Способ измерения износа материалов

Изобретение относится к области трибологии и может быть использовано при измерении износа материалов. Способ заключается в том, что испытуемый образец устанавливают на машину, к контробразцу прикладывают нагрузку, включают привод, в результате чего происходит износ образцов. При этом определяют распределение давления по формуле Герца и строят график зависимости давления по ширине канавки износа. По показаниям профилографа строят график зависимости износа по ширине канавки износа. Далее сопоставляют график давления по ширине канавки износа и график износа по ширине канавки износа и строят график зависимости износа от давления. Технический результат - сокращение времени испытаний за счет уменьшения их количества при различных нагрузках. 5 ил.

 

Изобретение относится к трибологии и может быть использовано при измерении износа материалов.

Известен способ измерения износа микрометрированием, заключающийся в том, что испытуемый образец устанавливают на машину, к контробразцу прикладывают нагрузку, включают привод и после определенного времени работы пары трения происходит износ образцов, причем размеры образцов в определенных направлениях до и после трения измеряют микрометром и по разности линейных величин оценивают износ ("Методы испытания на трение и износ", Л.И.Куксенова, В.Г.Лаптева, А.Г.Колмаков, Л.М. Рыбакова - М.: "Интермет Инжиниринг", 2001, стр.63).

Недостатком данного способа является большое количество испытаний в связи с тем, что для получения зависимости износа от давления следует провести испытание и замерить износ при каждой нагрузке.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому является способ измерения износа материалов, заключающийся в том, что испытуемый образец устанавливают на машину, к контробразцу прикладывают нагрузку, включают привод и после определенного времени работы пары трения происходит износ образцов, который измеряют при различных давлениях, в результате чего получают зависимость износа от давления. (Сачек Б.Я., Эфрос Д.Г. К оценке температурных зависимостей параметров фрикционной усталости по результатам испытаний на изнашивание твердосмазочных покрытий // Трение и износ. - 1986. - Т.7, №1. - с.75-84).

Недостатком данного способа является большое количество испытаний в связи с тем, что для получения зависимости износа от давления следует провести испытание и замерить износ при каждой нагрузке.

Задача изобретения - сокращение времени испытаний за счет уменьшения их количества при различных нагрузках.

Поставленная задача достигается тем, что известный способ измерения износа материалов заключается в том, что испытуемый образец устанавливают на машину, к контробразцу прикладывают нагрузку, включают привод, в результате чего происходит износ образцов, причем определяют распределение давления по формуле Герца и строят график зависимости давления по ширине канавки износа, по показаниям профилографа строят график износа по ширине канавки износа, далее сопоставляют график давления по ширине канавки износа и график износа по ширине канавки износа и строят график зависимости износа от давления.

Способ измерения износа может применяться при испытаниях узлов трения, работающих при различных нагрузках. Способ измерения износа направлен на сокращение количества испытаний для получения износа при различных нагрузках.

Способ измерения износа поясняется на примере проведения испытаний на машине трения, работающей по схеме сфера-плоскость при возвратно-поступательном перемещении контробразца.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 - общий вид машины трения, фиг.2 - профиль канавки износа, фиг.3 - график зависимости давления по ширине канавки износа, фиг.4 - график зависимости износа по ширине канавки износа, фиг.5 - график зависимости износа от давления.

На машину трения устанавливают испытуемый образец 1, а контробразец 2 может быть выполнен из шарика, имеющего износостойкость больше, чем в 10 раз превышающую износостойкость образца 1.

К контробразцу 2 прикладывают требуемую по условиям испытаний нормальную нагрузку N=50 кг и, придавая через привод возвратно-поступательное движение V контробразцу 2, производят испытания образца в течение времени, предусмотренного конкретной методикой испытаний, например 1 час. В зависимости от времени, режимов и сред испытаний на поверхности образца после испытаний будет образовываться канавка износа радиуса R'=11,8 мм, глубиной h=4 мкм, шириной а=0,6 мм и длиной l=10 мм.

Расчетная величина давления на пятне контакта рассчитывается по формуле Герца:

где q0 - максимальное давление, кг/мм2;

ρ - радиус пятна контакта, мм;

х - координата, изменяющаяся на участке от 0 до ρ, мм;

q(x) - давление на координате х, кг/мм2.

Максимальное давление рассчитывается по формуле:

где N - нормальная нагрузка на индентор, кг.

Радиус пятна контакта рассчитывается по формуле:

,

где I - универсальная упругая постоянная, кг/мм2;

R - радиус индентора, мм.

Универсальная упругая постоянная рассчитывается по формуле:

где μ1 - коэффициент Пуассона индентора (0,3);

μ2 - коэффициент Пуассона образца (0,3);

E1 - модуль упругости индентора (20000 кг/мм2);

Е2 - модуль упругости образца (20000 кг/мм2);

Рассчитываем радиус пятна контакта:

Рассчитываем максимальное давление:

Рассчитываем давление на пятне контакта радиусом ρ=0,3 мм с шагом 0,1 мм и строим график зависимости давления по ширине канавки износа q(x):

№ п/пx, мм кг/мм2
10265
20,1249
30,2197

Профилографом находим геометрию канавки износа и строим график зависимости износа по ширине канавки износа S(x), где S - износ в мкм:

№ п/пх, ммS, мкм
104
20,13
30,22

По результатам двух графиков S(x) и q(x) строим график зависимости износа от давления S(q), по которому можно определить износ при различных нагрузках 0...N.

Данный способ определения износа материалов при различных давлениях имеет следующие ограничения:

- ограничение по нагрузке - среднее давление на индентор должно быть меньше твердости по Бринелю q<HB;

- ограничение по износу - радиус профиля канавки износа должен быть в 2,36 раза больше радиуса индентора (из условия того, что радиус пятна контакта при трении по лунки износа не должен превышать на 20% радиуса пятна контакта при приложении начальной нагрузки).

По полученному графику зависимости износа от давления определяют износ при различных нагрузках, например в вышеуказанном примере при нагрузки 223 кг/мм2 износ составляет 2 мкм.

Способ измерения износа материалов, заключающийся в том, что испытуемый образец устанавливают на машину, к контробразцу прикладывают нагрузку, включают привод, в результате чего происходит износ образцов, отличающийся тем, что определяют распределение давления по формуле Герца и строят график зависимости давления по ширине канавки износа, по показаниям профилографа строят график зависимости износа по ширине канавки износа, далее сопоставляют график давления по ширине канавки износа и график износа по ширине канавки износа и строят график зависимости износа от давления.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области исследования высокоэластичных материалов на изнашивание, Установка содержит устройство для нанесения удара в виде диска с инденторами, ударяющими по изнашиваемому образцу.

Изобретение относится к области бесконтактного контроля технического состояния контактной сети (КС) электрифицированных железных дорог. .

Изобретение относится к области испытаний сыпучих материалов на динамическую прочность и истираемость. .

Изобретение относится к области машиностроения и может применяться для контроля уровня износа узлов трения в процессе эксплуатации машин и механизмов без их остановки и разборки.

Изобретение относится к средствам определения износостойкости высокоэластичных материалов, например резин, в условиях моделирования удара твердой частицы по поверхности материала при гидро- и газоабразивном изнашивании.

Изобретение относится к испытательной технике. .

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания высокоэластичных материалов на трение и износ. .

Изобретение относится к испытаниям материалов на износ и предназначено для моделирования процессов изнашивания при высоких контактных давлениях и динамических нагрузках в режиме знакопеременных скоростей, возникающих при взаимном перемещении контактирующих деталей.

Изобретение относится к способам определения абразивности горных пород с целью выбора технических средств и технологии разрушения, нормирования труда и расхода материалов.

Изобретение относится к испытательной технике. .

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть применено на машиностроительных заводах, изготавливающих насосы, а также на предприятиях, занимающихся вопросами совершенствования, проектирования уплотнений, повышения их долговечности и разработки новых материалов для их изготовления

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к ремонту деталей и агрегатов двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к технике исследования триботехнических свойств конструкционных и смазочных материалов, а также покрытий и может быть использовано преимущественно при исследовании поведения материалов в условиях космоса, а также при испытаниях на трение и износ в наземных условиях

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к области испытательной техники и предназначено для определения прочности на истирание гранулированных материалов, в частности, катализаторов крекинга

Изобретение относится к области испытания материалов, а именно к устройствам для испытания материалов и смазочных сред для сложных траекторий относительного движения взаимодействующих пар трения

Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств материалов, а более конкретно к области исследования их трибологических свойств вращающихся тел, и может быть использовано для количественного определения составляющих сил сухого и вязкого трения

Изобретение относится к области трибологических испытаний, а именно к устройствам для испытания материалов и смазочных сред при динамическом управлении параметрами нагружения и реверсивного движения на малых скоростях относительного перемещения

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при определении контактной прочности различных материалов, поверхностных слоев и покрытий при трении качения
Наверх