×
03.06.2023
223.018.7626

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения степени шаржирования металлических поверхностей абразивными зёрнами из сверхтвердых абразивных материалов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к абразивной обработке материалов и может быть использовано для контроля степени шаржирования материала после абразивной обработки с использованием алмаза или кубического нитрида бора. Сущность: получают изображение обработанной поверхности с помощью микроскопа методом обратно-рассеянных электронов. Для оценки количества шаржированных частиц выполняется дополнительная обработка изображения в виде изменения контраста и яркости изображения, затем определяют количество самых темных (черных) пикселей на растровом изображении посредством программного обеспечения с последующим определением степени шаржирования по выражению: , где S – степень шаржирования, С – общее количество пикселей изображения, С – количество тёмных пикселей. Технический результат: повышение надежности и точности оценки степени шаржирования поверхности при абразивной обработке. 3 ил.

Изобретение относится к абразивной обработке материалов и может быть использовано для контроля степени шаржирования материала после абразивной обработки с использованием алмаза или кубического нитрида бора.

Известен способ определения степени шаржирования поверхностей изделия абразивными частицами [Авторское свидетельство SU179072, МПК G01n, опубл. 03.11.1966г.], заключающийся в использовании абразивного инструмента, содержащего люминесцентные зёрна и определении количества и размера видимых частиц с помощью микроскопа и люминесцентного осветителя.

Недостаток данного способа заключается в том, что степень шаржирования определяется исключительно по люминесцентным зёрнам и как следствие, ограничивается область применения данного способа. Также для реализации данного способа необходимо изготовить специальный инструмент.

Известен метод поверхностного анализа минеральных частиц [Патент JP2018081092, МПК G01N1/28, G01N1/36, G01N23/04, G01N23/203, G01N23/2206, G01N23/2252, опубл. 24.05.2018г.], включающий в себя поиск минеральных частиц в руде путем регистрации обратно-рассеянных электронов и их идентификацию методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии.

Недостатком данного метода является необходимость использования химического анализа и отсутствие количественной оценки содержания минералов. Данный метод применяется исключительно в горнодобывающей промышленности и применяется только для оценки наличия минеральных частиц в руде.

Наиболее близким и принятым за прототип является морфологическое исследование режущего инструмента из кубического нитрида бора (CBN) и характеристика сценариев его износа в процессе абразивной обработки (Fang S. Morphological study of a cubic boron nitride (CBN) cutting tool and characterization of its wear scenarios in abrasive machining process // Ceramics International. – 2020. – Vol. 46 – P. 19491–19498. DOI: 10.1016/j.ceramint.2020.04.302.) В данном исследовании использовались изображения, полученные методом обратно-рассеянных электронов, для создания математической модели формы шаржированных частиц с последующим 3-d моделированием. Количество шаржированных частиц определяют по созданным 3-d моделям.

Недостатком методики, использованной в данном исследовании, является трудоемкость реализации способа, а также недостоверность полученных данных, потому что количественная оценка проводится только для крупных (хорошо различимых) шаржированных частиц.

Задачей изобретения является разработка способа оценки интенсивности шаржирования при абразивной обработке поверхности, позволяющего доступно и наиболее точно определить площадь, которую занимают шаржированные частицы на поверхности обработанного материала.

Технический результат – повышение надежности и точности оценки степени шаржирования поверхности при абразивной обработке.

Технический результат достигается при использовании способа определения степени шаржирования металлических поверхностей абразивными зёрнами из сверхтвердых абразивных материалов включающего получение изображений обработанной поверхности с помощью микроскопа и оценку количества шаржированных на обработанной поверхности частиц, при этом изображение получают методом обратно-рассеянных электронов, а для оценки количества шаржированных частиц выполняется дополнительная обработка изображения, в виде изменения контраста и яркости изображения, определение количества самых темных (черных) пикселей на растровом изображении посредством программного обеспечения, с последующим определением степени шаржирования по выражению:

,

где S – степень шаржирования, С1 – общее количество пикселей изображения, С2 – количество тёмных пикселей.

Изображения, полученные методом регистрации обратно-рассеянных электронов, позволяют определить не только количество, но и идентифицировать вид внедренных (шаржированных) частиц абразивного материала по цветовым параметрам. Такой подход также позволяет произвести расчет не только крупных и хорошо различимых частиц, но и учитывать даже самые маленькие частицы, поскольку увеличение, на котором будут получены изображения, определяется таким образом, чтобы площадь мельчайшей шаржированной частицы была больше разрешения микроскопа. Все внедренные частицы – это продукты износа шлифовального круга, зернистость которого, известна из маркировки. Размер внедренных частиц зависит также от механизма износа абразивных зёрен. Для установления минимальной площади таких частиц используется диапазон увеличений от 500 до 4000 крат. Далее разрешение выбирается таким образом, чтобы площадь минимальной частицы была больше площади, передаваемой (отображаемой) одним пикселем получаемого цифрового изображения. Разрешающая способностью электронного микроскопа измеряется в нано метровом диапазоне и в 1000 раз ниже масштаба измеряемых частиц, что позволяет достичь высокой точности определения шаржированных частиц, любых размеров. Надёжность построения цифрового изображения и определения количества частиц обусловлена диаметром пучка электронов, который очень мал, что позволяет регистрировать даже самые маленькие шаржированные частицы.

Возможность цветовой идентификации шаржированных частиц позволяет исключить частицы неабразивного характера, не учитываемые при расчете, но имеющиеся на обработанной поверхности, что повышает точность и надежность полученных данных.

Применение дополнительной обработки - изменение контраста и яркости, - к таким изображениям, позволяет более точно выявить шаржированные частицы на поверхности обработанного материала, особенно в случаях, когда наличие микронеровностей обработанной поверхности маскирует шаржированные частицы.

Применение к обработанным изображениям программного обеспечения, с функцией построения гистограммы распределения элементов цифрового изображения, позволяет быстро рассчитать количество шаржированных частиц и на основе полученных данных произвести математический расчет степень шаржирования. При оценке степени шаржирования оценивается отношение количества темных (чёрных) пикселей к общему количеству пикселей изображения, тогда в расчете будут учитываются только шаржированные частицы, поскольку изображения были предварительно обработаны и очищены, а также будут учтены все частицы любых форм и размеров.

На Фиг. 1 показано изображение титанового сплава, шаржированного кубическим нитридом бора (КНБ), полученное датчиком вторичны электронов.

На Фиг. 2 показано изображение титанового сплава, шаржированного КНБ, полученное регистрацией обратно рассеянных электронов.

На Фиг. 3 показано изображение титанового сплава, шаржированного КНБ после настройки яркости и контраста, обработанное в графическом редакторе GNU Image Manipulation Program 2.10.20.

Способ определения степени шаржирования металлических поверхностей абразивными зёрнами из сверхтвердых абразивных материалов реализуется следующим образом.

В процессе абразивной обработки изношенные частицы шаржируются в поверхностный слой обрабатываемой детали. После абразивной обработки необходимо очистить поверхностный слой обрабатываемой детали от загрязнений при помощи ультразвука. После этого получают изображения поверхностного слоя, при помощи электронного микроскопа, путем регистрации обратно-рассеянных электронов. Каждая частица излучает свет с заданной яркостью в соответствии со средним атомным номером. Исходя из того, что внедренными в поверхность заготовки частицами могут быть кристаллы карбида кремния, электрокорунда, кубического нитрида бора или алмаза, очевидно, что их атомный номер существенно меньше, чем, например, у наиболее широко применяемых металлов, располагающихся в 4-м периоде периодической системы химических элементов (титан, железо, никель) и их сплавов. Увеличение, на котором будут получены изображения, определяется таким образом, чтобы площадь мельчайшей шаржированной частицы была больше разрешения микроскопа.

Для устранения фактора разности энергий электронов, вызванных разновысотностью поверхностного слоя, осуществляется дополнительная обработка изображения, в виде изменения контраста и яркости изображения.

Далее используют программное обеспечение, с функцией построения гистограммы распределения элементов цифрового изображения, позволяющее анализировать растровое изображение. Для оценки степени шаржирования оценивается отношение количества темных (чёрных) пикселей к общему количеству пикселей изображения. Степень шаржирования измеряют по отношению количества тёмных пикселей к общему количеству пикселей изображения:

,

где S – степень шаржирования, С1 – общее количество пикселей изображения, С2 – количество тёмных пикселей

Способ определения степени шаржирования металлических поверхностей абразивными зёрнами из сверхтвердых абразивных материалов характеризуется следующим примером.

После шлифования титанового сплава ВТ1-00 кругом из кубического 1A1 350x127x16x5 CBN30 B126 100% M V полученная поверхность исследуется на электронном микроскопе. Для описания морфологии поверхности используется изображение, полученное в режиме вторичных электронов. Для анализа степени шаржирования используют изображение, полученное в режиме отраженных электронов. Минимальная площадь внедренных частиц составляет 5 мкм, а площадь, передаваемая одним пикселем изображения – 4 мкм, что соответствует увеличению 130х. (484 пикселя – 1 мм, 1921х1211). Тёмные участки поверхности свидетельствует о том, что на поверхности расположены внедренные частицы, состоящие из лёгких элементов. Этими частицами являются продукты износа абразивного инструмента: кубический нитрид бора, электрокорунд, алюмоборсиликатная связка.

Для количественной оценки степени шаржирования изображения, полученные в режиме отраженных электронов, обрабатывали в графическом редакторе GNU Image Manipulation Program 2.10.20. Для этого в растровом изображении обработанной поверхности изменяли контраст и яркость, а именно увеличивали уровень чёрного и экспозиция до максимального уровня. После этого цветовое распределение пикселей разбивают на два цвета – белый и чёрный. Для определения количества чёрных пикселей выделяли левую часть гистограммы, на которой отображаются более темные пиксели. В приведенном примере из 1572864 пикселей чёрными являются 2324.

Таким образом, способ определения степени шаржирования металлических поверхностей абразивными зёрнами из сверхтвердых абразивных материалов включающий получение изображений обработанной поверхности с помощью микроскопа, методом обратно-рассеянных электронов, дополнительную обработку изображения, в виде изменения контраста и яркости изображения, определение количества самых темных (черных) пикселей на растровом изображении посредством программного обеспечения, с последующим расчетом степени шаржирования, позволяет повысить надежность и точность оценки степени шаржирования поверхности при абразивной обработке.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 362.
25.08.2017
№217.015.cadc

Вулканизуемая резиновая смесь для изготовления светлых резин

Изобретение относится к вулканизуемым резиновым смесям для изготовления светлых резин на основе натурального каучука. Вулканизуемая резиновая смесь для изготовления светлых резин содержит следующие компоненты мас. ч.: натуральный каучук 100,0; сера 2,50; дифенилгуанидин 0,37; каптакс 0,48;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620059
Дата охранного документа: 22.05.2017
25.08.2017
№217.015.cb40

Вулканизуемая резиновая смесь для изготовления светлых резин

Изобретение относится к вулканизуемым резиновым смесям для изготовления светлых резин на основе синтетического полиизопренового каучука. Вулканизуемая резиновая смесь для изготовления светлых резин содержит, мас.ч.: каучук СКИ-3 100,0; серу 1,0; дифенилгуанидин 3,0; альтакс 0,60; оксид цинка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620060
Дата охранного документа: 22.05.2017
25.08.2017
№217.015.cd0c

Способ повышения интенсивности теплоотдачи в испарителе

Изобретение относится к технике проведения тепло- и массообменных процессов, а именно испарению жидких сред в режиме кипения, и может быть использовано в разных отраслях промышленности в различных тепло- и массообменных аппаратах. Способ повышения интенсивности теплоотдачи в испарителе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619684
Дата охранного документа: 17.05.2017
25.08.2017
№217.015.cdd7

Способ предпосевной обработки семян

Изобретение относится к сельскому хозяйству и растениеводству. Способ предпосевной обработки семян, в котором в расположенную в емкости с водой смесительную камеру под действием собственного веса загружают обрабатываемые семена, обрабатывают их тремя гидродинамическими излучателями и выгружают....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619756
Дата охранного документа: 18.05.2017
25.08.2017
№217.015.d073

Способ получения высокодисперсных стабилизированных частиц йодида серебра в водных растворах

Изобретение относится к способу получения стабилизированных частиц йодида серебра. Способ включает приготовление первого раствора, представляющего собой раствор йодида калия с концентрацией 0,216-3,6 ммоль/л, приготовление второго раствора, образованного из водного раствора нитрата серебра с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621301
Дата охранного документа: 01.06.2017
26.08.2017
№217.015.d401

Фотополимеризующаяся композиция

Изобретение относится к химии полимеров, в частности к составам на основе эпоксидных смол, применяемым для получения покрытий защитного назначения методом ускоренного их формирования - фотоинициированной полимеризацией. Композиция включает стирольный блок-сополимер, олигомер, растворитель и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622313
Дата охранного документа: 14.06.2017
26.08.2017
№217.015.d403

Способ восстановления производных стирола

Изобретение относится к способу восстановления производных стирола, приводящему к получению ароматических соединений, которые используются в качестве полупродуктов в органическом синтезе. Способ заключается в восстановлении производных стирола с молекулярным водородом в присутствии наночастиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622295
Дата охранного документа: 14.06.2017
26.08.2017
№217.015.d4eb

Способ n-алкилирования циклических аминов

Изобретение относится к способу алкилирования циклических аминов нитрилами, заключающемуся во взаимодействии циклического амина с нитрилом с использованием молекулярного водорода в качестве восстановителя в присутствии наночастиц никеля при нагревании, при этом в качестве катализатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622296
Дата охранного документа: 14.06.2017
26.08.2017
№217.015.d4f6

Способ восстановления непредельных циклических и бициклических соединений

Изобретение относится к способу восстановления непредельных циклических и бициклических соединений, которые могут быть использованы в качестве полупродуктов в органическом синтезе. Способ заключается во взаимодействии непредельных циклических и бициклических соединений с молекулярным водородом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622297
Дата охранного документа: 14.06.2017
26.08.2017
№217.015.dff6

Способ получения гранулированного сорбента на основе тростника обыкновенного

Изобретение относится к производству гранулированных сорбентов на основе природных полимеров, которые могут применяться для очистки водных сред от нефти и нефтепродуктов, а также для сбора нефтепродуктов с почвы и других поверхностей вблизи автозаправочных станций. Способ получения сорбента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625107
Дата охранного документа: 11.07.2017
Показаны записи 1-6 из 6.
10.11.2014
№216.013.04c1

Состав для пропитки абразивного инструмента

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при изготовлении и эксплуатации абразивных инструментов. Состав для пропитки абразивного инструмента содержит в качестве органического вещества газообразователь - гексахлорпараксилол (1,4-бис-трихлорметилбензол), а в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532615
Дата охранного документа: 10.11.2014
27.08.2016
№216.015.504e

Состав для пропитки абразивного инструмента

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при изготовлении и эксплуатации абразивных инструментов. Технический результат достигается тем, что состав для пропитки абразивного инструмента содержит ацетон и растворенное в нем органическое вещество, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595790
Дата охранного документа: 27.08.2016
26.08.2017
№217.015.deca

Опорно-направляющее кольцо, способ его сборки и разборки

Группа изобретений относится к строительству переходов трубопроводов, прокладываемых путем протаскивания трубопровода 12 на опорно-направляющих кольцах 1 вовнутрь защитного кожуха 13. Кольцо 1 состоит из сегментов 2 с взаимозаменяемыми опорами скольжения 4 и/или качения 3 и фиксаторов 7 в форме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624934
Дата охранного документа: 11.07.2017
10.05.2018
№218.016.3c3c

Способ шлифования на станках с круглым магнитным столом торцов детали в виде кольца

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при шлифовании торцов деталей класса колец с малой осевой жесткостью. Осуществляют выставление кольца на магнитном столе станка по индикатору при его вращении и шлифование первого и второго торцов кольца периферией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647724
Дата охранного документа: 19.03.2018
10.05.2018
№218.016.4693

Манжета из эластичного материала

Изобретение относится к уплотнениям межтрубного пространства перехода между защитным кожухом и трубопроводом перехода. Манжета содержит две расположенные эксцентрично по отношению друг к другу цилиндрические части различных диаметров и соединяющую их плоскую часть с выполненными на ней отводами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650448
Дата охранного документа: 13.04.2018
14.08.2019
№219.017.bf80

Способ сборки разъемной манжеты на неразрезном трубопроводе перехода и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к строительству и ремонту трубопроводов и может быть использована для сборки резиновой разъемной манжеты на неразрезном трубопроводе перехода. Устройство содержит средство для сжатия при склеивании друг с другом охватываемого и охватывающего элементов разъема...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697084
Дата охранного документа: 12.08.2019
+ добавить свой РИД