RU154462U1 - Лабораторная установка для ускоренного определения остаточного ресурса металлических ферромагнитных изделий с учётом комбинированной нагрузки - Google Patents

Лабораторная установка для ускоренного определения остаточного ресурса металлических ферромагнитных изделий с учётом комбинированной нагрузки Download PDF

Info

Publication number
RU154462U1
RU154462U1 RU2014147715/28U RU2014147715U RU154462U1 RU 154462 U1 RU154462 U1 RU 154462U1 RU 2014147715/28 U RU2014147715/28 U RU 2014147715/28U RU 2014147715 U RU2014147715 U RU 2014147715U RU 154462 U1 RU154462 U1 RU 154462U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electromagnets
combined load
sample
laboratory installation
account
Prior art date
Application number
RU2014147715/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Иванович Матяш
Юрий Михайлович Сосновский
Евгений Михайлович Кондриков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения"
Priority to RU2014147715/28U priority Critical patent/RU154462U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU154462U1 publication Critical patent/RU154462U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Лабораторная установка для ускоренного определения остаточного ресурса металлических ферромагнитных изделий, состоящая из блока формирования сигналов, включающего ЭВМ и преобразователь сигналов, усилитель мощности, соединённый непосредственно с электромагнитами, термостата для регулировки температуры образца, сосуда Дюара с жидким азотом, отличающаяся тем, что снабжена дополнительным диэлектрическим рычагом с ферромагнитными наконечниками и двумя дополнительными электромагнитами, управление работой которых осуществляется коммутатором, с помощью которого создаётся комбинированная нагрузка в виде изгиба и кручения одновременно.

Description

1.1. Область техники, к которой относиться полезная модель
Полезная модель относится к области испытательной техники, в частности, к устройствам, предназначенным для определения остаточного ресурса образцов различного рода металлических ферромагнитных изделий, используемых на железнодорожном транспорте.
1.2. Уровень техники
Известно устройство для проведения ускоренных испытаний материалов на усталость, содержащее основание, активный и пассивный захваты, двух соленоидных катушек, соединенных с источником тока. При этом соленоидные катушки соединены с электронным ключом и усилителем-формирователем сигнала электронного ключа с образованием схемы формирования импульсов привода. Кроме этого, магнитопроводной стержень ограничен двумя упругими упорами, установленными на том же основании. (Патент на полезную модель №108843, 27.09.2011).
Недостаток данного устройства заключается в том, что испытуемый образец подвержен только испытанию на изгиб, тогда как в реальных условиях эксплуатации изгиб не является единственной формой нагружения.
Известна также установка для проведения испытания образцов на усталость при кручении, содержащее основание, соосные активные и пассивные захваты для концов образца, механизм возвратно-поступательных движений активного захвата, включающий зубчатое колесо и привод его вращения. (Патент на изобретение №2503944, 10.01.2014).
Недостатки указанного устройства заключаются в том, что испытуемый образец подвержен только испытанию на кручение и отсутствует практическая возможность проведения ускоренных испытаний.
Наиболее близкой к предлагаемой лабораторной установке является установка содержащая блок формирования исходных сигналов, состоящего из ЭВМ и усилителя мощности, силового трансформатора с разомкнутым магнитным сердечником, термостата и блока регулировки температуры. Для создания условий нагружения при низких температурах используется жидкий азот, пары которого имеют непосредственный доступ во внутреннюю полость термостата. (Патент на полезную модель №143895, 10.08.2014).
Недостаток данной установки заключается в том, что испытуемый образец также подвержен только испытанию на изгиб.
1.3. Раскрытие полезной модели
Целью полезной модели является ускоренное определение остаточного ресурса образцов различного рода металлических ферромагнитных изделий, используемых на железнодорожном транспорте, путем создания комбинированной нагрузки вида: изгиб, кручение, изгиб и кручение.
Указанная цель достигается путем создания комбинированной нагрузки образцов изделий в виде изгиба и (или) кручения. Для этого представленная лабораторная установка дополнительно комплектуется диэлектрическим рычагом с ферромагнитными наконечниками и двумя дополнительными электромагнитами, управление работой которых осуществляется коммутатором. Исходный сигнал от генератора звуковых колебаний, через усилитель мощности и коммутатор подается либо на два электромагнита создающих изгибающее нагружение, либо на два других электромагнита создающих нагружение на кручение, либо сразу на все электромагниты, что позволяет создать нагружение в виде изгиба и кручения, одновременно.
Регулировка амплитуды колебаний образца происходит не только за счет усилителя мощности, но и за счет подвижного крепления электромагнитов. Амплитуда колебания при изгибе или кручении исследуемого образца изделия определяется с помощью отраженного от полированной поверхности рычага луча лазера.
1.4. Краткое описание чертежей
На фиг. 1 изображена структурная схема предлагаемого устройства.
Блок формирования сигналов, состоящий из ЭВМ 1 и преобразователя сигналов 2 через усилитель мощности 3 и коммутатор 4 соединен непосредственно с двумя электромагнитами 5 и 6 и электромагнитами 7 и 8. Все электромагниты закреплены на подвижных креплениях 9, 10, 11 и 12. Испытуемый образец 13 одним концом жестко закреплен в термостате 14, в котором с помощью регулятора температуры 15 устанавливается заданная температура. Сосуд Дюара 16 содержит жидкий азот, пары которого через паропровод 17 непосредственно поступают в термостат. К свободному концу образа жестко прикреплена диэлектрическая пластина 18 с ферромагнитными наконечниками 19 и 20. Лазеры 21 и 22 подают световой луч на диэлектрическую пластину, который после отражения попадает на измерительную шкалу 23.
Лабораторная установка работает следующим образом.
Оператор ЭВМ 1 в звуковом диапазоне задает частоту, начальную амплитуду и форму (синусоидальную, прямоугольную или пилообразную) сигнала, который через преобразователь сигналов 2 подается на усилитель мощности 3. С помощью коммутатора 4 задается режим нагружения. При включении электромагнитов 7 и 8, свободный конец ферромагнитного образца 13 в переменном магнитном поле начинает вибрировать с частотой равной частоте переменного магнитного поля. Амплитуда колебаний зависит, во-первых, от усилителя мощности 3 и, во-вторых, от положения электромагнитов 7 и 8, которое регулируется подвижным креплением 10 и 11. Данный режим включения обеспечивает нагружение образца в виде изгиба. Максимальное напряжение при этом создается около жестко закрепленного конца образца 13 в термостате 14. Работа термостата подробно рассмотрена в заявке на полезную модель №143895 от 10.08.2014.
При включении только электромагнитов 5 и 6, через диэлектрическую пластину 18 создается переменный вращающий момент сил на образец 13. Ферромагнитные наконечники 19 и 20 обеспечивают магнитную связь с образцом. Данный режим включения обеспечивает нагружение образца на кручение. Амплитуда колебаний вращательного движения также зависит от усилителя мощности 3 и положения электромагнитов 5 и 6, которое задается подвижным креплением 9 и 12.
Одновременное включение электромагнитов 5, 6, 7 и 8 обеспечивает создание комбинированной нагрузки на образец 13.
Для определения амплитуды колебания на изгиб или на кручение используются лазеры 21 и 22. На измерительной шкале 23 фиксируется непосредственно размах амплитуды отраженного от вибрирующей поверхности светового лазерного луча. Амплитуда колебания образца определяется через геометрические размеры лабораторной установки и положения измерительной шкалы 23.
Использование предлагаемого устройства позволяет смоделировать реальные знакопеременные комбинированные нагрузки в звуковом диапазоне частот на образец изделия, оценить степень их воздействия и определить остаточный ресурс самого изделия с учетом реальных условий эксплуатации.

Claims (1)

  1. Лабораторная установка для ускоренного определения остаточного ресурса металлических ферромагнитных изделий, состоящая из блока формирования сигналов, включающего ЭВМ и преобразователь сигналов, усилитель мощности, соединённый непосредственно с электромагнитами, термостата для регулировки температуры образца, сосуда Дюара с жидким азотом, отличающаяся тем, что снабжена дополнительным диэлектрическим рычагом с ферромагнитными наконечниками и двумя дополнительными электромагнитами, управление работой которых осуществляется коммутатором, с помощью которого создаётся комбинированная нагрузка в виде изгиба и кручения одновременно.
    Figure 00000001
RU2014147715/28U 2014-11-26 2014-11-26 Лабораторная установка для ускоренного определения остаточного ресурса металлических ферромагнитных изделий с учётом комбинированной нагрузки RU154462U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014147715/28U RU154462U1 (ru) 2014-11-26 2014-11-26 Лабораторная установка для ускоренного определения остаточного ресурса металлических ферромагнитных изделий с учётом комбинированной нагрузки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014147715/28U RU154462U1 (ru) 2014-11-26 2014-11-26 Лабораторная установка для ускоренного определения остаточного ресурса металлических ферромагнитных изделий с учётом комбинированной нагрузки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU154462U1 true RU154462U1 (ru) 2015-08-27

Family

ID=54015842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014147715/28U RU154462U1 (ru) 2014-11-26 2014-11-26 Лабораторная установка для ускоренного определения остаточного ресурса металлических ферромагнитных изделий с учётом комбинированной нагрузки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU154462U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168080U1 (ru) * 2016-06-10 2017-01-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Устройство для определения амплитуды колебания металлических образцов в лабораторных условиях
RU180029U1 (ru) * 2017-07-19 2018-05-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Устройство для исследования влияния знакопеременных нагрузок на свойства металлов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168080U1 (ru) * 2016-06-10 2017-01-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Устройство для определения амплитуды колебания металлических образцов в лабораторных условиях
RU180029U1 (ru) * 2017-07-19 2018-05-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный университет путей сообщения" Устройство для исследования влияния знакопеременных нагрузок на свойства металлов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2438137C1 (ru) Способ и устройство калибровки датчиков ускорения и силы
JP4480640B2 (ja) 超音波疲労試験装置及び超音波疲労試験方法
JP2002202244A (ja) 微細摩擦摩滅実験装置
RU154462U1 (ru) Лабораторная установка для ускоренного определения остаточного ресурса металлических ферромагнитных изделий с учётом комбинированной нагрузки
JP6482449B2 (ja) 流体密度の測定方法
JP2017201258A (ja) 疲労試験方法、および、疲労試験装置
JP2020201050A (ja) ねじの締結状況の試験方法及び装置
JP2023546396A (ja) 目的の媒体の粘弾性特性を測定するためのプローブ
KR20130016758A (ko) 초고주기 피로시험장치
JP2016121928A (ja) 疲労試験装置
RU143895U1 (ru) Устройство для ускоренного определения остаточного ресурса металлических ферромагнитных изделий
Veidt et al. Flexural waves transmitted by rectangular piezoceramic transducers
JP6771353B2 (ja) 電気モータを動作させる方法
Romani et al. Fast and reliable modeling of piezoelectric transducers for energy harvesting applications
Nakamura Electrical evaluation of piezoelectric transducers
RU108628U1 (ru) Электромагнитный ударник
RU2738201C1 (ru) Портативный микротвердомер
JP6817628B2 (ja) 加振レーダ装置及びデータ解析装置
CN105102989A (zh) 磁场值测定装置以及磁场值测定方法
RU177659U1 (ru) Стенд для измерения работы выхода электрона с поверхности металлических тел
RU2564823C1 (ru) Устройство для обнаружения дефектов малых линейных размеров
WO2015010582A1 (zh) 绳波演示器
KR101109138B1 (ko) 펄스자기장 발생장치
RU2781466C1 (ru) Установка для испытания образцов на усталость
Van Gemmeren et al. How to induce dynamic fracture by focusing flexural waves

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20151127