×
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 41-50 из 362.
26.08.2017
№217.015.e319

Способ получения акрилата хрома (iii)

Изобретение относится к области получения акрилата хрома (III), который используется в качестве пигмента, добавляемого в лаки, краски и термореактивные клеи для придания окраски, для увеличения стойкости покрытий к действию агрессивных сред, и применяется в автомобильной, текстильной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626007
Дата охранного документа: 21.07.2017
26.08.2017
№217.015.e3f1

Ветродвигатель

Изобретение относится к ветроэнергетике. Ветродвигатель, установленный на основание, содержащий вертикальные лопасти, установленные вокруг лопастей между верхней и нижней плитами ветронаправляющие стены, одни концы которых расположены у окружности, описывающей лопасти, а другие концы отведены к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626265
Дата охранного документа: 25.07.2017
26.08.2017
№217.015.e41a

Способ получения органомодифицированного монтмориллонита с полифторалкильными группами

Изобретение относится к способу получения модифицированного монтмориллонита, который используется в качестве наполнителя полимеров для получения композиционных материалов. Технический результат достигается в способе получения органомодифицированного монтмориллонита с полифторалкильными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626414
Дата охранного документа: 27.07.2017
26.08.2017
№217.015.e44e

Способ получения производных n-фениладамантан-1-карбоксамида

Изобретение относится к способам синтеза амидов кислот каркасных соединений, в частности амидов адамантилкарбоновых кислот, которые не только являются интермедиатами синтеза широкого ряда веществ, проявляющих различные виды терапевтической активности, но и сами являются биологически активными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626237
Дата охранного документа: 25.07.2017
26.08.2017
№217.015.e4f3

Способ частичного восстановления циклодиенов и циклотриенов

Изобретение относится к способу восстановления непредельных циклических соединений, заключающемуся во взаимодействии непредельных циклических соединений с молекулярным водородом в присутствии наночастиц никеля при нагревании. Способ характеризуется тем, что в качестве катализатора используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626455
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e727

Способ сборки подшипника качения

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в производстве подшипников качения. Способ сборки подшипника качения, который содержит концентрично расположенные кольца с выполненными на них дорожками качения, между которыми размещают тела качения без учета их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627258
Дата охранного документа: 04.08.2017
29.12.2017
№217.015.f298

Теплозащитный материал

Изобретение относится к теплозащитному материалу на основе этиленпропилендиенового каучука, который может использоваться в авиа- и ракетостроении. Теплозащитный материал содержит этиленпропилендиеновый каучук СКЭПТ-40, вулканизующие агенты серу и тиурам Д, ускоритель вулканизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637519
Дата охранного документа: 05.12.2017
29.12.2017
№217.015.f300

Способ получения композиции для маслобензиностойкого пластиката

Изобретение относится к области полимерной промышленности и может быть использовано для изготовления кабельного пластиката. Осуществляют смешение поливинилхлорида, диоктилфталата, стеарата кальция, трехосновного сульфата свинца, эпоксидной смолы, добавление в смесь древесной муки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637916
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f358

Теплозащитный материал

Изобретение относится к теплозащитным материалам на основе этиленпропилендиеновых каучуков, которые могут использоваться в авиа- и ракетостроении. Теплозащитный материал на основе этиленпропилендиенового каучука включает следующее соотношение компонентов, мас. ч.: каучук СКЭПТ-40 - 100,0, сера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637913
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f3da

Композиция для маслобензиностойкого пластиката

Изобретение относится к области полимерной промышленности и может быть использовано для изготовления кабельного пластиката. Композиция для кабельного пластиката содержит компоненты при следующем соотношении, мас.ч.: поливинилхлорид эмульсионный ЕП 6602-С 100,0; эпоксидная смола ЭД-20 10,0;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637949
Дата охранного документа: 08.12.2017
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