Установка для изучения внутреннего трения в металлах и сплавах

 

3I3I43

ОПИСАН ИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельспва №

Заявлено 19.VIII.1967 (¹ 118127?/25-28) с присоединением заявки ¹

Пр иор итет

Опубликовано 31.Ъ 111.1971. Бюллетень ¹ 26

Дата опубликования описания 25.XI.1971.ЧПК С 01п 19/02

Комитет ио делаы изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 620.175.251(088.8) Авторы изобретения

E. В. Борисов, Г. А. Веденяпин и В. С. сукинов

ВСЕСОЮЗНАЯ

Заявитель

БИБЛИОТЕКА

УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ

В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ

Изобретение относится к типу установок, предназначенных для изучения микроструктурных, диффузионных и упругопластически . свойств материала методом определения демпфирующих характеристик.

Известны установки для измерения внутреннего трения, работающие в области звуковых и инфразвуковых частот. В них получаемый .релаксационный спектр колебаний сдвинут в зону низких температур, что, в свою очередь, уменьшает скорость протекания неравновесных процессов, проходящих в материале в момент измерения внутреннего трения, и обеспечивает тем самым их надежную фиксацию.

Измерение внутреннего трения при инфразвуковых колебаниях приближает условия исследований к изотермическим, что позволяет значительно ослабить влияние тепловых потоков, возникающих в результате деформации образца. При низкочастотных измерениях появляется возможность исследовать взаимодействие дефектов (вакансий, дислокаций, стенок доменов для ферромагнитных образцов) на более далеких расстояниях их передвижения.

Определение величины внутреннего трения при инфразвуковых колебаниях наилучшим образом осуществляется при помощи крутильных маятников, так как подобные установки позволяют измерять затухания от весьма малых величин до значений, описывающих апериодический процесс колебаний, имеют большой диапазон знакопеременной деформации образца при закручивании последнего. В этих установках легко обеспечить малую чувствительность к внешним вибрациям, большие температурные пределы измерения и точное определение величины деформации образца в процессе колебаний.

Известная установка для измерения внутреннего трения по принципу крутильного маятника работает следующим образом.

Воздействием электромагнитов на инерционную массу образец закручивается на определенный угол, после чего электромагниты от>5 ключаются. Инерционная масса, жестко связанная с образцом, начинает совершать крутильные колебания, амплитуда которых постепенно уменьшается во времени. Поскольку затухание колебаний зависит от свойств мате20 риала образца, то определяемый логарифмический декремент и частота колебаний образца являются характеристиками состояния материала. Ферромагнитные вещества изучаются в магнитном поле, которое при создании магнит25 ного насыщения образца устраняет влияние ферромагнитного состояния на свойства материала, не связанные с этим состоянием. Магнитное поле получают при помощи соленоида.

Определение логарифмического декремента и

30 частоты колебаний проводится в известных ус313143 тановках в диапазоне температур от комнатной до 7GO С. Однако в ряде случаев необходимо знать изменение свойств вещества в интервале температур выше и ниже комнатной.

Обычно такое исследование выполняется на двух установках. Использование двух установок, во-первых, удорожает эксперимент, вовторых, приводит к нарушению структуры исследуемого материала, неизбежное при перестановке образца из одной установки в другую, что приводит к получению заведомо искаженных результатов. Кроме того, нет установок для изучения внутреннего трения по принципу крутильного маятника, позволяющих проводить исследования при температурах ниже комнатной с изменением намагниченности образца.

Предлагаемая установка свободна от таких недостатков и имеет повышенную точность измерения внутреннего трения в диапазоне температур от очень низких до температуры плавления материала образца.

Это достигается путем размещения образца в вакуумной камере внутри коаксиально расположенных нагревателя и соленоида, разделенных друг от друга тепловым экраном, выполненным в виде емкости, заполняемой охлаждающим веществом. Такая конструкция позволяет проводить измерения от температур жидкого гелия до температуры плавления образца в известном по величине магнитном поле и при заданных величинах деформации образца при кручении. При таких измерениях исключается операция механического воздействия на образец, появляющаяся при перестановке образцов, точность измерения значительно повышается.

На чертеже приведена схема описываемой установки, содержащей вакуумную камеру 1, соленоид 2, тепловой экран 8, нагреватель 4, образец 5, верхний держатель б образца, инерционную массу 7, гаситель изгибных колебаний 8, планку 9, неподвижные катушки датчика 10, нить подвеса 11, рычаг 12, противовес

18, подвижную катушку датчика 14, двигатель

15, привод поворота неподвижных катушек датчика 16, электромагниты 17 для возбуждения колебаний образца, трубку 18 для подачи охлаждающего вещества, систему регулирования 19 подачи охлаждающего вещества, термопару 20, нижний держатель 21 образца.

Нижний конец образца закрепляется в нижнем держателе образца, жестко соединенным с корпусом вакуумной камеры. Верхний конец образца крепится в верхнем держателе б образца. Соединенные вместе верхний держатель образца, инерционная масса и укрепленные на ней с помощью планки 9 подвижные сердечники электромагнитов 17 и подвижная катушка датчика 14 подвешены на нити подвеса 11 к рычагу 12, лежащему на опоре, соединенной с корпусом вакуумной камеры. Противовес 18 служит для компенсации веса системы деталей б, 7, 9, 17, 14, 11 и 12 и для создания контролируемой продольной нагрузки на образец.

Образец находится внутри нагревателя 4 и соленоида 2, расположенных коаксиально, ра3делеппых тепловым экраном 8, к которому подводятся трубки от системы регулирования

19 подачи охлаждающего вещества. Для быстрого и наиболее глубокого охлаждения через трубку 18 непосредственно к поверхности образца подводится охлаждающее вещество.

Подвижная катушка датчика 14 расположена между неподвижными катушками датчика

10, которые вместе с электромагнитами 17 укреплены на приводе поворота неподвижных катушек датчика 16 для обеспечения нулевого положения системы отсчета индикатора колебаний. Привод этого датчика связан с двигателем 15.

Между подвижной катушкой датчика 14 и инерционной массой расположена игла гасителя изгибных колебаний 8.

Перед началом измерений система, состоящая из подвижной катушки датчика 14, планки с подвижными сердечниками электромагнитов 17, верхнего держателя б образца, инерционной массы, нити подвеса, прикрепленной к рычагу, уравновешивается противовесом 18.

В нижнем и верхнем держателях б и 21 образца укрепляется образец. С помощью двигателя

15 и привода поворота неподвижных катушек датчика 16 электромагниты 17 и неподвижные катушки датчика 10 путем поворота около вертикальной оси выставляются в нулевое положение отсчета. Противовес смещается по рычагу для обеспечения заданной продольной нагрузки на образце. В вакуумной камере создается вакуум или соответствующая рабочая атмосфера. Через систему регулирования 19 внутрь теплового экрана поступает охлаждающее вещество, которое также может подаваться непосредственно на образец через трубку 18 для более эффективного охлаждения образца. К соленоиду подводится регулируемое напряжение для создания магнитного поля заданной величины. Изменяя ток нагревателя 4, устанавливают необходимую температуру образца, регистрируемую пирометром или термопарой 20, устанавливаемой в непосредственной близости от образца. Электромагнитами

17 возбуждаются крутильные колебания образца заданной амплитуды. Изгибные колебания, возникающие вследствие несимметричности системы электромагнитов, ликвидируются гасителем изгибных колебаний. Для уменьшения чувствительности установки к изгибным колебаниям неподвижные катушки датчика 10 выполняются в виде катушек Гельмгольца.

Ток, поступающий в неподвижные катушки датчика 10, создает однородное магнитное поле в зоне расположения подвижной катушки датчика 14, Колебания образца вызывают появление электрического сигнала в подвижной катушке датчика 14. Этот сигнал регистрируется электронной схемой, состоящей из приборов усиления и записи. После установок нового значения температуры или величины магнитного поля, или амплитуды колебаний про313143

f2

/ б

Составитель В. Долгополов

Редактор Л. Герасимова Текред А. А. Камышиикова Корректор Т. А. Бабакина

Заказ 3268/3 Изд. ¹ 1362 Тираж 473 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, )К-35, Раушская наб., д. 4 5

Типография, пр. Сапунова, 2 водится следующий замер характеристик колебания.

Предмет .изобретения

Установка для изучения внутреннего трения в металлах и сплавах при крутильных колебаниях, содержащая вакуумную камеру с закрепленными внутри нее держателями образца, установленные коаксиально с держателями нагреватель, экран и соленоид, инерцио >ную массу, расположенную соосно с держателями, привод поворота индикатора колебаний

6 вокруг вертикальной оси, возбудитель кол баний и систему их регистрации, гаситель поперечных колебаний и средства измерения и регулирования температуры, от гииаюсцаяся тем, 5 что, с целью увеличения точности измерения внутреннего трения в широком интервале температур, она снабжена системой охлаждения с регулируемой подачей охлаждающей смеси к образцу и внутрь экрана, выполненного в ви1О де кольцевои рубашки, а нагреватель, экран и соленоид расположены внутри вакуумной камеры.

Установка для изучения внутреннего трения в металлах и сплавах Установка для изучения внутреннего трения в металлах и сплавах Установка для изучения внутреннего трения в металлах и сплавах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области трибометрии, в частности, к конструкциями устройств для прецензионных исследований процессов трения и износа как в присутствии смазочных материалов различного типа, так и в их отсутствии (при изучении процессов "сухого трения" конструкционных материалов)
Изобретение относится к способам исследования, в частности к способам контроля равномерности распределения компонента в смеси, используемым при контроле гомогенизации смеси смешиваемых компонентов, и может быть использовано в химической промышленности

Изобретение относится к области исследования материалов механическими методами, а именно к аппаратуре, оценивающей коэффициент сцепления транспортного средства с поверхностью дорожного покрытия

Изобретение относится к машиностроению, к области теории механизмов и машин и может быть использовано в качестве установки для определения коэффициентов трения покоя и движения для различных твердых материалов

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения и предназначено для использования при исследовании устройств, транспортирующих сыпучие материалы с помощью вибрации

Изобретение относится к средствам исследования материалов механическим способам, а именно к средствам оценки коэффициента сцепления транспортного средства с поверхностью дорожного покрытия

Изобретение относится к материаловедению и может быть использовано для определения фрикционных свойств волокна, в частности волокна волос

Изобретение относится к области исследования материалов механическими способами, в частности к определению коэффициента трения

Изобретение относится к измерению коэффициента сцепления колеса, например автомобильного, с дорожным покрытием
Наверх