RU166009U1 - Устройство для исследования износостойкости материалов и покрытий при гидроабразивном воздействии - Google Patents

Устройство для исследования износостойкости материалов и покрытий при гидроабразивном воздействии Download PDF

Info

Publication number
RU166009U1
RU166009U1 RU2016110209/28U RU2016110209U RU166009U1 RU 166009 U1 RU166009 U1 RU 166009U1 RU 2016110209/28 U RU2016110209/28 U RU 2016110209/28U RU 2016110209 U RU2016110209 U RU 2016110209U RU 166009 U1 RU166009 U1 RU 166009U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydroabrasive
mixer
materials
wear resistance
coatings
Prior art date
Application number
RU2016110209/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Карл Петрович Антоев
Александр Иннокентьевич Герасимов
Борис Николаевич Заровняев
Савва Николаевич Попов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук
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 учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук
Priority to RU2016110209/28U priority Critical patent/RU166009U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU166009U1 publication Critical patent/RU166009U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/56Investigating resistance to wear or abrasion

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Mixers Of The Rotary Stirring Type (AREA)
  • Accessories For Mixers (AREA)

Abstract

Устройство для исследования износостойкости покрытий при гидроабразивном воздействии, содержащее наполненный гидроабразивной средой сосуд, в полости которого размещен смеситель, закрепленный в патроне вертикально-сверлильного станка, отличающееся тем, что смеситель выполнен в виде многогранного стержня, а образцы нанесенных на подложки испытываемых покрытий прикреплены к его граням и внутренней поверхности сосуда.

Description

Полезная модель относится к области испытания материалов и может быть использована для определения износостойкости материалов и покрытий при гидроабразивном воздействии, наблюдаемом, например, в пульпопроводах.
Уровень техники.
Известна методика исследования износостойкости материалов и покрытий при гидроабразивном воздействии, согласно которой на поверхность испытуемого образца под давлением направляется струя водопесчаной смеси (1. Веселовский Д.Р., Савицкий Н.В., Веселовский Р.А. Исследования гидроабразивного износа ремонтных полимерных композиций (электронный ресурс). Режим доступа: http://aaa.gorodok.net). Величина износа определяется по объему повреждения образца.
Недостатком методики является локальность воздействия и несоответствие процессам изнашивания при течении гидроабразивных сред в трубах.
Известна установка для исследования изнашивания труб, представляющая собой замкнутый контур, через который насосом прокачивается водопесчаная смесь (2. Goddard J.B. Abrasion Resistance of Piping Systems /// Technical Note 2.116. November 1. 1994).
Недостатком указанной установки являются сложности, связанные с необходимостью изготовления для испытаний для каждого типа испытываемого материала или покрытия отдельного контура или изготовления контура из отрезков различных материалов. Регулировка скорости течения пульпы по контуру также является достаточно сложной проблемой.
Известен также дармштадский метод исследования износа труб, при котором отрезок трубы заполняется смесью воды с абразивными частицами, а движение взвеси обеспечивается изменением наклона трубы (3. Андрей Бранзбург, Владислав Коврига, Вилнис Пуце. Пульпопроводы: от Дармштадского метода к Дармштадскому ресурсу // Полимерные трубы. - №1 (47), 2015. - С. 52-53.).
Недостатком установки, реализующей метод, является невозможность имитации высоких скоростей течения, изменяемость скорости течения в зависимости от угла наклона, большие габариты, продолжительность экспериментов.
Задачей полезной модели является обеспечение уменьшения габаритов установки, возможности одновременного исследования износостойкости различных материалов и покрытий при моделировании течения гидроабразивной среды в широком диапазоне скоростей.
Технический результат, получаемый при реализации полезной модели, заключается в уменьшении размеров установки, ускорении и повышении информативности испытаний. Технический результат достигается за счет моделирования течения гидроабразивной смеси в трубе раскруткой в замкнутом объеме при помощи смесителя, при этом образцы исследуемых материалов и покрытий, в том числе различных составов, прикрепляются к внутренней поверхности сосуда и к смесителю.
Существенные признаки, характеризующие полезную модель.
Ограничительные: Гидроабразивная смесь помещается в цилиндрическом сосуде и раскручивается смесителем, закрепленным в патроне вертикально-сверлильного станка.
Отличительные: Образцы материалов и покрытий прикрепляются к внутренним стенкам сосуда и к боковым граням смесителя, выполненного в виде многогранного стержня.
Осуществление полезной модели.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлено устройство в продольном разрезе, на фиг. 2 показано поперечное сечение смесителя.
Устройство содержит сосуд 1, заполняемый гидроабразивной средой 2. На внутреннюю поверхность сосуда наносится или прикрепляется исследуемое покрытие или материал 3. В сосуд концентрично помещается смеситель 4 в виде многогранного стержня 5, к граням которого прикрепляются пластины 6 с нанесенными на их поверхность исследуемыми покрытиями или материалами 7. Смеситель закрепляется в патроне 8 вертикально-сверлильного станка 9. Исследуемые образцы покрытий материалов 3 и 7 могут иметь различный состав и в ходе одного эксперимента можно получить расширенную информацию об их износостойкости при одинаковых условиях. Сверлильные станки обеспечивают возможность проведения испытаний в широком диапазоне фиксируемых скоростей вращения смесителя и имитации перекачивания гидроабразивных сред с различной скоростью.
В ходе проведения испытаний на предлагаемом устройстве возможно измерение линейного и массового износа различных покрытий и материалов при гидроабразивном воздействии в зависимости от характеристик абразивных частиц и их концентрации в водной среде, скорости вращения, продолжительности истирания.
При вращении смесителя абразивосодержащая жидкость в сосуде раскручивается и взаимодействует с его внутренней поверхностью аналогично процессу трения при течении в трубе.
Испытания на гидроабразивостойкость проводятся следующим образом. Предварительно обмеренные образцы (масса, толщина) прикрепляются к стенке сосуда и граням смесителя. Стержень смесителя закрепляется в патроне сверлильного станка.
Сосуд заполняется гидроабразивной смесью. Смеситель устанавливается концентрично в сосуд. При этом величина зазора между элементами смесителя и стенкой сосуда должна быть больше максимального размера абразивных частиц. Включается электродвигатель при заданной скорости вращения. После отработки установленной продолжительности испытания электродвигатель выключается. Испытываемые образцы демонтируются, взвешиваются и обмеряются. По результатам измерений определяются показатели изнашиваемости.

Claims (1)

  1. Устройство для исследования износостойкости покрытий при гидроабразивном воздействии, содержащее наполненный гидроабразивной средой сосуд, в полости которого размещен смеситель, закрепленный в патроне вертикально-сверлильного станка, отличающееся тем, что смеситель выполнен в виде многогранного стержня, а образцы нанесенных на подложки испытываемых покрытий прикреплены к его граням и внутренней поверхности сосуда.
    Figure 00000001
RU2016110209/28U 2016-03-21 2016-03-21 Устройство для исследования износостойкости материалов и покрытий при гидроабразивном воздействии RU166009U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016110209/28U RU166009U1 (ru) 2016-03-21 2016-03-21 Устройство для исследования износостойкости материалов и покрытий при гидроабразивном воздействии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016110209/28U RU166009U1 (ru) 2016-03-21 2016-03-21 Устройство для исследования износостойкости материалов и покрытий при гидроабразивном воздействии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU166009U1 true RU166009U1 (ru) 2016-11-10

Family

ID=57280567

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016110209/28U RU166009U1 (ru) 2016-03-21 2016-03-21 Устройство для исследования износостойкости материалов и покрытий при гидроабразивном воздействии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU166009U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ovarlez et al. Local determination of the constitutive law of a dense suspension of noncolloidal particles through magnetic resonance imaging
Choi et al. Prediction on pipe flow of pumped concrete based on shear-induced particle migration
Itoh et al. Turbulent drag reduction by the seal fur surface
TWI444616B (zh) 滾筒式水力衝擊磨耗量測裝置
Kryžanowski et al. Testing of concrete abrasion resistance in hydraulic structures on the Lower Sava River
US6971262B1 (en) System and method for rheological characterization of granular materials
CN109424350A (zh) 复杂裂缝中支撑剂运移模拟的系统及方法
Murai et al. Bubble behavior in a vertical Taylor-Couette flow
US4442707A (en) Method and centrifugal apparatus for slurry erosion testing
RU166009U1 (ru) Устройство для исследования износостойкости материалов и покрытий при гидроабразивном воздействии
Zhang et al. Surface tension and viscosity dependence of slip length over irregularly structured superhydrophobic surfaces
Singh et al. Erosion wear in a slurry pipe with multisized coal and bottom-ash slurries
Kumar et al. Performance analysis of CA6NM hydro-turbine steel under accelerated conditions by using an indigenously developed slurry erosion tester
Heydari et al. Bed form characteristics in a live bed alluvial channel
CN103389252B (zh) 支撑剂流速对管道冲蚀影响的测定装置
Nandre et al. The effects of constant kinetic energy of different impacting particles on slurry erosion wear of AA 6063
RU2650047C1 (ru) Способ проведения ускоренных сравнительных испытаний полимерных самотвердеющих дисперсно-упрочненных композиционных материалов на изнашивание в не жестко закрепленном абразиве
CN103471945B (zh) 滚筒式水力冲击磨耗量测装置
RU123524U1 (ru) Установка для исследования газоабразивного изнашивания
Amarendra et al. Cavitation and slurry erosion of aluminum in the slurry pot tester
CN103389358B (zh) 支撑剂在管道中的摩阻性能评价装置
RU147373U1 (ru) Устройство для проверки стойкости антикоррозионных покрытий на истирание
RU63934U1 (ru) Устройство для испытания материалов
RU2703935C1 (ru) Способ исследования осаждения сферического облака полидисперсных твердых частиц в вязкой жидкости
Olegovich Statement of the problem of dynamic similarity of the trawl system

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190322