×
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 11-20 из 796.
20.03.2014
№216.012.acfd

Устройство для испытания изделий, содержащих взрывчатые материалы

Использование: заявляемое изобретение относится к области специального испытательного оборудования, предназначенного для испытания изделий, содержащих взрывчатые материалы (ВМ), на стойкость к воздействию ударных нагрузок на копровых стендах. Сущность изобретения: устройство для испытания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510000
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.05.2014
№216.012.c267

Ампульное облучательное устройство

Изобретение относится к ядерной технике, а более конкретно - к облучательным устройствам и тепловыделяющим сборкам для реакторных испытаний топливных образцов, а также модельных твэлов в исследовательском реакторе, и может быть использовано при разработке и обосновании конструкций твэла для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515516
Дата охранного документа: 10.05.2014
20.07.2014
№216.012.de01

Способ получения диоксида урана

Изобретение относится к области неорганической химии, в частности к металлургии урана и производству соединений урана, и может быть использовано в химической и ядерных технологиях. Способ получения диоксида урана заключается в гидрировании металлического урана при температуре 200-220°С,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522619
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de9a

Алмазный детектор

Изобретение относится к ядерной физике и может быть использовано для регистрации ядерных излучений, например, для регистрации спектров быстрых нейтронов в экспериментальных исследованиях и на объектах ядерной энергетики. Алмазный детектор содержит чувствительный к ядерному излучению элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522772
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.dec4

Способ получения порошков нитрида урана

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано для получения исходного сырья для изготовления нитридного ядерного топлива. Способ получения порошка нитрида урана включает нагрев металлического урана, который осуществляют в вакуумируемой реакционной емкости при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522814
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.df10

Оптоэлектронное устройство для передачи аналоговых сигналов

Изобретение относится к измерительной технике для передачи аналоговых электрических сигналов с использованием светового канала. Технический результат состоит в расширении динамического диапазона, отношения сигнал/шум волоконно-оптического канала в условиях сильных электромагнитных помех. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522890
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.df3e

Блок детектирования альфа-частиц

Изобретение относится к области ядерного приборостроения. Блок детектирования альфа-частиц содержит камеру с впускным и выпускным отверстиями для воздушного потока, на пути которого в корпусе камеры расположены друг над другом фильтр и детектор альфа-частиц, задержанных фильтром, и соединенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522936
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.dfa3

Стенд для испытания образцов из хрупких и малопрочных материалов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к стендам для определения предела прочности хрупких и малопрочных материалов. Стенд содержит основание, опоры, нагружающее устройство, снабженное силоизмерителем, и образец в виде диска, размещенный между опорами через прокладки из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523037
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e125

Имитатор тепловыделяющего элемента ядерного реактора

Изобретение относится к области теплофизических исследований и может быть использовано при изучении поведения тепловыделяющих элементов (твэлов) ядерных реакторов. Имитатор твэла содержит оболочку, в которой размещен столб таблеток натурного топлива с центральным отверстием, и расположенный с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523423
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.07.2014
№216.012.e557

Контейнер для взрывоопасных грузов

Контейнер для взрывоопасных грузов относится к контейнерным перевозкам, в частности к специальным контейнерам, предназначенным для безопасной перевозки, хранения и технического обслуживания взрывоопасных грузов в регионах с повышенной социальной напряженностью и диверсионной опасностью, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524501
Дата охранного документа: 27.07.2014
Показаны записи 11-20 из 28.
27.03.2015
№216.013.3515

Способ определения динамического коэффициента внешнего трения между двумя подвижными образцами

Изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности к определению динамического коэффициента трения при взаимном перемещении образцов. Сущность: нижний образец наклоняют относительно горизонта с некоторым углом φ, верхний образец устанавливают на рабочую поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545073
Дата охранного документа: 27.03.2015
27.09.2015
№216.013.7e33

Способ определения динамического коэффициента внешнего трения с удержанием образца на наклонной поверхности упругим элементом

Использование относится к области механических испытаний материалов, в частности к определению динамического коэффициента трения. Способ определения динамического коэффициента внешнего трения заключатся в том, что используют два образца, верхний из которых помещают на плоской рабочей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563904
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.10.2015
№216.013.83dc

Способ определения динамического коэффициента внешнего трения относительно вращающейся сферической поверхности

Изобретение относится к области механических испытаний материалов, в частности к определению динамического коэффициента трения при взаимном перемещении образцов. В способе для определения динамического коэффициента внешнего трения используются два образца. Нижний образец выполняют с выпуклой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565359
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.87e6

Устройство для испытания на растяжение дугообразных образцов из токопроводящего материала при повышенной температуре

Изобретение относится к механическим испытаниям, а конкретно к испытаниям токопроводящих материалов с целью получения диаграммы деформирования при одноосном растяжении и импульсном нагреве в вакууме или инертной среде. Устройство выполнено в виде составной круговой направляющей, образованной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566393
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.04.2016
№216.015.2c47

Установка для механических испытаний в условиях малоциклового нагружения образцов из токсичных материалов

Изобретение относится к механическим испытаниям, а конкретно к испытаниям токсичных материалов на растяжение в условиях малоциклового нагружения в вакууме при повышенных температурах. Установка содержит вакуумируемую рабочую камеру с захватами для образца, механизм нагружения, представляющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579643
Дата охранного документа: 10.04.2016
12.01.2017
№217.015.5c94

Способ определения динамического коэффициента внешнего трения

Использование: механические испытания материалов, в частности определение динамического коэффициента внешнего трения. Для определения динамического коэффициента внешнего трения используются два образца, нижний из которых закрепляют на платформе, способной поворачиваться относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589955
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.aa4f

Способ установки оборудования в перчаточный бокс, загрязненный токсичными веществами

Изобретение относится к области обращения с токсичными, в том числе радиоактивными веществами. Способ установки оборудования в перчаточный бокс, загрязненный токсичными веществами, заключается в том, что часть внутренней стенки бокса предварительно дезактивируют. Устанавливают изолирующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611576
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.ab0a

Установка для исследования твердости образца из токсичного материала

Изобретение относится к механическим испытаниям, а конкретно к исследованиям твердости образцов из токсичных материалов. Установка содержит вакуумируемую рабочую камеру с захватами, один из которых активный, а второй пассивный захват-тензодинамометр, механизм нагружения, регистрирующую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612197
Дата охранного документа: 03.03.2017
29.12.2017
№217.015.f767

Электрод-инструмент для электроэрозионной обработки сферических поверхностей

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при разработке технологических процессов и проектировании технологической оснастки для электроэрозионного формообразования сферических поверхностей. Электрод-инструмент имеет центральный канал для прокачки диэлектрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639201
Дата охранного документа: 20.12.2017
18.05.2018
№218.016.5072

Способ электроэрозионной обработки

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при проектировании технологической оснастки для электроэрозионной обработки поверхностей. В способе электроэрозионную обработку осуществляют при вращении двух соединенных с токоподводами электродов, один из электродов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653041
Дата охранного документа: 04.05.2018
+ добавить свой РИД