Датчик усталостного повреждения

 

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения деформаций на поверхности деталей, подвергающихся циклическому нагружению. Цель изобретения - повышение точности и расширение диапазона измерений. Для этого датчик в виде фольги из пластичного однородного металла с одной стороны снабжен слоем радиоактивных изотогюв. Кроме того, для повышения техники безопасности и удЬбства_работы вторая поверхность фольги может быть покрыта слоем люминофора, чувствительного к радиоактивному излучению. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

союз соВетских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (st)s 6 01 В 7/20, 15/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН, я

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4747436/28 (22) 09. 10.89 (46) 23.02.92. бюл. hL 7 (71) Курганский машиностроительный институт (72) А.Ю.Удовикин, B.Н.Сыэранцев и

Т.А.Удовикина (53) 531.781.2(088.8) (56) Трошенко В.Т. и др. К вопросу о создании датчиков усталостного повреждения.

Проблемы прочности, 1981, М 10, с. 43-47. . Окубо Хадзимэ. Определение напряжений гальваническим меднением. — M.: Машиностроение. 1969, с. 133-135.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к средствам измерения деформаций на поверхности деталей машин, подвергающихся циклическому нагружению.

Известны датчики усталостных повреждений, представляющие собой фольговые тензорезисторы, отожженные при опреде.ленной температуре для повышения их усталостной долговечности. Работа датчиков данного типа основана на использований корреляционной связи между амплитудой циклических деформаций, числом цикле@ нагружения и изменением омическоге eàпротивления.

Одним из главных недостатков тензорвзистивных датчиков усталостных повреждений является низкая точность и малый диапазон определения циклических дефер маций. Низкая точность обусловлена бвль!

Ы 1714338 А1. (54) ДАТЧИК УСТАЛОСТНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ (57) Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения деформаций на поверхности деталей, подвергающихся циклическому нагружению. Цель изобретения — повышение точности и расширение диапазона измерений, Для этого датчик в виде фольги иэ пластичного однородного металла с одной стороны снабжен слоем радиоактивных изотопов.

Кроме того, для повышения техники безопасности и удобства работы вторая поверхность фольги может быть покрыта слоем люминофора, чувствительного к радиоактивному излучению, 1 з.п, ф-лы, 2 ил.

Ф шой базой измерения датчика. Диапазон измерения циклических деформаций ограничен появлением микротрещин на нитях датчика, что вызывает резкое увеличение его сопротивления, и датчик становится не- в пригодным для дальнейшего применения. р

Известны медные гальванические датчики циклических деформаций, представляющие собой кусочки фольги иэ пластичного металла однородной структуры, например иэ гальванической меди. Работа медных гальванических- датчиков основана на использовании-необратимых изменений фи- ь эико-механических свойств, вызванных усталостью материала. При использовании

"темных пятен" и зерен измененной структуры в качестве выходных параметров галь- . ванические медные датчики обладают существенными недостатками — низкой точностью и ограниченным диапазоном изме1714338 рений. Недостатки обусловлены сложностями регистрации выходных параметров и наличием определенного периода наработки от начала деформирования датчиков до момента появления первых "темных пятен" или зерен измененной структуры.

Целью изобретения является повышение точности и расширение диапазона измерений.

Поставленная цель достигается тем, что одна поверхность фольги из пластичного металла однородной структуры снабжена слоем радиоактивных изотопов, а для повышения техники безопасности и удобства работы вторая поверхность фольги может быть снабжена слоем люминофора, чувствительного к радиоактивному излучению.

На фиг.1 изображена схема датчика усталостного повреждения; на фиг,2 — график тарировочной зависимости.

Предлагаемый датчик усталостного повреждения представляет собой кусок фольги 1 иэ пластичного металла однородной структуры например медной, полученной гальваническим путем. Размеры его принимаются произвольно в зависимости от условий проводимых исследований. На рабочей поверхности датчика нанесен слой радиоактивных изотопов 2. Слой радиоактивных изотопов может быть нанесен путем напыления или путем нанесения суспензии, состоящей из затвердевающей жидкости (например клей Циакрин) и порошка радиоактивного вещества. На лицевой стороне датчика 1 может быть нанесен слой люминофора 3, чувствительного к радиоактивному излучению и который может быть получен аналогично радиоактивному слою.

Слой люминофора обеспечивает возможность съема показаний датчиков на некотором расстоянии от них, что повышает радиационную безопасность персонала.

Работа предлагаемого датчика устзлостного повреждения основана нз взаимодействии ионизирующего излучения с материалом гальванической фольги. Слой

60 радиоактивных изотопов (например, Со или Н), находящийся после наклейки датчика между поверхностью исследуемой детали и гальванической фольгой, является источником ионизирующего излучения, которое распространяется изотропно по всем направлениям. После прохождения излучения через фольгу интенсивность егосущественно меняется (уменьшается). Степень ослабления интенсивности излучения зависит от толщины д и физико-механических свойств (например, плотности ф галввзнической фольги, а также от интенсивности

I первичного излучения 4, Эта связь выражается экспотенциальным законом

I - 1оехр(-р д) (1)

6 где ф- линейный коэффициент поглощения (1/м).

Количественное определение уровня циклических деформаций осуществляется

10 следующим образом. Прежде всего в зависимости от условий испытаний детали выбирают параметры, которые будут использованы для характеристики уровня циклических деформаций ра, например интенсив16 ность ионизирующего излучения с лицевой . стороны и силе свечения люминофора. Обязательной операцией является построение тарировочной зависимости между выбранными параметрами и уровнем циклических

20 деформаций, которую целесообразно осуществлять после проведения испытаний исследуемой детали.

После закрепления датчика на детали до начала ее испытаний измеряют исходные

25 значения прошедшего ионизирующего излучения la и силу свечения люминофора

S, Поскольку структура по всей площади фольги однородна, эти величины во всех точках датчика будут одинаковыми. Для ко30. личественной оценки интенсивности излучения после его взаимодействия с фольгой могут быть использованы различные детекторы, например фотопленка. Принцип действия фотопленки в качестве детектора

36 основан на использовании фотохимического эффекта взаимодействия ионизирующего излучения с эмульсионным слоем. Об интенсивности излучения и об уровне циклических деформаций .у судят по степени почернения фотопленки Dn, так как между величинами I и О< существует линейная связь 1

Од= 1ь, 45 где Ь вЂ” время экспозиции.

Итак, после осуществления подготовительных операций (наклейки датчиков и. измерения величин. О кР и $о ) деталь

60 подвергается испытанию. В процессе испытаний осуществляют наблюдения за основанием слоя люминофоре датчика. С началом реагирования датчика начнет изменяться сила свечения люминофора. Для оценки

66 распределения деформаций на всей контролируемой поверхности детали испытания продолжают до тех пор. пока изменение силы свечения люминофора не произойдет на всей поверхности датчика. Фиксируют чис1714338

16M djG

50 ло циклов нагружения до этого момента t4.

После этого к датчику прижимают фотопленку, находящуюся в светонепроницаемом пакете (пакет защищает пленку от воздействия свечения люминофора и днев-,5 ного света), и выдерживают в этом положении в течение установленного времени экспозиции b. После экспонирования фотопленку подвергают фотохимической обработке, в результате которой скрытое 10 фотоизображение распределения прошедшего ионизирующего излучения, а следова тельно, распределения циклических деформаций преобразуется в видимое. После фотохимической обработки пленки с по- 15 мощью специальных приборов (например, денситометра; микрофотометра, эталонов плотностей потемнения, негатоскопа и др,) измеряют степень потемнения DnP в j-x точках пленки. 20

После проведенных испытаний детали осуществляют тарировочные испытания датчиков с целью определения зависимости между выбранными параметрами (в рассматриваемом примере интенсивности про- 25 шедшего излучения 1, характеризующейся степенью потемнения фотопленки Dn) и уровнем. циклических деформаций у>. Для проведения тарировочных испытаний датчики в виде узких полос закрепляют на ко- 30 нической части тарировочного образца и определяют начальные значения интенсивности излучения и силы свечения слоя люминофора So, Эти величины должны соответствовать тем, которые были получены перед испытанием колеса, т.е. должно выполняться . равенство Dno =Dno и Зо

809. Не выполнение указанных равенств свидетельствует о различии свойств датчиков, использовавшихся при испытании де- 40 тали и предназначенных для тарировочных испытаний, или о различии условий наклейки в том и другом случаях.

Образец с наклеенными датчиками пщ вергеют циклическому нагружениа, например циклическому изгибу на машине

МУИ-6000. Конструкция тарировочного о6раэца и система нагружения машины позволяет получить циклические деформации в некотором диапазоне. Наибольшие деформации ум кс датчик будет испытывать на участке с наименьшим диаметром d >«, которые плавно уменьшаются в сторону увеличения диаметра образца и наименьшие их значения ga x имеют место в сечении с цмакс.

Нагружение образца должно осуществляться таким образом, чтобы величина

pease на поверхности образца была не менее значения деформаций, возникающих в детали, Это позволяет получить тарировочную зависимость за одно испытание. Циклическое нагружение образца осуществляется в течение того же числа циклов М, что и деталь. После этого измеряют интенсивность прошедшего излучения в различных сечениях образца, Для этого используется фотопленка, которая экспонируется в течение того же времени тэ, что и при- испытании зубчатого колеса. 8 результате получаю.г ряд значений Dn и соответствующий им ряд значений dt(d -диаметр образца в i-м сечении). Для определения величины деформаций в сечениях образца используется формула где M —; 6 — модуль сдвига материала образца.

По полученным значениям D i и

gal строят тарировочную зависимость Dn—

1 . Пользуясь полученными в результате испытаний зубчатого колеса значениями Dnj ; с помощью тарировочной зависимости определяют уровень циклических деформаций

yaj, действовавших в j-х точках детали.

Повышенная точность предлагаемого типа датчиков в расширенном диапазоне измерений гарантируется исключением субъективной ошибки при количественной оценке градиента деформаций.

Формула изобретения

1. Датчик усталостного повреждения, выполненный в виде фольги из пластичного металла однородной структуры, о т л и ч а юшийся TGM, что, с целью повышения точности и расширения диапазона измерений, одна поверхность фольги снабжена слоем радиоактивных изотопов.

2. Датчик по п.1, отличающийся тем, чго, с целью повышения техники безопасности и удобства работы, вторая поверхность фольги снабжена слоем люминофора, чувствительного к радиоактивному излучению, 1714338

Составитель А.Удовикин

Редактор И,Ванюшкина Техред М.Моргентал Корректор ТЩалец

Заказ 681 Тираж Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Рауюская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Датчик усталостного повреждения Датчик усталостного повреждения Датчик усталостного повреждения Датчик усталостного повреждения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для автономного и дистанционного определения деформаций и температуры первичных преобразователей механических величин на основе нитевидных кристаллов (НК) полупроводников

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для исследования влияния деформаций на величину фотО'ЭДС фотовольтаических элементов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения механических напряжений и ус*- корений с помощью тензометрических датчиков

Изобретение относится к измерительной технике

Тензометр // 1698632
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к конструкции тензометров для измерения плоских деформаций при повышенных температурах

Изобретение относится к тензометрии и может быть использовано для измерения статикодинамических деформаций в элементах конструкций

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения деформаций и усталостного повреждения конструкций

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к тензометрии поверхностей конструкций, находящихся в сложно-напряженном состоянии

Изобретение относится к неразрушающим методам контроля напряжений и может быть использовано для пластических поликристаллических металлических материалов

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерений

Изобретение относится к исследованию напряжений и деформаций физическими методами

Изобретение относится к горной технике и предназначено для оценки напряженно-деформированного состояния горных пород и диагностики массива
Наверх