RU2181897C1 - Способ измерения контактных характеристик гранул дисперсного металлического материала - Google Patents

Способ измерения контактных характеристик гранул дисперсного металлического материала Download PDF

Info

Publication number
RU2181897C1
RU2181897C1 RU2001121444/09A RU2001121444A RU2181897C1 RU 2181897 C1 RU2181897 C1 RU 2181897C1 RU 2001121444/09 A RU2001121444/09 A RU 2001121444/09A RU 2001121444 A RU2001121444 A RU 2001121444A RU 2181897 C1 RU2181897 C1 RU 2181897C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
contact
granules
resistance
sample
measured
Prior art date
Application number
RU2001121444/09A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Ф. Гусев
В.В. Измайлов
М.В. Новоселова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тверской государственный технический университет
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тверской государственный технический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тверской государственный технический университет
Priority to RU2001121444/09A priority Critical patent/RU2181897C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2181897C1 publication Critical patent/RU2181897C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при измерении электрического сопротивления и площади контакта малых сферических металлических частиц. Техническим результатом изобретения является возможность измерения контактных характеристик в контакте непосредственно двух гранул еще до изготовления материала, что дает возможность при неприемлемых значениях этих характеристик дать рекомендации по их улучшению. Способ включает нагружение образца, состоящего из двух металлических гранул дисперсного материала, располагая их по оси приложения нагрузки, пропускание и регистрацию силы тока и напряжения в зоне контакта. После определения величины электрического сопротивления единичного контакта Rк одну из деформированных гранул помещают в поле зрения оптической системы, после чего измеряют диаметр полученного отпечатка dк, а о степени разрушения окисной пленки судят по величине коэффициента β, рассчитываемого по формуле β = ρ0/dкRк, где ρ0 - удельное сопротивление монолитного материала, dк - средний диаметр отпечатка, Rк - сопротивление единичного контакта. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении электрического сопротивления и площади контакта малых сферических металлических частиц.
Наиболее близким к заявляемому является способ измерения контактных характеристик гранул дисперсного металлического материала (Кончиц В.В., Мешков В. В. , Мышкин Н.К. Триботехника электрических контактов. - Минск: Наука и техника, 1986. - 256 с.), включающий нагружение образца в виде множества гранул, пропускание и регистрацию силы тока и напряжения в зоне контакта, по которым судят об электрическом сопротивлении образца.
Недостатками данного способа являются:
- невозможность разделения вклада в общую электропроводность образца размера контактной площадки и плотности упаковки гранул (координационного числа);
- невозможность оценки влияния на контактную электропроводность физико-механических свойств и состояния поверхности материала гранул.
Задачей изобретения является обеспечение возможности прогнозирования контактных электромеханических характеристик дисперсного материала и их улучшения.
Технический результат достигается тем, что контактные характеристики измеряют в контакте непосредственно двух гранул еще до изготовления материала, что дает возможность при неприемлемых значениях этих характеристик дать рекомендации по их улучшению.
Поставленная задача достигается тем, что по способу измерения контактных характеристик гранул дисперсного металлического материала, включающему нагружение образца в виде гранул, пропускание и регистрацию силы тока и напряжения в зоне контакта, по которым судят об электрическом сопротивлении образца, согласно изобретению нагружают образец, состоящий из двух металлических гранул дисперсного материала, располагая их по оси приложения нагрузки, и определяют величину электрического сопротивления единичного контакта Rк, а затем перемещают одну из деформированных гранул в поле зрения оптической системы, после чего измеряют диаметр полученного отпечатка dк, по которому рассчитывают твердость материала гранул и степень деформации гранул, далее судят о степени разрушения окисной пленки по величине коэффициента β, рассчитываемого по формуле
Figure 00000002

где ρ0- удельное сопротивление монолитного материала, dк - средний диаметр отпечатка, Rк - сопротивление единичного контакта.
Изобретение поясняется чертежом, на котором изображено устройство для измерения контактных характеристик гранул дисперсного металлического материала.
Устройство состоит из образца в виде двух металлических гранул дисперсного материала 1 и 2, источника тока 3, амперметра 4 и вольтметра 5.
Способ реализует следующую последовательность операций определения сопротивления и площади контакта гранул дисперсного материала. Гранулы 1 и 2 приводят в контакт. Образец нагружают по оси контакта постоянной силой N. Через контакт от источника тока 3 пропускают постоянный электрический ток I, измеряемый амперметром 4. С помощью вольтметра 5 измеряют разность потенциалов U двух точек А и В, находящихся вблизи контактной поверхности по разные стороны от нее. По величине разности потенциалов U и силы тока I определяют сопротивление единичного контакта Rк: Rk = U/I.
Затем перемещают одну из деформированных гранул в поле зрения оптической системы, после чего измеряют диаметр полученного отпечатка dк, по которому рассчитывают твердость материала гранул:
H = 4N/πd 2 π
и степень деформации гранул k = dк/D, далее судят о степени разрушения окисной пленки по величине коэффициента β. рассчитываемого по формуле
Figure 00000003

где D - средний диаметр гранулы, ρ0- удельное сопротивление монолитного материала гранул, dк - средний диаметр отпечатка, Rк - сопротивление единичного контакта.
Для реализации способа была выбрана оптическая система микроскопа МИР-1, с помощью которой измеряли диаметр отпечатка dк.
В качестве нагружающей системы было выбрано механическое устройство вертикального перемещения микроскопа МИР-1, с помощью которого нагружали образец постоянной силой N.
Способ поясняется на примере определения контактных характеристик образца из двух алюминиевых гранул. Две гранулы средним диаметром D = 0,95 мм приводят в контакт. Образец нагружают по оси контакта постоянной силой N = 21,5 Н. Через контакт от источника тока 3 пропускают постоянный электрический ток I = 1 мА. Разность потенциалов U двух точек А и В, измеряемая с помощью вольтметра 5, составляет 2 мкВ. По величине разности потенциалов U и силы тока I определяют сопротивление единичного контакта Rк: Rк = U/I = 2 мОм.
Затем перемещают одну из деформированных гранул в поле зрения оптической системы. Средний диаметр полученного отпечатка dк, измеряемый с помощью оптической системы, составляет 0,54 мм. По величине диаметра отпечатка рассчитывают твердость материала гранул
H = 4N/πd 2 π = 94 МПa
и степень деформации гранул k = dк/D = 0,57, далее судят о степени разрушения окисной пленки по величине коэффициента β, рассчитываемого по формуле:
Figure 00000004

где ρ0= 2,7•10-8 Ом•м - удельное сопротивление алюминиевого монолитного материала.
Данный способ может найти применение при разработке методов лабораторного контроля сырья и полуфабрикатов для изделий порошковой металлургии. Раннее выявление брака исключает дорогостоящие операции, проводимые на бракованном сырье или полуфабрикате при изготовлении деталей методами порошковой металлургии.
С помощью этого способа можно контролировать качество исходного сырья - гранул дисперсного материала. По величине электрического сопротивления контакта гранул можно контролировать состояние их поверхности: шероховатость, химическую чистоту, степень окисления, наличие других загрязнений. По величине твердости гранул можно контролировать их механические свойства, искажение кристаллической структуры, наличие внутренних пор и т.п.

Claims (1)

  1. Способ измерения контактных характеристик гранул дисперсного металлического материала, включающий нагружение образца в виде гранул, пропускание и регистрацию силы тока и напряжения в зоне контакта, по которым судят об электрическом сопротивлении образца, отличающийся тем, что нагружают образец, состоящий из двух металлических гранул дисперсного материала, располагая их по оси приложения нагрузки, и определяют величину электрического сопротивления единичного контакта Rк, а затем помещают одну из деформированных гранул в поле зрения оптической системы, после чего измеряют диаметр полученного отпечатка dк, по которому рассчитывают твердость материала гранул и степень деформации гранул, далее судят о степени разрушения окисной пленки по величине коэффициента β, рассчитываемого по формуле
    β = ρ0/dкRк,
    где ρ0 - удельное сопротивление монолитного материала;
    dк - средний диаметр отпечатка;
    Rк - сопротивление единичного контакта.
RU2001121444/09A 2001-07-30 2001-07-30 Способ измерения контактных характеристик гранул дисперсного металлического материала RU2181897C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001121444/09A RU2181897C1 (ru) 2001-07-30 2001-07-30 Способ измерения контактных характеристик гранул дисперсного металлического материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001121444/09A RU2181897C1 (ru) 2001-07-30 2001-07-30 Способ измерения контактных характеристик гранул дисперсного металлического материала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2181897C1 true RU2181897C1 (ru) 2002-04-27

Family

ID=20252234

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001121444/09A RU2181897C1 (ru) 2001-07-30 2001-07-30 Способ измерения контактных характеристик гранул дисперсного металлического материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2181897C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОНЧИЦ В.В. Триботехника электрических контактов. - Минск: Наука и техника, 1986 г., с. 208-216. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cui et al. An AC electrokinetic impedance immunosensor for rapid detection of tuberculosis
Ramanathan et al. Gold-coated carbon nanotube electrode arrays: Immunosensors for impedimetric detection of bone biomarkers
JP6543346B2 (ja) 量子キャパシタンス感知
Munktell et al. Towards high throughput corrosion screening using arrays of bipolar electrodes
Kaushik et al. A label-free electrochemical immunosensor for beta-amyloid detection
JP6116701B2 (ja) 流体媒質試料の沈降パラメータをモニタするための方法および装置
Schulze et al. Real area of contact in a soft transparent interface by particle exclusion microscopy
Yadav et al. Nanostructured nickel oxide film for application to fish freshness biosensor
Singal et al. Single frequency impedance analysis on reduced graphene oxide screen-printed electrode for biomolecular detection
RU2181897C1 (ru) Способ измерения контактных характеристик гранул дисперсного металлического материала
Nardelli et al. The micromechanical behaviour of a biogenic carbonate sand
Vishnubhotla et al. Understanding contact between platinum nanocontacts at low loads: The effect of reversible plasticity
JP2010160151A (ja) 電気感知式抗体プローブ検出/測定センサ及び方法
US10078067B2 (en) Apparatus and method for detection and quantification of biological and chemical analytes
JP2021076510A (ja) 試験装置及び試験方法
Shimada et al. Detailed mechanism and engineering applicability of electrolytic polymerization aided by a magnetic field in natural rubber by mechanical approach for sensing (Part 2): Other and intrinsic effects on MCF rubber property
US4133722A (en) Process for determining properties of materials
Zuzuarregui et al. Implementation and characterization of a fully miniaturized biosensor for endotoxin detection based on electrochemical techniques
RU2475722C2 (ru) Способ идентификации материала в насыпном виде и устройство для его осуществления
JP4465450B2 (ja) 微粒子強度測定方法及び装置
Coutu Jr et al. Micro-contacts testing using a micro-force sensor compatible with biological systems
DE19846025C2 (de) Prüfvorrichtung für Material-Inhomogenitäten
Pattanaik et al. Performance evaluation of ZnO coated film on Al and Ag electrodes for potassium sensing applications
Dutta et al. Tin oxide quantum dots embedded iron oxide composite as efficient lead sensor
Serre et al. Tribological and corrosion experiments of graphite ring against Ti–6Al–4V disk: Influence of electrochemical and mechanical parameters

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20030731