RU2029225C1 - Способ контактного измерения шероховатости поверхности однопрофильной конструкции - Google Patents

Способ контактного измерения шероховатости поверхности однопрофильной конструкции Download PDF

Info

Publication number
RU2029225C1
RU2029225C1 SU4951778A RU2029225C1 RU 2029225 C1 RU2029225 C1 RU 2029225C1 SU 4951778 A SU4951778 A SU 4951778A RU 2029225 C1 RU2029225 C1 RU 2029225C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mass
roughness
impression
washer
plate
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Я. Цветиков
Ш.М. Давыдов
Т.А. Агаев
Original Assignee
Азербайджанский научно-исследовательский электротехнический институт Научно-производственного объединения "Азерэлектромаш"
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 Азербайджанский научно-исследовательский электротехнический институт Научно-производственного объединения "Азерэлектромаш" filed Critical Азербайджанский научно-исследовательский электротехнический институт Научно-производственного объединения "Азерэлектромаш"
Priority to SU4951778 priority Critical patent/RU2029225C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2029225C1 publication Critical patent/RU2029225C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)

Abstract

Использование: техническая диагностика. Цель: повышение точности измерения, снижение трудоемкости и повышение производительности измерений неровностей контролируемой поверхности. Сущность изобретения: на гибкую упругую металлическую пластину наклеивают эластичную прокладку, толщина которой превышает высоту ожидаемого максимального выступа поверхности, с нанесенной на нее координатной сеткой. На нее наносят калиброванный объем однородной эморфной массы с красителем, прижимают эту массу к контролируемой поверхности равномерным нажатием на поверхность пластины до упора в контролируемую поверхность при полном сжатии прокладки. Затем отделяют пластину, измеряют площадь отпечатка массы на прокладке, а интегральную оценку высоты неровностей контролируемой поверхности производят по отношению калиброванного объема массы к площади отпечатка. 4 ил.

Description

Изобретение относится к технической диагностике и может быть использовано для контроля несущих толщин однопрофильных конструкций, поверхность которых подвержена коррозии или другим аналогичным факторам.
Известен способ контроля шероховатости, например, толщины коррозированного слоя конструкции путем очистки поверхности от отслаивающейся окалины и измерения несущей толщины конструкции, например посредством ультразвукового толщиномера. При этом используют точечный преобразователь, устанавливаемый на зачищенной поверхности, а о значении толщины коррозионного слоя судят по разности номинального значения толщины конструкции и измеренного значения [1].
Известен также способ контактного измерения шероховатости поверхности однопрофильной конструкции методом слепка, заключающийся в том, что формируют слепок путем прижатия массы аморфного материала с равномерно распределенным усилием к контролируемой поверхности, затем отделяют сформированный слепок и по неровностям его контактной поверхности определяют параметры шероховатости контролируемой поверхности [2].
Однако этот способ искажает действительный рельеф поверхности при шероховатости типа коррозии и является источником неточности, требует для своей реализации значительной трудоемкости и длительности при изготовлении слепка и измерения неровностей для оценки их интегральной высоты. Искажение рельефа происходит из-за того, что частицы массы незастывшего слепка, проникая в углубления и впадины коррозированной поверхности, частично или полностью остаются в них после снятия слепка из-за сцепления с конструкцией, заусенцами и козырьками. Это снижает точность измерений, а в большом ряде случаев совершенно неэффективно. Трудоемкость и длительность изготовления слепка и проведения измерений определяется необходимостью двух состояний массы - мягкого и твердого, а также процессом обработки поверхности слепка, например, профилографами-профилометрами. Кроме того, способ практически нереализуем в средах, препятствующих затвердеванию массы слепка.
Цель изобретения - повышение точности, снижение трудоемкости и повышения производительности измерения.
Это достигается тем, что в способе измерения шероховатости поверхности однопрофильной конструкции методом слепка, заключается в том, что формируют слепок путем прижатия массы аморфного материала с равномерно распределенным усилием к контролируемой поверхности, затем отделяют сформированный слепок и по неровностям его контактной поверхности определяют параметры шероховатости контролируемой поверхности, при формировании слепка используют гибкую металлическую пластину с наклеенной на нее упругой эластичной прокладкой, толщиной которой превышает ожидаемую максимальную высоту выступов на контролируемой поверхности, наносят на прокладку координатную сетку, массу аморфного материала калибруют по объему V, добавляют в нее краситель и перед приложением равномерной нагрузки размещают на поверхности координатной сетки, а при определении параметров шероховатости измеряют площадь S отпечатка массы на эластичной прокладке с координатной сеткой и по отношению V/S производят интегральную оценку высоты неровностей контролируемой поверхности.
На фиг. 1 показано расположение средств для реализации предлагаемого способа в исходном состоянии; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1; на фиг.3 - средства в состоянии получения отпечатка, вид сбоку; на фиг.4 - сечение Б-Б на фиг.3 (при измерении площади отпечатка).
Элемент контролируемой коррозированной однопрофильной конструкции 1, например трубы, расположен параллельно гибкой упругой металлической пластине 2, способной при равномерном нажатии принимать форму контролируемого элемента. На пластину наклеена упругая эластичная прокладка 3 типа резины, на которую нанесена координатная сетка 4 либо непосредственно, либо на сменную пленку, закрепляемую на прокладке. Поверх сетки нанесена калиброванная по объему однородная масса 5 аморфного материала типа мастики с красителем. К пластине могут быть приложены равномерно распределенные по площади пластины силы 6.
Способ реализует следующим образом.
К пластине 2, находящейся в исходном состоянии (фиг.1 и 2), прикладывают равномерно распределенные по всей ее поверхности силы 6. Мастика 5, вдавливаясь в контролируемую поверхность конструкции, заполняет раковины, трещины, углубления. Остатки ее, выдавливаясь, распределяются по поверхности элемента конструкции и сетки 4 прокладки 3, которая, деформируясь под действием сил 6, играет роль распределителя мастики с одной стороны, а с другой принимает форму профиля конструкции под действием гибкой пластины 2 подверженной действию сил. Усилие прикладывают до тех пор, пока прокладка 3 не сдавливается до упора (фиг.3).
Затем пластину 2 с прокладкой 3, отпечатком и оставшейся мастикой отделяют и измеряют площадь отпечатка 5 (фиг.4). Если обозначить объем массы 5 через V, а площадь отпечатка через S и полагая, что объем массы 5 в состоянии (фиг. 3) остался прежним, то деформированный объем определяется выражением
V= S˙hср где hср - среднее значение высоты деформированной фигуры мастики.
Откуда искомая толщина коррозированного слоя
hср =
Figure 00000001

При этом не важно какая часть мастики осталась на конструкции, а какая на прокладке при отделении пластины, важна площадь от красителя после прижатия, которая не всегда совпадает с площадью оставшейся мастики. Это позволяет обеспечить интегральную оценку степени коррозирования поверхности конструкции в заданном месте. При необходимости могут быть выбраны зоны с опасными, наиболее напряженные или ответственными участками, а также их необходимая площадь и количество.
Преимуществами способа являются легкость его реализации, простота средств, возможность проведения замеров в труднодоступных местах и средах, в том числе и под водой. Параметры материалов пластины прокладки, сетки и мастики могут быть подобраны при исключении их взаимодействия с окружающей средой.

Claims (1)

  1. СПОСОБ КОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ОДНОПРОФИЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ методом слепка, заключающийся в том, что формируют слепок путем прижатия массы аморфного материала с равномерно распределенным усилием к контролируемой поверхности, затем отделяют сформированный слепок и по неровностям его контактной поверхности определяют параметры шероховатости контролируемой поверхности, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, снижения трудоемкости и повышения производительности измерения, при формировании слепка используют гибкую металлическую пластину с наклеенной на нее упругой эластичной прокладкой, толщина которой превышает ожидаемую максимальную высоту выступов на контролируемой поверхности, наносят на прокладку координатную сетку, массу аморфного материала калибруют по объему V, добавляют в нее краситель и перед приложением равномерной нагрузки размещают на поверхности координатной сетки, а при определении параметров шероховатости измеряют площадь S отпечатка массы на эластичной прокладке с координатной сеткой и по отношению V/S производят интегральную оценку высоты неровностей контролируемой поверхности.
SU4951778 1991-06-28 1991-06-28 Способ контактного измерения шероховатости поверхности однопрофильной конструкции RU2029225C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4951778 RU2029225C1 (ru) 1991-06-28 1991-06-28 Способ контактного измерения шероховатости поверхности однопрофильной конструкции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4951778 RU2029225C1 (ru) 1991-06-28 1991-06-28 Способ контактного измерения шероховатости поверхности однопрофильной конструкции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2029225C1 true RU2029225C1 (ru) 1995-02-20

Family

ID=21582590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4951778 RU2029225C1 (ru) 1991-06-28 1991-06-28 Способ контактного измерения шероховатости поверхности однопрофильной конструкции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2029225C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446393C2 (ru) * 2005-06-01 2012-03-27 Дэниел Мэжэмэнт энд Кэнтроул, Инк. Способ диагностики шероховатости трубопровода и ультразвуковой расходомер
CN102829707A (zh) * 2011-06-14 2012-12-19 虎尾科技大学 调节器检测装置及其用以检测调节器的方法
CN107621219A (zh) * 2017-09-04 2018-01-23 成都随如科技有限公司 用于镜面检测的轮廓仪
EP4063848A1 (fr) * 2021-03-26 2022-09-28 Airbus Operations (S.A.S.) Procédé et dispositif d analyse de conformité d'un mastic d'interposition intégré dans une structure, en particulier d'un aéronef

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Толщиномер ультразвуковой УТ-93П. Руководство по эксплуатации ЩЮ2.787.011РЭ. Кишинев: ПО "Вольта", 1989. *
2. Справочник по производственному контролю в машиностроении. Л.: Машиностроение, 1974, с.797. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446393C2 (ru) * 2005-06-01 2012-03-27 Дэниел Мэжэмэнт энд Кэнтроул, Инк. Способ диагностики шероховатости трубопровода и ультразвуковой расходомер
CN102829707A (zh) * 2011-06-14 2012-12-19 虎尾科技大学 调节器检测装置及其用以检测调节器的方法
CN102829707B (zh) * 2011-06-14 2015-04-08 虎尾科技大学 调节器检测装置及其用以检测调节器的方法
CN107621219A (zh) * 2017-09-04 2018-01-23 成都随如科技有限公司 用于镜面检测的轮廓仪
EP4063848A1 (fr) * 2021-03-26 2022-09-28 Airbus Operations (S.A.S.) Procédé et dispositif d analyse de conformité d'un mastic d'interposition intégré dans une structure, en particulier d'un aéronef
FR3121223A1 (fr) * 2021-03-26 2022-09-30 Airbus Operations Procédé et dispositif d’analyse de conformité d’un mastic d’interposition intégré dans une structure, en particulier d’un aéronef.

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Waters The indentation of thin rubber sheets by spherical indentors
Chuong et al. Compressibility and constitutive equation of arterial wall in radial compression experiments
US4806849A (en) Method and apparatus for diagnosing degradation of coating film on metal material
ANDRES et al. Ergonomic analysis of slip-resistance measurement devices
RU2029225C1 (ru) Способ контактного измерения шероховатости поверхности однопрофильной конструкции
Lucas et al. Indentation as a technique to assess the mechanical properties of fallback foods
JP2002296125A (ja) 残留応力測定方法
Li Sheet flow under simulated rainfall
JP3305145B2 (ja) 疲労損傷度測定方法
Perdomo et al. A new approach for prediction of permanent deformation
CN105953954B (zh) 一种组合钢桥面板界面母材焊趾疲劳热点应力测试方法
RU96113153A (ru) Способ определения предела контактной выносливости материала
JPH0712914Y2 (ja) 若材令コンクリート貫入試験装置
Dwyer-Joyce et al. Some experiments on the micro-indentation of digital audio tape
JPH068811B2 (ja) 超音波トランスジユ−サ用カツプラ−
RU2139516C1 (ru) Способ определения удельного сопротивления почвы смятию
Collins et al. A regularization method for calculating engineering loads from strain data
Kane et al. Modeling of the road surface polishing based on contact-mechanics approach
RU2561342C1 (ru) Способ определения параметров режущего микрорельефа эластичного абразивного инструмента
JP2024074358A (ja) 摩擦試験方法
SU1041932A1 (ru) Способ определени прочности бетона в конструкции
SU88243A1 (ru) Способ определени упругих деформаций в напр женных детал х и элементах сооружений
DE19934547A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Kunststoffprüfung
JPS5824192Y2 (ja) 薄板ばね試験装置用試験片締付用板
CN117669320A (zh) 一种基于压痕测试估计铝合金塑性参数的方法