы тяжести происходит его соскальзывание, после чего определяют статический коэффициент внешнего трения mст=tgϕ1. Измерив угловое положение ϕ2, при котором соскальзывание подвижного образца прекращается определяют динамический коэффициент внешнего трения по формуле, где , R - радиус рабочей поверхности базового образца, - расстояние между центром тяжести подвижного образца и рабочей поверхностью базового образца [патент РФ №2537745, кл.G01N 19/02, опубл. 10.01.2015]. Достоинством способа является возможность определения коэффициентов трения покоя и трения скольжения по результатам одного опыта. Недостатком способа является то, что коэффициент трения скольжения непосредственным результатом опыта не является, для его нахождения требуется проведение достаточно сложных вычислений. Кроме того, удельные давления между образцами ограничиваются весом малогабаритного верхнего образца. Данный способ принят в качестве прототипа предлагаемого технического решения.

Техническим результатом предлагаемого способа является возможность непосредственного определения коэффициентов внешнего трения покоя и трения скольжения, при заданных контактных давлениях между образцами, в одном опыте, путем измерения геометрических параметров системы, без сложных дополнительных расчетов.

Технический результат достигается тем, что для определения коэффициентов трения при относительном перемещении используются два расположенных один на другом образца, подвижный и неподвижный. Неподвижный образец изготавливают с прямолинейной рабочей поверхностью и закрепляют на оснастке. Подвижный образец устанавливают на рабочую поверхность неподвижного образца с возможностью скольжения вдоль нее. К подвижному образцу шарнирно присоединяют тягу, второй конец тяги также шарнирно соединяют с тяговым механизмом, обеспечивающим перемещение конца тяги с необходимым усилием в направлении, перпендикулярном направлению относительного перемещения подвижного образца. Подвижный образец малыми шагами сдвигают относительно неподвижного образца, постепенно увеличивая угол ϕ между тягой и направлением перемещения тягового механизма. После каждого шага приложенное для сдвига подвижного образца усилие плавно убирают, и, в случае сохранения подвижного образца в состоянии покоя, совершают последующие шаги до того момента, когда после очередного сдвига подвижного образца он начнет скольжение в обратном направлении. Измеряют углы ϕпок, при котором началось обратное скольжение подвижного образца, и ϕск, при котором его скольжение прекратилось. По значению угла ϕпок определяют коэффициент трения покоя ƒпок=tgϕпок, а по значению угла ϕск - коэффициент трения скольжения ƒск=tgϕск. При проведении опыта к подвижному образцу присоединяют демпирующее устройство, препятствующее обратному перемещению подвижного образца силой, пропорциональной скорости перемещения и отсутствующей в состоянии покоя.

На фиг. 1 показана схема определения коэффициентов трения покоя и скольжения в одном опыте; на фиг. 2 - схема сил, действующих на освобожденный верхний образец в состоянии покоя, где:

1 - неподвижный образец;

2 - подвижный образец;

3 - тяга;

4 - тяговое устройство;

5 - демпирующее устройство.

Коэффициенты трения покоя и скольжения в одном опыте определяют с использованием двух расположенных один на другом образцов, подвижного и неподвижного. Неподвижный образец 1 изготавливают с прямолинейной рабочей поверхностью, которая при рассмотрении ее в поперечном сечении может иметь плоскую или цилиндрическую форму, и закрепляют на оснастке. Подвижный образец 2 устанавливают на рабочую поверхность неподвижного образца 1 с возможностью скольжения вдоль нее. К подвижному образцу 2 шарнирно присоединяют тягу 3. Второй конец тяги 3 также шарнирно соединяют с тяговым механизмом 4, предназначенным для перемещения конца тяги 3 с необходимым для этого усилием Р в направлении, перпендикулярном направлению относительного перемещения подвижного образца 2. Если в качестве тягового механизма используют груз, усилие Р обеспечивают силой его тяжести. Подвижный образец 2 малыми шагами сдвигают относительно неподвижного образца 1, постепенно увеличивая угол ϕ между тягой 3 и направлением перемещения тягового механизма 4. Шаг циклических перемещений выбирают исходя из заданной точности определения коэффициента трения покоя. После каждого шага плавно убирают приложенное для перемещения подвижного образца 2 усилие. Если после этого подвижный образец 2 остается в состоянии покоя, это означает, что обеспечивается равновесие сил, действующих на него в направлении его перемещения. К числу этих сил относятся (фиг. 2):

- продольная сила Т в тяге, формирующаяся под воздействием усилия Р на тяговом механизме, и, вследствие шарнирного закрепления тяги, направленная вдоль ее оси;

- нормальная сила N=T⋅cosϕ в контакте между подвижным 2 и неподвижным 1 образцами;

- сила F, обусловленная трением между образцами и равная F=T⋅sinϕ.

Весом подвижного образца 2, величина которого по сравнению с прилагаемыми внешними силами незначительна, в данном случае можно пренебречь как не оказывающим значимого влияния на точность результатов.

Равновесие сил, действующих на подвижный образец 2, будет соблюдаться до момента, пока сила F не превысит максимально возможную силу трения покоя, пропорциональную нормальной силе N и величине коэффициента трения покоя ƒпок:

где ϕ - текущее значение угла между тягой 3 и направлением перемещения образцов, ƒпок - коэффициент трения покоя между образцами.

С увеличением угла ϕ сдвигающая подвижный образец 2 сила T⋅sinϕ увеличивается, а нормальная составляющая N=Т cosϕ и зависящая от нее максимально возможная сила трения покоя T⋅cosϕ⋅ƒпок уменьшаются. Предельным состоянием равновесия является такое значение угла ϕпок, при котором выражение (1) становится равенством:

Последнее значение угла наклона ϕпок тяги 3, при котором наблюдалось состояние покоя неподвижного образца 1, используется для определения коэффициента трения покоя в исследуемой паре материалов.

После дальнейшего перемещения подвижного образца 2 условие его предельного равновесия нарушается, сдвигающая сила F превосходит силу трения, и под ее действием начинается скольжение подвижного образца 2 в обратном направлении.

С началом скольжения подвижного образца 2 сила трения больше не лимитируется коэффициентом трения покоя ƒпок, а определяется коэффициентом трения скольжения ƒск, который, в общем случае, может быть меньше коэффициента трения покоя.

В той фазе опыта, когда подвижный образец 2 совершает обратное перемещение, связанное с уменьшением угла наклона тяги от достигнутого предельного угла ϕпок до некоторого конечного значения действует другое условие равновесия действующих на него сил. Из-за того, что ƒскпок, скатывающая сила F становится меньше силы трения скольжения, т.е. F<Nƒск. Если не принимать специальных мер, разница этих сил приведет подвижный образец 2 с присоединенной к нему тягой 3 в движение с таким ускорением, при котором пропорциональная этому ускорению сила инерции восстановит нарушенное равновесие сил. В процессе ускоренного движения подвижный образец 2 с присоединенной к нему тягой 3 приобретут некоторую кинетическую энергию. В итоге, при достижении углом наклона тяги величины ϕск, равной углу трения скольжения, подвижный образец 2 с тягой 2 не остановятся, а некоторое время еще будут двигаться по инерции, преодолевая силу трения до полного исчерпания накопленной кинетической энергии. Таким образом, точка остановки подвижного образца 2 и соответствующий ей угол тяги 3 не будут связаны с коэффициентом трения скольжения. Чтобы не допустить этого, в оснастку должно быть включено соединенное с подвижным образцом 2 демпфирующее устройство 5. Создаваемое им сопротивление перемещению подвижного образца 2 должно интенсивно возрастать по мере увеличения скорости образца, поэтому уже при малой скорости должно заменить динамическую силу и уравновесить систему действующих сил, не допуская ускорения движущихся частей. По мере скольжении подвижного образца 2 в обратном направлении угол ϕ между тягой и направлением перемещения образцов уменьшается, соответственно уменьшается сдвигающая образец сила T⋅sinϕ, а сила трения скольжения T⋅cosϕ⋅ƒск увеличивается. Это приводит к уменьшению скорости движения и силы сопротивления демпфирующего устройства. К моменту, когда тяга достигнет угла наклона ϕск, сдвигающая образец сила T⋅sinϕск и сила трения скольжения T⋅cosϕск⋅ƒск сравняются и произойдет остановка подвижного образца 2. Чтобы остановка не была спровоцирована демпфирующим устройством 5 преждевременно, оно не должно обладать упругой инерционностью, т.е. иметь силу сопротивления, уменьшающуюся синхронно скорости и доходящую до нуля при полной остановке. Такой характеристикой обладает гидравлическое демпфирующее устройство вследствие несжимаемости жидкостей, в отличие от пневматического, газообразное рабочее тело которого сжимается.

Так как вплоть до момента остановки подвижного образца 2 он находился в процессе скольжения по поверхности неподвижного образца 1, достигая при этом условия равновесия T⋅sinϕск=T⋅cosϕск⋅ƒск, то угол наклона тяги ϕск, при котором произошла остановка подвижного образца, равен углу трения скольжения, что позволяет определить коэффициент трения скольжения ƒск=tgϕск.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 796.
13.01.2017
№217.015.808d

Устройство для охранной сигнализации

Изобретение относится к сигнальным устройствам и может быть использовано для охраны помещений и объектов различного назначения. Устройство для охранной сигнализации содержит корпус, подпружиненный относительно корпуса подвижный элемент, магнитоэлектрический генератор, вал которого во взведенном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602227
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.81ec

Источник металлической плазмы (варианты)

Изобретение относится к источникам металлической плазмы (варианты) и может быть использовано для нанесения защитных, упрочняющих и декоративных покрытий методом катодного распыления на внутренние поверхности изделий, в частности на внутренние поверхности тел вращения, как открытых, так и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601725
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8237

Способ диагностики импульсного сильноточного релятивистского пучка электронов в тракте линейного индукционного ускорителя

Изобретение относится к области ускорительной техники, а именно к способам диагностики проводки импульсных сильноточных релятивистских пучков электронов (ИСРПЭ) в мощных линейных ускорителях. Способ диагностики импульсного сильноточного релятивистского пучка электронов в тракте линейного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601772
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8298

Зарядное устройство емкостного накопителя энергии

Изобретение относится к зарядным устройствам емкостных накопителей энергии и может быть использовано в высоковольтных электрофизических установках большой мощности с высоким уровнем накапливаемой энергии. В зарядное устройство емкостного накопителя энергии, содержащее входной трехфазный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601437
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.82ae

Резонансный генератор импульсов

Использование: для питания импульсных источников света, искровых камер, лазеров и ускорителей. Сущность изобретения заключается в том, что первая ступень умножения состоит из первого накопительного конденсатора, первого дросселя, общего коммутатора и внешнего накопительного конденсатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601510
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.82f2

Способ наведения излучения многоканального лазера в заданные точки мишени и комплекс для его осуществления

Способ наведения излучения многоканального лазера в заданные точки мишени и комплекс для его осуществления основаны на использовании одних и тех же шести датчиков, установленных вокруг мишенной камеры попарно напротив друг друга. При этом четыре датчика размещены в экваториальной плоскости МК,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601505
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.866c

Способ гиперскоростного метания металлического элемента и кумулятивное метающее устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области экспериментальном физики. Способ гиперскоростного метания металлического элемента, закрепленного со стороны свободного торца осесимметричного трубчатого заряда взрывчатого вещества (ВВ), противоположного устройству инициирования заряда, включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603660
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.866e

Гольмиевый лазер для накачки параметрического генератора света

В гольмиевом лазере для накачки параметрического генератора света, включающем источник накачки и размещенные в двухпроходном оптическом резонаторе активный элемент, модулятор добротности, выполненный из материала с кристаллической структурой, новым является то, что модулятор добротности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603336
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8675

Система термостабилизации приборного отсека космического аппарата

Изобретение относится к космической технике и может использоваться в системах терморегулирования приборных отсеков. Система термостабилизации приборного отсека космического аппарата включает радиатор-излучатель и тепловые трубы. Радиатор-излучатель выполнен в виде цилиндрического экрана с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603690
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8678

Способ формирования гиперскоростного металлического компактного элемента и кумулятивное метающее устройство для его осуществления (варианты)

Изобретения относятся к области экспериментальной физики и могут быть использованы при исследовании высокоскоростного взаимодействия тел. Способ включает инициирование осесимметричного трубчатого заряда взрывчатого вещества (ВВ), формирование под воздействием маховской ударной волны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603684
Дата охранного документа: 27.11.2016
Показаны записи 21-28 из 28.
21.11.2018
№218.016.9f62

Способ определения коэффициентов трения скольжения и покоя

Изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности к определению коэффициента трения между образцами. Сущность: один из образцов, закрепляемый неподвижно, изготавливают с рабочей поверхностью, имеющей прямолинейную или вогнутую круговую форму. На некотором расстоянии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672809
Дата охранного документа: 19.11.2018
16.01.2019
№219.016.afc2

Способ определения коэффициента трения скольжения

Изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности к определению коэффициента трения скольжения при взаимном перемещении образцов. Сущность: образец одного материала изготавливают в виде цилиндрического стержня, а из второго материала изготавливают образец, состоящий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677110
Дата охранного документа: 15.01.2019
10.04.2019
№219.017.07e6

Устройство для определения упруго - пластичных свойств материала при одноосном растяжении дугообразных образцов

Изобретение относится к исследованию механических свойств материала, в частности к определению технологических параметров процессов (усилий, напряжений, деформаций, перемещений). Технический результат заключается в повышении точности определения механических свойств материала тонкостенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402009
Дата охранного документа: 20.10.2010
19.04.2019
№219.017.2e7e

Способ построения диаграммы деформирования материала

Изобретение относится к исследованию механических свойств материала. Сущность: регистрируют деформации стержневых образцов произвольной формы при их упругопластическом изгибе внешней фиксированной поперечной силой, создающей в различных сечениях рабочей части образца изгибающий момент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002319945
Дата охранного документа: 20.03.2008
09.06.2019
№219.017.7f2d

Способ экспериментального определения динамического коэффициента внешнего трения

Изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности к определению динамического коэффициента трения при взаимном перемещении образцов. Сущность: определяют динамический коэффициент внешнего трения между двумя расположенными друг на друге и совершающими относительное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444000
Дата охранного документа: 27.02.2012
19.07.2019
№219.017.b692

Способ изготовления термобатареи

Изобретение относится к области термоэлектрического преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть применено для изготовления полупроводниковых термоэлементов и термоэлектрических батарей из них, используемых в конструкциях термоэлектрических генераторов. Технический результат:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694797
Дата охранного документа: 16.07.2019
14.03.2020
№220.018.0c04

Способ безопасной расстыковки линии боксов, загрязненных радионуклидами

Изобретение относится к технологии обращения с источниками ионизирующего излучения, а конкретно к обеспечению радиационной безопасности. Для безопасной расстыковки линии перчаточных боксов, загрязненных радионуклидами, отстыкуемые боксы приподнимают посредством домкратов и устанавливают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716564
Дата охранного документа: 12.03.2020
16.05.2023
№223.018.62c5

Способ определения коэффициента трения скольжения

Изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности к определению коэффициента трения скольжения при взаимном перемещении образцов. Сущность: два образца с плоскими рабочими поверхностями, расположенные друг на друге, размещают на платформе, наклоненной относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778049
Дата охранного документа: 12.08.2022
+ добавить свой РИД