×
21.04.2023
223.018.5063

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области технической физики, а именно к способам определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, и может быть использовано при определении прочностных и упругих характеристик материалов. Сущность: осуществляют нагрев рабочей зоны образца до заданной температуры со скоростью 5-150°С/с при помощи инфракрасных тороидальных ламп, установленных со стороны захватных частей образца. В процессе нагрева фокусируют тепловые лучи тороидальных ламп под углом 15°-75° на рабочей зоне образца. Технический результат: приближение условий испытаний к эксплуатационным и тепловым нагрузкам, расширение диапазона скоростей нагрева, а также обеспечение возможности определения упругих характеристик материала образца. 2 ил.

Изобретение относится к области технической физики, а именно к способам определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, и может быть использовано при определении прочностных и упругих характеристик материалов.

Известен способ испытаний керамических образцов, заключающийся в том, что осуществляют индукционный нагрев образца и определение предела прочности материала (RU 2697481, 2018 г.).

В известном техническом решении предел прочности материала определяется в процессе видеосъемки поверхности образца, включающего концентраторы напряжений с нанесенным на них порошкообразным покрытием со степенью черноты, отличающейся от степени черноты поверхности материала образца.

Существенным недостатком известного технического решения является низкая точность определения предела прочности, определяемого по моменту осыпания порошкообразного покрытия.

Известен способ определения предела прочности при растяжении композиционных материалов, заключающийся в том, что осуществляют нагрев образца и определение предела прочности материала (RU 139684, 2013 г.)

В известном техническом решении нагрев осуществляют при помощи двух теплопроводных пластин, закрепленных на боковых сторонах образца,, причем нагревательные элементы расположены внутри пластин и прилегают к рабочей части образца.

Недостатком известного технического решения является ограниченный температурный интервал нагрева образца, обусловленный расположением нагревательных элементов.

Известен способ определения предела прочности при растяжении диэлектрических материалов, заключающийся в нагреве образца до заданной температуры со скоростью 10-100°С/с и определение предела прочности материала (RU 2013136723, 2013 г.).

В известном техническом решении нагрев осуществляют при помощи промежуточных металлических элементов, расположенных в центре по обеим сторонам образца, причем промежуточные элементы нагревают индукционным нагревателем.

В указанном техническом решении отсутствует указание на материал для изготовления промежуточных металлических элементов, что не позволяет определить возможность нагрева испытуемых образцов до температур в пределах 1500°С и является существенным недостатком технического решения.

Наиболее близким по технической сущности и назначению к предлагаемому изобретению является способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, включающий нагрев образца до заданной температуры с определенной скоростью и определение предела его прочности (RU 2711557, 2019 г.).

В известном техническом решении нагрев образца осуществляют промежуточным нагревательным элементом из тугоплавкого проводящего материала, в частности из диборида гафния, с теплозащитным покрытием, нагреваемого индукционным нагревателем до температуры 1300-1700°С.

Существенным недостатком известного технического решения является сложность реализации способа при испытании плоских образцов, выполненных в виде пластин, с ограниченной рабочей частью, подвергаемой нагреву, обусловленная необходимостью изготовления промежуточного нагревательного элемента, геометрические характеристики которого должны соответствовать форме и размерам рабочей части испытуемого образца. Кроме того отсутствие возможности обеспечения контакта чувствительных элементов экстензометра с рабочей частью образца, ограниченной промежуточным нагревательным элементом и закрытой для видимого доступа бесконтактного экстензометра, приводит к низкой достоверности определения прочностных характеристик и невозможности определения упругих характеристик материала по деформации рабочей зоны образца, а указанный диапазон скоростей нагрева недостаточно учитывает специфику применения конструкционных керамических и композиционных материалов в изделиях авиационного и ракетно-космического применения, с высокими тепловыми нагрузками и скоростями нагрева, что снижает достоверность испытаний.

Техническая проблема, на решение которой направлено изобретение, заключается в разработке способа определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, обеспечивающего повышение достоверности испытаний.

Технический результат, достигаемый при реализации настоящего изобретения, заключается в реализации способа определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, обеспечивающего приближение условий испытаний к эксплуатационным и тепловым нагрузкам за счет локализации зоны нагрева рабочей части образца и расширения диапазона скоростей нагрева, и в обеспечении возможности определения упругих характеристик материала образца.

Технический результат, обеспечиваемый заявленным изобретением, достигается за счет того, что при осуществлении способа определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, включающего нагрев образца до заданной температуры с определенной скоростью и определение предела его прочности, согласно предлагаемому техническому решению осуществляют нагрев рабочей зоны образца со скоростью 5-150°С/с при помощи инфракрасных тороидальных ламп, установленных со стороны захватных частей образца, причем в процессе нагрева фокусируют тепловые лучи тороидальных ламп под углом 15°-75° на рабочей зоне образца

Существенность отличительных признаков технического решения подтверждается тем, что только совокупность всех конструктивных признаков, описывающая изобретение, позволяет обеспечить решение поставленной технической проблемы с достижением заявленного технического результата, заключающегося в создании способа определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, обеспечивающего приближение условий испытаний к эксплуатационным и тепловым нагрузкам за счет локализации зоны нагрева рабочей части образца, при условии расширения диапазона скоростей нагрева и обеспечении возможности определения упругих характеристик материала образца.

Настоящее изобретение поясняется следующим подробным описанием способа определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов со ссылкой на иллюстрации, где:

- на фиг. 1 представлен образец их керамических/композиционных материалов для определения предела прочности при растяжении и модуля упругости;

- на фиг. 2 представлена схема реализации предлагаемого технического решения.

На чертежах приняты следующие обозначения:

1 - плоский образец;

2 - рабочая зона плоского образца 1;

3 - захваты;

4 - захватные части плоского образца 1;

5 - инфракрасные тороидальные лампы;

6 - тепловые лучи инфракрасных тороидальных ламп 5.

7 - щупы экстензометра;

8 - высокотемпературный контактный экстензометр;

9 - тепловизор.

Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов реализуется следующим образом.

Плоский образец 1 из керамического или композиционного материала с рабочей зоной 2, величина которой составляет 5-10 мм (см. фиг. 1), закрепляют в захватах 3 (см. фиг. 2) нагружающего устройства (на чертеже не показано). Со стороны захватных частей 4 плоского образца 1 размещают нагреватели, выполненные в виде инфракрасных тороидальных ламп 5. В процессе нагрева фокусируют тепловые лучи 6 инфракрасных тороидальных ламп 5 под углом 15°-75° на ограниченной рабочей зоне 2 плоского образца 1. Высокая скорость теплового излучения инфракрасных тороидальных ламп 5 позволяет расширить диапазон скоростей нагрева рабочей зоны 2 плоского образца 1 от 5°С/с до 150°С/с. Расширение диапазона скоростей нагрева обеспечивает повышение достоверности определения прочностных и упругих характеристик материала плоского образца 1 за счет приближения к реальным условиям эксплуатации материала в изделиях с высокими тепловыми нагрузками и скоростями нагрева. При этом угол фокусирования тепловых лучей 6 инфракрасных тороидальных ламп 5 определяется указанной ограниченной величиной рабочей зоны 2 плоского образца 1, поскольку соответственно уменьшение или увеличение величины угла от указанного диапазона приводит к нагреву плоского образца 1 по всей длине и снижению скорости нагрева, что соответственно снижает достоверность определения прочностных и упругих характеристик исследуемого материала. Измерение деформации плоского образца 1 выполняется в границах рабочей зоны 2 при помощи щупов 7 высокотемпературного контактного экстензометра 8, а измерение температуры рабочей зоны 2 плоского образца 1 осуществляется при помощи тепловизора 9 (см. фиг. 2). Исключение при реализации предлагаемого способа промежуточного нагревательного элемента из тугоплавкого проводящего материала обеспечивает видимый доступ к рабочей зоне 2 образца 1, позволяет в процессе испытания измерять деформацию рабочей зоны 2 и предельную нагрузку плоского образца 1, что обеспечивает повышение точности определения параметров процесса, по результатам которых определяются прочностные характеристики, а также позволяет определять упругие характеристики (модуль упругости) исследуемого керамического или композиционного материала.

Таким образом, нагрев рабочей зоны образца со скоростью 5-150°С/с при помощи инфракрасных тороидальных ламп, установленных со стороны захватных частей образца, и фокусирование тепловых лучей тороидальных ламп под углом 15°-75° на рабочей зоне образца в процессе нагрева обеспечивает достижение технического результата, заключающегося в реализации его назначения, т.е. в создании способа определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, обеспечивающего приближение условий испытаний к эксплуатационным и тепловым нагрузкам за счет локализации зоны нагрева рабочей части образца и расширения диапазона скоростей нагрева, и возможность определения упругих характеристик материала образца.

Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, включающий нагрев образца до заданной температуры с определенной скоростью и определение предела его прочности, отличающийся тем, что осуществляют нагрев рабочей зоны образца со скоростью 5-150°С/с при помощи инфракрасных тороидальных ламп, установленных со стороны захватных частей образца, причем в процессе нагрева фокусируют тепловые лучи тороидальных ламп под углом 15°-75° на рабочей зоне образца.
Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов
Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов
Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-9 из 9.
20.04.2023
№223.018.4b54

Способ удаления кислорода из жидкого топлива

Способ может применяться в системах подачи жидкого топлива в камеру сгорания авиационных двигателей в процессе их работы, в топливных магистралях нефтеперерабатывающих комплексов и иных топливных системах. Для удаления кислорода на жидкое топливо одновременно в течение заданного времени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766511
Дата охранного документа: 15.03.2022
20.04.2023
№223.018.4bbe

Сверхпроводниковый синхронный вентильный генератор

Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к системам генерирования постоянного тока с использованием бесконтактных сверхпроводниковых синхронных электрических машин, и может быть использовано при создании систем генерирования постоянного тока с переменной частотой вращения генератора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760408
Дата охранного документа: 24.11.2021
20.04.2023
№223.018.4be7

Двухконтурная система охлаждения ротора турбины

Изобретение относится к двухконтурным системам охлаждения ротора турбины и может найти применение при изготовлении высокотемпературных турбин газотурбинных двигателей. Двухконтурная система охлаждения ротора турбины содержит рабочие лопатки, в каждой из которых выполнены соответствующие каналы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761488
Дата охранного документа: 08.12.2021
20.04.2023
№223.018.4cb4

Способ работы криогенной емкости для хранения жидкого водорода

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано для хранения жидкого водорода. В процессе хранения жидкого водорода без газовой подушки поддерживают значение его давления в криогенной емкости выше величины давления насыщенного пара в допустимом диапазоне значений от 1,4 МПа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757341
Дата охранного документа: 13.10.2021
20.04.2023
№223.018.4de2

Ротор магнитоэлектрической машины и способы его изготовления (варианты)

Изобретение относится к области электротехники, а именно к высокооборотным электрическим машинам с постоянными магнитами на внутреннем роторе. Технический результат – повышение предельно допустимой окружной скорости ротора электрической машины с магнитоэлектрическим возбуждением, улучшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793195
Дата охранного документа: 29.03.2023
21.04.2023
№223.018.5081

Нагревательное устройство для высокотемпературных испытаний образцов на растяжение

Изобретение относится к области технической физики, а именно к устройствам для высокотемпературных испытаний образцов на растяжение, и может быть использовано для испытаний образцов из различных материалов. Сущность изобретения состоит в том, что устройство выполнено в виде половин полого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794074
Дата охранного документа: 11.04.2023
22.05.2023
№223.018.6b91

Способ диагностики касания лопаток рабочего колеса о корпус в составе осевой турбомашины

Изобретение относится к энергомашиностроению. Способ диагностики касания лопаток рабочего колеса о корпус в составе осевой турбомашины заключается в том, что назначают аппроксимирующие нижнюю и верхнюю границы допустимого изменения амплитуды спектральной составляющей пульсации статического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795805
Дата охранного документа: 11.05.2023
23.05.2023
№223.018.6d2a

Воздухозаборник с изменяемой геометрией для сверхзвукового пассажирского летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной технике и касается конструкции воздухозаборника с изменяемой геометрией для сверхзвукового пассажирского летательного аппарата (ЛА). Воздухозаборник содержит поворотный элемент, установленный в воздушном канале и предназначенный для изменения площади...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766238
Дата охранного документа: 10.02.2022
29.05.2023
№223.018.723e

Способ определения коэффициента теплоотдачи детали

Изобретение относится к области технической физики, а именно к способу определения коэффициента теплоотдачи детали, контактирующей с потоком охлаждающей среды, и может быть использовано при проектировании, доводке и оптимизации конструкции узлов и элементов авиационных газотурбинных двигателей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796333
Дата охранного документа: 22.05.2023
Показаны записи 1-7 из 7.
10.10.2013
№216.012.739e

Лопатка осевой лопаточной машины

Изобретение относится к области лопаточных машин, в частности к конструкции композиционных лопаток осевых вентиляторов и компрессоров авиадвигателей. Лопатка лопаточной машины содержит профилированное перо, комлевую часть, а также хвостовик типа «ласточкин хвост» и выполнена из ориентированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495255
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.01.2014
№216.012.93c1

Способ изготовления накладки передней кромки композиционной лопатки вентилятора

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении накладки передней кромки композиционной лопатки вентилятора газотурбинного двигателя. Заготовку из титанового сплава профилируют в вертикальной и горизонтальной плоскостях. После профилирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503519
Дата охранного документа: 10.01.2014
09.06.2018
№218.016.5e45

Способ изготовления деталей из волокнистого полимерного композиционного материала

Изобретение относится к технологии формования деталей, состоящих из композиционного материала на основе термоактивной матрицы, а именно к способу изготовления деталей из волокнистого полимерного композиционного материала. Способ изобретения включает операции: на одной из рабочих поверхностей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656317
Дата охранного документа: 04.06.2018
09.11.2018
№218.016.9b5b

Способ испытания на трещиностойкость образцов полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к области испытаний на трещиностойкость, а именно к способам испытания на трещиностойкость образцов полимерных композиционных материалов. Сущность: размещают на контрастном фоне образец материала с предварительно выполненной на его конце трещиной, прикладывают к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672035
Дата охранного документа: 08.11.2018
20.02.2019
№219.016.c39a

Корпус камеры сгорания летательного аппарата

Изобретение относится к области ракетных или реактивных двигательных установок. Корпус камеры сгорания летательного аппарата выполнен как многослойное изделие, содержащее несущую механическую нагрузку внутреннего давления, металлическую обечайку, слой кремнеземной ткани, пропитанной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430306
Дата охранного документа: 27.09.2011
19.06.2019
№219.017.85f5

Устройство для испытания колец

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для экспериментального определения окружной прочности кольцевых элементов конструкций. Устройство для испытания колец содержит секторные элементы, расположенные внутри испытуемого кольца, причем оно выполнено из n секторных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392599
Дата охранного документа: 20.06.2010
19.06.2019
№219.017.8ab1

Роторный узел для газотурбинного двигателя

Роторный узел для газотурбинного двигателя содержит пару металлических дисков с центральным отверстием под вал ротора и множеством прецизионно обработанных сквозных отверстий под штифт, равномерно распределенных по длине двух концентрических окружностей, и лопаточный узел, размещенный между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439337
Дата охранного документа: 10.01.2012
+ добавить свой РИД