RU2181897C1 - Способ измерения контактных характеристик гранул дисперсного металлического материала - Google Patents
Способ измерения контактных характеристик гранул дисперсного металлического материала Download PDFInfo
- 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
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.
- 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
где ρ0- удельное сопротивление монолитного материала, dк - средний диаметр отпечатка, Rк - сопротивление единичного контакта.
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
и степень деформации гранул k = dк/D, далее судят о степени разрушения окисной пленки по величине коэффициента β. рассчитываемого по формуле
где D - средний диаметр гранулы, ρ0- удельное сопротивление монолитного материала гранул, dк - средний диаметр отпечатка, Rк - сопротивление единичного контакта.
H = 4N/πd
и степень деформации гранул k = dк/D, далее судят о степени разрушения окисной пленки по величине коэффициента β. рассчитываемого по формуле
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 = 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:
где ρ0= 2,7•10-8 Ом•м - удельное сопротивление алюминиевого монолитного материала.
H = 4N/πd
и степень деформации гранул k = dк/D = 0,57, далее судят о степени разрушения окисной пленки по величине коэффициента β, рассчитываемого по формуле:
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)
- 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.
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) |
-
2001
- 2001-07-30 RU RU2001121444/09A patent/RU2181897C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
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 | |
Nardelli et al. | The micromechanical behaviour of a biogenic carbonate sand | |
RU2181897C1 (ru) | Способ измерения контактных характеристик гранул дисперсного металлического материала | |
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 | |
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 | |
JP2018536151A5 (ja) | 心臓バイオマーカーのインピーダンス測定による検出のための垂直配向のプラチナワイヤ・アプタセンサアレイの作成およびパラメータ評価 | |
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 | |
Higino et al. | Arrays of copper microelectrodes from disposable chips: fabrication and characterization | |
DE19846025C2 (de) | Prüfvorrichtung für Material-Inhomogenitäten | |
Pokhmurskii et al. | Electrochemical investigations of aluminium alloys tribocorrosion | |
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 | |
Ozturk et al. | Quantized conductance measurement system for liquids and application to DNA solution | |
SU1116352A1 (ru) | Способ оценки технологического качества титановых порошков | |
Szocinski | AFM-assisted investigation of conformal coatings in electronics |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20030731 |