RU2032892C1 - Устройство для коррозионно-механических испытаний плоских образцов - Google Patents

Устройство для коррозионно-механических испытаний плоских образцов Download PDF

Info

Publication number
RU2032892C1
RU2032892C1 SU4886838A RU2032892C1 RU 2032892 C1 RU2032892 C1 RU 2032892C1 SU 4886838 A SU4886838 A SU 4886838A RU 2032892 C1 RU2032892 C1 RU 2032892C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cell
rod
electrochemical cell
sample
levers
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Ханцасович Петерайтис
Анатолий Алексеевич Еремичев
Удо Франц
Игорь Владимирович Макушин
Владимир Николаевич Иванищев
Людмила Ивановна Ломакина
Заки Зарипович Нугуманов
Original Assignee
Анатолий Алексеевич Еремичев
Сергей Ханцасович Петерайтис
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 Анатолий Алексеевич Еремичев, Сергей Ханцасович Петерайтис filed Critical Анатолий Алексеевич Еремичев
Priority to SU4886838 priority Critical patent/RU2032892C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2032892C1 publication Critical patent/RU2032892C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к испытательной технике и позволяет расширить функциональные возможности устройства путем обеспечения различных схем нагружения за счет установленной оппозитно первой второй электрохимической ячейки, при этом прижим, смонтированный на захватных устройствах 1 разрывной машины, включающий в себя два кронштейна 2, к которым прикреплены два рычага 3, свободные концы которых соединены с втулкой 4, в отверстие которой вставлен шток 5 с надетой на него пружиной 6 и опираемый на электрохимическую ячейку 7, создает дополнительное поджатие электрохимической ячейки 7 к образцу 9 в процессе приложения нагрузки (растяжение) по различным схемам нагружения. На устройствах 1 оппозитно смонтирован аналогичный прижим с электрохимической ячейкой 19, прижатой к образцу, причем геометрические размеры второй ячейки 19 могут быть большими, меньшими или равными размерам первой, а также вместо этой ячейки шток 23 может быть установлен непосредственно на образец, а жесткость пружины 24 выбираться в зависимости от заданного режима испытаний. 2 ил.

Description

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для лабораторных испытаний на коррозионно-механическую прочность плоских образцов при повышенных температурах и давлении.
Известны устройства для коррозионно-механических испытаний образцов при высоких температурах и давлении, представляющие собой автоклав, в который помещен нагружаемый образец и электрод для электромеханических измерений.
Основным недостатком данных устройств является низкая точность измерений из-за наличия в коррозионной системе гальванических пар: контакт "захватные устройства-образец".
Наиболее близким к предлагаемому устройству по технической сущности и достигаемому результату является устройство для коррозионно-механических испытаний плоских образцов, включающее в себя коррозионную ячейку с измерительными электродами для определения электрохимических показателей скорости коррозии образца, прижим для герметичного крепления ячейки к исследуемой поверхности образца.
Данное устройство не позволяет производит коррозионно-механические испытания плоских образцов при различных схемах нагружения, встречающихся в реальных условиях эксплуатации, например, двухточечный изгиб с растяжением, что значительно снижает его функциональные возможности.
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей устройства путем обеспечения различных схем нагружения образцов.
Поставленная цель достигается тем, что известное устройство для коррозионно-механических испытаний плоских образцов, содержащее два захвата с приводами их перемещения, шарнирно связанную с захватами посредством рычагов электрохимическую ячейку в виде подпружиненного стакана с кольцевой прокладкой на предназначенной для установки на образцах крышке стакана и прижима, выполненного в виде взаимодействующего с наружной поверхностью дна стакана штока с установленной на нем с возможностью перемещения втулкой, шарнирно связанной с рычагом, снабжено установленной оппозитно первой второй электрохимической ячейкой, причем геометрические размеры этой ячейки могут быть большими, меньшими или равными размерам первой, кроме того шток может быть установлен непосредственно на образец, а жесткость пружины выбрана в зависимости от заданного режима испытаний.
На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство.
На захватных устройствах 1 разрывной машины вмонтирован прижим, включающий в себя два кронштейна 2, к которым посредством болтов прикреплены два рычага 3, свободные концы которых также посредством болтов соединены с втулкой 4, в отверстие которой вставлен шток 5 с надетой на него пружиной 6, при этом один конец штока 5 опирается на электрохимическую ячейку 7, а на свободный конец штока с резьбой накручена прижимная гайка 8, которая фиксирует пружину 6 в заданном положении. Электрохимическая ячейка 7 прижата штоком 5 к плоскому образцу 9, установленному в захватные устройства 1 разрывной машины и зафиксированному установочными пальцами 10, через герметизирующее уплотнение 11. Внутрь ячейки 7, футерованной инертным материалом, вмонтированы посредством герметизирующих уплотнений вспомогательный электрод 12, капилляр электролитического ключа 13 с электродом 14 сравнения, электронагреватель 15, электроконтактный термометр 16, штуцера 17 и 18 для подвода и отвода агрессивной среды.
На захватных устройствах 1 разрывной машины оппозитно смонтирован аналогичный прижим, который поджимает к образцу 9 вторую электрохимическую ячейку 19 через герметизирующее уплотнение 20. Герметические размеры ячейки 19 в зависимости от схемы нагружения могут быть равными размерам ячейки 7 или размер может быть большим или меньшим. Ячейка 19 снабжена штуцерами 21 и 22 для подвода и отвода агрессивной среды, газа и т.п.
Кроме того, в зависимости от выбранной схемы нагружения вместо ячейки 19 шток 23 (аналогичный штоку 5) может быть установлен непосредственно на образец 9, при этом длины штока 23 и пружины 24 (аналогичной пружине 6) выбираются несколько большими.
На фиг. 2 изображены возможные варианты схем нагружения при коррозионно-механических испытаниях плоских образцов (фиг. 2,а, в, г растяжение с двухточечным изгибом; фиг. 2,б растяжение с одноточечным изгибом).
Устройство работает следующим образом.
Образец 9 устанавливается в захватные устройства 1 разрывной машины и фиксируется установочными пальцами 10, на наружную поверхность образца 9 через герметизирующее уплотнение 11 устанавливается электрохимическая ячейка 7 с вмонтированными измерительными электродами 12 и 14, а также электронагревателем 15, электроконтактным термометром 16 и штуцерами 17 и 18. Для сборки прижима в втулку 4 вставляется шток 5 с надетой на него пружиной 6 и на свободный конец штока 5 с резьбой накручивается прижимная гайка 8. Рычаги 3 посредством болтов соединяются с втулкой 4. После этого прижим в сборе монтируется на захватных устройствах 1 путем соединения рычагов 3 посредством болтов с кронштейнами 2. Скручиванием прижимной гайки 8 со свободного конца штока 5, который перемещается в отверстие втулки 4 под действием упругой силы пружины 6, обеспечивается начальное поджатие электрохимической ячейки 7 к образцу 9.
Измерительные электроды 12 и 14, включая рабочий электрод (образец 9) подсоединяются к измерительной аппаратуре, например потенциостату. Электронагреватель 15 и электроконтактный термометр 16 подключаются к терморегулятору, а штуцера 17 и 18 для подвода и отвода агрессивной среды к циркуляционному контуру, который выполняется полностью из инертных материалов, например фторопласта.
На обратной стороне захватных устройств, монтируется аналогичный прижим, в случае двухточечного изгиба (фиг. 2,а,в,г на обратной стороне образца 9 устанавливается оппозитно первой вторая электрохимическая ячейка 19. Жесткость пружины 24 выбирается в зависимости от условий испытания Q > Q1, Q < Q1, Q Q1. Для создания необходимой атмосферы в ячейке 19 штуцера 21 и 22 подсоединяются к соответствующей аппаратуре, например циркуляционному контуру с агрессивной средой, газом и т.п.
В случае одноточечного изгиба вместо электрохимической ячейки 19 шток 23 и пружина 24 делаются несколько удлиненными (на высоту ячейки) и шток 23 устанавливается непосредственно на образец 9. Жесткость пружины 24 также выбирается в зависимости от условий испытаний Q > Q1, Q < Q1, Q Q1.
В электрохимических ячейках 7 и 19 создаются заданные режимы испытаний по температуре, давлению, скорости потока агрессивной среды. При растяжении образца 9, т.е. при перемещении захватных устройств 1 разрывной машины угол между рычагами 3 и плоскостью образца 9 уменьшается, втулка 4 опускается по штоку 5, давит на пружину 6, которая, в свою очередь, передает усилие сжатия электрохимической ячейке 7, что создает дополнительное усилие поджатия и заданную величину изгиба в образце 9. Собранный прижим ячейки 19 работает аналогично.
Электрохимические измерения проводятся по стандартным методикам. Для предотвращения разрушения устройства в электрической схеме разрывной машины предусматриваются концевые выключатели, срабатывающие при разрушении образца и отключающие нагружающую систему и циркуляционные контуры.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОРРОЗИОННО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ПЛОСКИХ ОБРАЗЦОВ, содержащее два захвата с приводами их перемещения, шарнирно связанную с захватами посредством рычагов электрохимическую ячейку в виде подпружиненного стакана с кольцевой прокладкой на предназначенной для установки на образцах крышке стакана и прижима, выполненного в виде взаимодействующего с наружной поверхностью дна стакана штока с установленной на штоке с возможностью перемещения втулкой, шарнирно связанной с рычагом, отличающееся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей устройства путем обеспечения различных схем нагружения, устройство снабжено установленной оппозитно первой второй электрохимической ячейкой.
SU4886838 1990-11-29 1990-11-29 Устройство для коррозионно-механических испытаний плоских образцов RU2032892C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4886838 RU2032892C1 (ru) 1990-11-29 1990-11-29 Устройство для коррозионно-механических испытаний плоских образцов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4886838 RU2032892C1 (ru) 1990-11-29 1990-11-29 Устройство для коррозионно-механических испытаний плоских образцов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2032892C1 true RU2032892C1 (ru) 1995-04-10

Family

ID=21547702

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4886838 RU2032892C1 (ru) 1990-11-29 1990-11-29 Устройство для коррозионно-механических испытаний плоских образцов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2032892C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1748025, кл. G 01N 17/00, 1990. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101271102B (zh) 水泥基材料直拉应力腐蚀仪
EP0043611B1 (en) Amperometric cell
CN108732084B (zh) 一种腐蚀疲劳性能测试装置
EP0195735B1 (fr) Machine pour essais de traction d&#39;éprouvettes métalliques en milieu fermé
RU2032892C1 (ru) Устройство для коррозионно-механических испытаний плоских образцов
JPH07167764A (ja) ひゞ割れの成長を監視する装置と方法
RU2672042C1 (ru) Устройство для исследования коррозионного растрескивания в сероводородсодержащих средах
SU1748025A1 (ru) Устройство дл коррозионно-механических испытаний плоских образцов
US5578178A (en) Mercury drop electrode system
CN212748531U (zh) 一种腐蚀疲劳试验装置
JPH10332562A (ja) 燃焼ガス中疲労試験装置
CN108980426B (zh) 一种插装式气液分离安全阀
CN109100217A (zh) 一种抗硫化氢应力腐蚀四点弯试验夹具
CN107655820B (zh) 一种恒力检测表干时间的工具及其工作方法
KR20010103352A (ko) 소형펀치-크리프 시험기 및 고온부재의 크리프 특성 평가방법
SU1408312A1 (ru) Устройство дл определени коэффициента трени пасты
SU1138687A1 (ru) Захват дл образцов при испытании на прочность
CN115779993B (zh) 一种机械手的夹持器
RU2110785C1 (ru) Устройство для коррозионных испытаний образцов под напряжением
SU440341A1 (ru) Устройство к установке дл испытани полимеров на ползучесть в агрессивных средах
CN220145723U (zh) 基因测序芯片夹具
SU938106A1 (ru) Ячейка дл коррозионно-электрохимических исследований металлов под нагрузкой
RU1786400C (ru) Устройство дл испытани образцов в среде под нагрузкой
KR100386011B1 (ko) 소형유압레버식응력부식균열시험기
SU1631363A1 (ru) Устройство для определения газопроницаемости полимерных материалов 2