RU190246U1 - Стенд для трибологических испытаний смазочных материалов в условиях фреттинг-коррозии - Google Patents

Стенд для трибологических испытаний смазочных материалов в условиях фреттинг-коррозии Download PDF

Info

Publication number
RU190246U1
RU190246U1 RU2018136416U RU2018136416U RU190246U1 RU 190246 U1 RU190246 U1 RU 190246U1 RU 2018136416 U RU2018136416 U RU 2018136416U RU 2018136416 U RU2018136416 U RU 2018136416U RU 190246 U1 RU190246 U1 RU 190246U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
fixed
ball
loading
lever
Prior art date
Application number
RU2018136416U
Other languages
English (en)
Inventor
Али Юсупович Албагачиев
Илья Александрович Буяновский
Александр Владимирович Михеев
Дмитрий Леонидович Раков
Рафаэль Юрьевич Сухоруков
Михаил Михайлович Хрущов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН)
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 машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН)
Priority to RU2018136416U priority Critical patent/RU190246U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU190246U1 publication Critical patent/RU190246U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/26Oils; Viscous liquids; Paints; Inks

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к испытательной технике, в частности к установкам для исследования материалов на влияние фреттинга. Стенд состоит из установленных на общем основании системы перемещения плоского образца и системы нагружения шарового контробразца. Система перемещения включает в себя две параллельно расположенные плиты связанными между собой посредством пластинчатых пружин, на верхней из которых закреплен исследуемый образец, а нижняя плита подвешена к неподвижному столу на гибких связях, при этом верхняя плита имеет контакт с толкателями двух горизонтально расположенных пьезоэлектрических приводов, которые связаны электрической связью с механотронным датчиком, причем исследуемый образец снабжен нагревательным элементом и температурным датчиком,. при этом система нагружения контробразца состоит из подвижного рычага нагружения, держателя контробразца, выполненного в виде вертикальной подвижной стойки, закрепленной на основании с помощью пары горизонтальных плоских пружин, с обоих торцов которой имеются лунки под установку шарового контробразца и промежуточного опорного шара, на котором установлен подпятник, шарнирно соединенный со средней точкой рычага, у которого одно плечо с помощью шарнира присоединено к опоре основания на одном уровне с точкой контакта образца и контробразца, а ко второму подвешен груз. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей за счет увеличения возможных вариантов испытаний, количества и диапазона процессов нагружения при сохранении точности и достоверности результатов. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Полезная модель относится к испытательной технике, в частности к установкам для исследования влияния смазочных материалов на процесс фреттинг-коррозии. Трибометры (машины трения)- лабораторные измерительные установки для исследования и измерения величин, характеризующих трение материалов: коэффициентов трения, интенсивности изнашивания, нагрева в зависимости от состава и структуры этих материалов, режима трения (скорости, давлении, температуры, наличии и природы смазочной среды, состава атмосферы и т.д.) Также они используется для оценки энергетических потерь на трение, износостойкости материалов и покрытий, характеризующей ресурс работы узлов трения, эффективности антифрикционного и противоизносного действия смазочных материалов и материалов трущихся тел и для подбора оптимальных сочетаний трибологических материалов для конкретных условий работы узлов трения.
Известно устройство для испытания на фреттинг-коррозию, содержащее корпус, подвижную кулису, на конце которой помещен неподвижный испытуемый образец, связанный с ней эксцентрик с регулируемым эксцентриситетом, герметичную камеру, корпус которой снабжен присоединенным к нему беговой дорожкой и охватывающим кулису в ее средней части шарниром, имеющим ограничитель поворота, первый конец кулисы снабжен шарнирно закрепленным на ней бегунком, взаимодействующим с беговой дорожкой и эксцентриком, а на втором конце кулисы закреплена находящаяся в нагревательной печи герметичная камера, внутри которой закреплены подвижный и неподвижный испытуемые образцы и ограничитель поворота подвижного образца относительно собственной оси (патент РФ №2171977, МПК-7 G01N 3/56, 2001). Недостатком данного устройства является то, что он не позволяет моделировать различного рода комбинированные виды нагружения.
Известно также устройство для испытаний на усталость валов при фреттинг-коррозии, содержащий основание, установленные на основании параллельно его плоскости, подпружиненные относительно основания траверсы, каждая из которых выполнена в виде полок, соединенных между собой стойками, размещенные на траверсах опоры для установки испытуемого вала, а также расположенные на траверсах электродвигатели с возбудителями изгибных и крутильных колебаний и датчики параметров испытаний, который может быть по предложению снабжен механизмами упругого сопротивления изгибным и крутильным колебаниям (патент РФ №2063016, МПК-6 G01N 3/56, 1996).
Недостатком этого стенда являются ограниченные функциональные возможности и недостаточно широкий диапазон видов нагружения.
Задачей полезной модели является расширение функциональных возможностей за счет увеличения возможных вариантов испытаний, количества и диапазона процессов нагружения при сохранении точности и достоверности результатов.
Поставленная задача достигается тем, что для испытаний смазочных материалов при фреттинг коррозии предлагается испытательный стенд, состоящий из установленных на общем основании системы перемещения плоского образца и системы нагружения шарового контробразца, обеспечивающих строгое перемещение испытуемого образца в горизонтальной плоскости при вертикальном воздействии контробразцом, в качестве которого используется нагрузочный шар с переменной величиной нагружения. При этом для получения качественных результатов исследований образца предлагается система перемещения, которая включает в себя две параллельно расположенные плиты, связанными между собой посредством пластинчатых пружин, на верхней из которых закреплен исследуемый образец, а нижняя плита подвешена к неподвижному столу на гибких связях, при этом верхняя плита имеет контакт с толкателями двух горизонтально расположенных пьезоэлектрических приводов, которые связаны электрической связью с механотронным датчиком, причем исследуемый образец снабжен нагревательным элементом и температурным датчиком, при этом система нагружения контробразца состоит из подвижного рычага нагружения, держателя контробразца, выполненного в виде вертикальной подвижной стойки, закрепленной на основании с помощью пары горизонтальных плоских пружин, с обоих торцов которой имеются лунки под установку шарового контробразца и опорного шара на котором установлен подпятник, шарнирно соединенный со средней точкой рычага, у которого одно плечо с помощью шарнира присоединено к опоре основания одном уровне с точкой контакта образца и контробразца, а ко второму подвешен груз. Сама плита с образцом установлена в подвесах из пластинчатых пружин, образующих рычажные параллелограммы с гибкими связями, и имеет контакт с торца с пьезоэлектрическими приводами, выполненными в виде керамических дисков, разделенных между собой металлическими дисками, которые собраны в изолированных корпусах и закрытых в резьбовой втулке с поджатием к толкателю с помощью резьбовой пробки и пружины, при этом втулки закреплены на основании по разные стороны от подвижной плиты с закрепленным образцом так, что подвижная плита зажата между двумя толкателями. Вся электронная аппаратура, в том числе пьезоэлектрические приводы, механотронный датчик, нагревательный элемент, и температурный датчик, объединены в единую электронную систему управления и контроля с выходом на компьютер.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 приведен общий вид установки, на фиг. 2 - принципиальная схема установки, на фиг. 3 - схема пьезоэлектрического привода перемещения образца.
Стенд представляет собой устройство, состоящее из установленных на общем основании 1 системы перемещения плоского образца 2 и системы нагружения шарового контробразца 3. Система перемещения включает в себя две параллельно расположенные плиты 4 и 5, связанные между собой посредством пластинчатых пружин 6, на верхней из которых закреплен исследуемый образец 2, а нижняя плита 5 подвешена к неподвижному столу 7 на гибких связях 8, при этом верхняя плита 4 имеет контакт с толкателями двух горизонтально расположенных пьезоэлектрических приводов 9, которые связаны электрической связью с механотронным датчиком 10, причем исследуемый образец 2 снабжен нагревательным элементом 11 и температурным датчиком 12. Собственно система нагружения контробразца 3 состоит из подвижного рычага 13 нагружения, держателя контробразца 14, выполненного в виде вертикальной подвижной стойки, закрепленной на основании с помощью пары горизонтальных плоских пружин 15, с обоих торцов которой имеются лунки под установку шарового контробразца 3 и опорного шара 16, на котором установлен подпятник 17, шарнирно соединенный со средней точкой рычага 13, у которого одно плечо с помощью шарнира 18 присоединено к опоре основания одном уровне с точкой контакта образца 2 и контробразца 3, а ко второму плечу рычага 13 подвешен груз 19. Плита 4 с образцом 2 и держатель с контробразцом 3 установлены в упругих подвесах 8 и 15, выполненных из пластинчатых пружин, образующих рычажные параллелограммы с гибкими связями. Ось шарнира 18 и поверхность образца 2 находятся на одном уровне для устранения моментов, способных исказить распределение усилий, чтобы обеспечить возможность возникновения дополнительных крутящих моментов, способных исказить вертикаль действия контробразца. Пьезоэлектрические приводы 9, механотронный датчик 10, нагревательный элемент 11 и температурный датчик 12 объединены в единую электронную систему управления и контроля с выходом на компьютер 20. Пьезоэлектрический привод выполнен в виде керамических дисков 21, разделенных между собой металлическими дисками 22, изолированными от корпуса и собранных в резьбовой втулке 23 с пожатием к толкателю 24 с помощью резьбовой пробки 25 и пружины 26, при этом втулки (корпуса обоих приводов) закреплены на основании по разные стороны от подвижной плиты 4 так, что подвижная плита 4 зажата между двумя толкателями 24.
Устройство работает следующим образом.
Исследуемый на фреттинг образец 2 крепится на плите 4 с расположенным на нем механизмом обеспечения осцилляции. Предусмотрено также устройство для установки и нагружения трущейся пары «образец-контробразец». На столе 7, неподвижно соединенном с основанием 1, на двойном пружинном подвесе 8 размещена подвижная с возможностью колебания в горизонтальном направлении плита 4, к которой с двух сторон установлены двухсторонние контактные пьезоэлектрические привода 9, сообщающие плите 4 осциллирующее движение. Закрепленный на плите 4 образец, например, выполненный в виде пластины 2, также находится в колебательном состоянии относительно контробразца 3. который связан с системой нагружения, размещенной на рычаге 13. Нагрузка, создаваемая грузом 19, через рычаг 13, подпятник 17, опорный шар 16 и держатель контробразца 14 передается на контробразец 3. Держатель контробразца 14 связан с опорой основания 1 через пружинный параллелограмм с гибкими звеньями 15, что обеспечивает держателю 14 строго вертикальное положение и, тем самым, исключает изменение приложенного к контробразцу усилия. Амплитуда колебаний образца 1 задается в пределах 0,5-5 мкм и контролируется датчиком линейных перемещений 10. Контроль и управление процессом трения «образец-контробразец» осуществляется за счет изменения нагрузки на контробразец, амплитуды и частоты колебания плиты 4 за счет применения в полезной модели пьезоэлектрических приводов 9, механотронного 10 и температурный 12 датчиков, нагревательного элемента 11, которые объединены в единую электронную систему управления и контроля с выходом на компьютер 20.
Схема пьезоэлектрического привода приведена на фиг. 3. Пьезоэлектрический привод 9 состоит из керамических дисков 21, разделяющих их стальных дисков 22, пружинной шайбы 26. Эти диски помещены в резьбовую пробку 25. Слева они поджаты винтовой пробкой 25 к толкателю 24, справа, обеспечивая осцилляцию подвижной плиты 4 устройства.
В процессе испытаний регистрируют величину коэффициента трения, а после окончания испытаний - анализируют пятно износа на исследуемом образце 2.

Claims (4)

1. Стенд для испытаний смазочных материалов в условиях фреттинг-коррозии, состоящий из установленных на общем основании системы перемещения плоского образца и системы нагружения шарового контробразца, отличающийся тем, что система перемещения включает в себя две параллельно расположенные плиты, связанными между собой посредством пластинчатых пружин, на верхней из которых закреплен исследуемый образец, а нижняя плита подвешена к неподвижному столу на гибких связях, при этом верхняя плита имеет контакт с толкателями двух горизонтально расположенных пьезоэлектрических приводов, которые связаны электрической связью с механотронным датчиком, причем исследуемый образец снабжен нагревательным элементом и температурным датчиком,. при этом система нагружения контробразца состоит из подвижного рычага нагружения, держателя контробразца, выполненного в виде вертикальной подвижной стойки, закрепленной на основании с помощью пары горизонтальных плоских пружин, с обеих торцов которой имеются лунки под установку шарового контробразца и промежуточного опорного шара, на котором установлен подпятник, шарнирно соединенный со средней точкой рычага, у которого одно плечо с помощью шарнира присоединено к опоре основания на одном уровне с точкой контакта образца и контробразца, а ко второму подвешен груз.
2. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что плита с образцом и держатель с контробразцом установлены в подвесах из пластинчатых пружин, образующих рычажные параллелограммы с гибкими связями.
3. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что пьезоэлектрические приводы, механотронный датчик, нагревательный элемент и температурный датчик объединены в единую электронную систему управления и контроля с выходом на компьютер.
4. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что пьезоэлектрический привод выполнен в виде керамических дисков, разделенных между собой металлическими дисками, изолированными от корпуса, и собранных в резьбовой втулке с пожатием к толкателю с помощью резьбовой пробки и пружины, при этом втулки закреплены на основании по разные стороны от подвижной плиты с закрепленным образцом так, что подвижная плита зажата между двумя толкателями.
RU2018136416U 2018-10-16 2018-10-16 Стенд для трибологических испытаний смазочных материалов в условиях фреттинг-коррозии RU190246U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018136416U RU190246U1 (ru) 2018-10-16 2018-10-16 Стенд для трибологических испытаний смазочных материалов в условиях фреттинг-коррозии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018136416U RU190246U1 (ru) 2018-10-16 2018-10-16 Стенд для трибологических испытаний смазочных материалов в условиях фреттинг-коррозии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU190246U1 true RU190246U1 (ru) 2019-06-25

Family

ID=67002936

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018136416U RU190246U1 (ru) 2018-10-16 2018-10-16 Стенд для трибологических испытаний смазочных материалов в условиях фреттинг-коррозии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU190246U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114088564A (zh) * 2021-10-18 2022-02-25 西南交通大学 基于中子和同步辐射的原位微动腐蚀磨损试验装置及方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3945241A (en) * 1975-03-18 1976-03-23 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Fretting corrosion test fixture
SU1446537A1 (ru) * 1987-05-08 1988-12-23 Всесоюзное Научно-Производственное Объединение Восстановления Деталей "Ремдеталь" Стенд дл испытани шарнирных соединений на усталость при фреттинг-коррозии
RU27225U1 (ru) * 2002-06-11 2003-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А. Бочвара" Устройство для испытания контактных пар на изнашивание при фреттинге и фреттинг-коррозии (варианты)
RU56623U1 (ru) * 2006-04-14 2006-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "25 Государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации (по применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей-ГосНИИ по химмотологии)" Установка для оценки коррозионной активности моторных масел
RU2303250C1 (ru) * 2006-05-18 2007-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет Установка для испытания изделий на фреттинг
JP2009139170A (ja) * 2007-12-05 2009-06-25 Yazaki Corp フレッチング腐食試験装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3945241A (en) * 1975-03-18 1976-03-23 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Fretting corrosion test fixture
SU1446537A1 (ru) * 1987-05-08 1988-12-23 Всесоюзное Научно-Производственное Объединение Восстановления Деталей "Ремдеталь" Стенд дл испытани шарнирных соединений на усталость при фреттинг-коррозии
RU27225U1 (ru) * 2002-06-11 2003-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им. акад. А.А. Бочвара" Устройство для испытания контактных пар на изнашивание при фреттинге и фреттинг-коррозии (варианты)
RU56623U1 (ru) * 2006-04-14 2006-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "25 Государственный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации (по применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей-ГосНИИ по химмотологии)" Установка для оценки коррозионной активности моторных масел
RU2303250C1 (ru) * 2006-05-18 2007-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет Установка для испытания изделий на фреттинг
JP2009139170A (ja) * 2007-12-05 2009-06-25 Yazaki Corp フレッチング腐食試験装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114088564A (zh) * 2021-10-18 2022-02-25 西南交通大学 基于中子和同步辐射的原位微动腐蚀磨损试验装置及方法
CN114088564B (zh) * 2021-10-18 2022-12-02 西南交通大学 基于中子和同步辐射的原位微动腐蚀磨损试验装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3387427B1 (en) Friction testing apparatus and method
CN109085079B (zh) 一种多功能内燃机缸套活塞环摩擦磨损试验机
RU192398U1 (ru) Устройство для определения коэффициента трения смазочных материалов
CN110579418A (zh) 一种可控磁场环境的杠杆加载式摩擦磨损试验机
RU195420U1 (ru) Устройство для определения коэффициента трения смазочных материалов
RU190246U1 (ru) Стенд для трибологических испытаний смазочных материалов в условиях фреттинг-коррозии
CN108732054A (zh) 小型销盘接触往复摩擦磨损试验装置
RU2686121C1 (ru) Машина трения (варианты)
CN108645447B (zh) 微动摩擦试验设备及数据采集方法
RU2600080C1 (ru) Устройство для исследования триботехнических характеристик материалов
RU2472128C1 (ru) Стенд для испытания пар трения вал-втулка
RU2745799C1 (ru) Установка для испытания пары сухого трения на износ при возвратно-поступательном движении
RU2303250C1 (ru) Установка для испытания изделий на фреттинг
RU205033U1 (ru) Устройство для определения коэффициента трения смазочных материалов
JP2018119803A (ja) 摩擦摩耗試験機
RU2461811C1 (ru) Устройство для определения коэффициента трения материалов
RU178654U1 (ru) Устройство для трибологических исследований материалов пар трения
RU78943U1 (ru) Устройство для испытания на трение и изнашивание при малых амплитудах перемещения
CN112798411A (zh) 测力机构及具有该机构的往复式试验机
RU2743496C1 (ru) Машина для определения усталостно-фрикционных свойств материалов
RU2349901C2 (ru) Установка для определения коэффициента трения
RU2726255C1 (ru) Лабораторный стенд для испытаний на контактную усталость пар трения качения типа "цилиндр-цилиндр"
CN112945782B (zh) 一种磨料-滑动-电化学腐蚀多功能摩擦磨损试验机
Mohammed et al. Design of Rubber Fatigue Behaviour Test Rig
LV15225B (lv) Iekārta materiālu triboloģisko īpašību novērtēšanai