RU2308018C1 - Устройство для определения твердости материалов методом царапания - Google Patents

Устройство для определения твердости материалов методом царапания Download PDF

Info

Publication number
RU2308018C1
RU2308018C1 RU2006102641/28A RU2006102641A RU2308018C1 RU 2308018 C1 RU2308018 C1 RU 2308018C1 RU 2006102641/28 A RU2006102641/28 A RU 2006102641/28A RU 2006102641 A RU2006102641 A RU 2006102641A RU 2308018 C1 RU2308018 C1 RU 2308018C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
indenter
hardness
rigid levers
scratch
materials
Prior art date
Application number
RU2006102641/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сергеевич Уткин (RU)
Владимир Сергеевич Уткин
Ольга Серафимовна Плотникова (RU)
Ольга Серафимовна Плотникова
Владимир Владимирович Русанов (RU)
Владимир Владимирович Русанов
Original Assignee
ГОУ ВПО "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ)
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 ГОУ ВПО "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ) filed Critical ГОУ ВПО "Вологодский государственный технический университет" (ВоГТУ)
Priority to RU2006102641/28A priority Critical patent/RU2308018C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2308018C1 publication Critical patent/RU2308018C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к испытательной технике. Устройство включает два жестких рычага, опорный столик, в качестве индентора использована квадратная алмазная пирамида с углом между гранями при вершине 136°, фиксаторы. Устройство крепится непосредственно на конструкцию, твердость материала которой определяется и дополнительно содержит упругий элемент, соединяющий два жестких рычага, передающих длинными консолями воздействие от индентора на материал исследуемого объекта, а короткими консолями - перемещение на индикатор часового типа. Нагружающее устройство выполнено в виде винта, измеритель нагрузки - в виде индикатора часового типа. Прибор для измерения ширины царапины является автономным. Технический результат: расширение эксплуатационных возможностей. 4 ил.

Description

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения твердости материалов непосредственно в конструкциях.
В качестве аналога и прототипа выбраны микротвердомеры, которые [по Фридман Я.Б. Механические свойства металлов. В 2-х ч. Часть 2. Механические испытания. Конструкционная прочность. / Я.Б.Фридман. - М.: Машиностроение, 1974. - 368 с., с.84] «принципиально не отличаются от приборов, предназначенных для определения макротвердости».
Известно [Тененбаум М.М. Склерометры для изучения сопротивления. // Склерометрия, с.118 - с.134] устройство - склерометр СТ различных модификаций для определения сопротивления материалов царапанию. Основными элементами данного устройства являются: опорный столик с микроскопом, шарнирно закрепленный рычаг с индентором в виде алмазной трехгранной пирамиды на конце, набор дискретных грузов, устанавливаемых непосредственно на рычаге, приводное устройство с электродвигателем типа РД-09 с встроенным редуктором.
Основным недостатком данного устройства является функциональная ограниченность, заключающаяся в измерении твердости материалов только на образцах ограниченных размеров, а также дискретность силы нагружения, малая длина царапины (2 мм), на длине которой число измерений ширины царапины крайне мало (1÷2), необходимость обработки поверхности образцов (▽11), по которой измеряется твердость материалов.
Наиболее близким к заявленному изобретению является устройство [Беркович Е.С. Новый прибор ИМАШ для склерометрических исследований материалов. // Склерометрия, с.88 - с.94] - микротвердомер ПМТ - 3 типа ИМАШ для испытания на микротвердость вдавливанием и царапанием, содержащий в качестве царапающего острия (индентора) алмазную пирамиду, опорный столик, механизм нагружения из двух упругих пластин и грузового штока, к которому прикладывается нагрузка, механизм поворота координатного столика вместе с образцом, измеритель ширины царапины.
Основным недостатком его является функциональная ограниченность, заключающаяся в измерении твердости материалов только на образцах ограниченных размеров при комнатной температуре, дискретность силы нагружения, малая длина царапины (до 0,5 мм), что увеличивает погрешность при измерении ширины царапины, поверхность образцов, по которой измеряется твердость материалов, приходится подвергать обработке.
Целью изобретения является расширение эксплуатационных возможностей устройств для определения твердости материалов методом царапания непосредственно в конструкции с плоскими элементами, расположенными произвольно в пространстве, не вырезая из нее заготовок для образцов, при любых температурах.
Поставленная цель достигается тем, что устройство для определения твердости материалов методом царапания, содержащее два жестких рычага, упругий элемент, опорный столик, в качестве индентора применяют квадратную алмазную пирамиду с углом между гранями при вершине 136° (при таком угле нет отличия значения твердости при вдавливании и царапании) [Фридман Я.Б. Механические свойства металлов. В 2-х ч. Часть 2. Механические испытания. Конструкционная прочность. / Я.Б.Фридман. - М.: Машиностроение, 1974. - 368 с., с.70], фиксаторы, нагружающее устройство в виде винта, измеритель нагрузки в виде индикатора часового типа, крепится непосредственно на конструкцию, твердость материала которой определяется. Прибор для измерения ширины царапины является автономным. Твердость материала определяют по формуле:
Figure 00000002
, где F - давление от индентора в виде алмазной пирамиды на материал,
Figure 00000003
- среднее значение ширины царапины,
Figure 00000004
, n - число измеренных значений bi, с - коэффициент, определяемый пробным нагружением материала, при котором ширина царапины b должна быть такой, чтобы относительная погрешность измерения была не более 10%. Так, при измерении микроскопом с ценой деления шкалы 0,02 мм ширина царапины должна быть не менее 0,2 мм.
На фиг.1 схематично изображено предлагаемое устройство, где 1 - жесткая пластина-рычаг, 2 - царапающее устройство (индентор), 3 - упругий элемент, 4 - индикатор часового типа, 5 - фиксаторы, 6 - двойной ролик (подшипник), 7 - опорный столик на роликах, 8 - элемент исследуемой конструкции, 9 - упорный столик, 10 - нагружающее устройство. На фиг.2 показана схема тарировки давления индентора на материал, где 11 - цилиндр из листовой стали t=0.5 мм, 12 - опора. На фиг.3 показан пример тарировочного графика F-Δ. На фиг.4 приведены расчетная схема и эпюры изгибающих моментов для расчета жестких рычагов 1 и упругого элемента 3.
Устройство работает следующим образом. Прибор, содержащий два жестких рычага 1, соединенных упругим элементом 3, устанавливается и удерживается на плоской части конструкции 8 опорным столиком 7 и индентором 2. С помощью винта 10 нагружающего устройства усилие передается на опорный столик 7 и от него на материал объекта 8. Значение усилия определяется по тарировочному графику (F-Δ) или по тарировочной таблице показаний индикатора часового типа 4. Через упорный столик 9 перемещение, соответствующее принятому значению усилия, передается на индикатор часового типа 4. Устройство перемещается вдоль элемента конструкции с помощью роликов 6, закрепленных на фиксаторах 5, на длине до 10 мм вручную, на длине более 10 мм с помощью тягового устройства в виде гибких тросиков и электродвигателя РД-09, закрепленного с помощью струбцины на конструкции. Затем прибор снимается с элемента конструкции; для большей точности определения твердости металла испытание повторяется несколько (3-4) раз. Ширина царапины «b» измеряется автономным прибором - микроскопом МПБ.
В зависимости от твердости материала, толщины элемента конструкции и соответственно силы давления индентора 2 используется различная жесткость (толщина и длина) упругого элемента 3. Так, для стали рекомендовано [Фридман Я.Б. Механические свойства металлов. В 2-х ч. Часть 2. Механические испытания. Конструкционная прочность. / Я.Б.Фридман. - М.: Машиностроение, 1974. - 368 с., стр.75] давление на индентор (или металл) 80 Н. От силы нажатия, длины плеча рычагов 1 и жесткости упругого элемента 3 изменяются показания на индикаторе (с ценой деления 0,01 мм). Относительная погрешность измерений не должна быть более 1% в соответствии с требованиями испытаний индикаторов.
Перемещение Δ коротких консолей на уровне индикатора часового типа при F=80 H, длине l=56 мм, толщине t=4 мм ширине b=10 мм, моменте инерции
Figure 00000005
и
Figure 00000006
,
где Эn.MF - эпюра изибающих моментов в расчетной схеме от силы F по фиг.4,
Figure 00000007
- эпюра изибающих моментов от единичной силы в той же расчетной схеме,
Е - модуль упругости стали; E=2·1011 Па,
составит
Figure 00000008
, что соответствует ошибке 1% при цене деления индикатора 0,01 мм.
Перемещение длинной консоли жесткого рычага 1 от его упругого искривления при F=80 H, длине l=80 мм, толщине 5 мм, ширине 50 мм, при
Figure 00000009
составит:
Figure 00000010
.
Перемещение длинных консолей жестких рычагов от нагрузки 80 Н при принятых размерах по фиг.1 составит:
Figure 00000011
Figure 00000012
По сравнению с Δкон=2,94 мм влиянием упругого перемещения консолей, равного Δупр=0,13 мм, даже при нагрузке 80 H можно пренебречь, т.к. составляет менее 4,5%. При меньшей нагрузке это влияние уменьшается.
Для тарирования измерительного устройства его переворачивают на 180°, закрепляют на неподвижной опоре (стальном листе) 12; вместо индентора 2 устанавливают цилиндр для песка 11, взвешенный на весах (с актом госповерки). Взвешиванием порциями засыпают сухой песок или дробь, фиксируют показание индикатора 4 (при известном значении показания индикатора в ненагруженном состоянии) при каждой порции песка (дроби) и по результатам измерений строят график Δ-F, показанный на фиг.3. Вес индентора с винтом прибавляют к нагрузке F, влиянием упругого отпора индикаторной головки можно пренебречь. Имея такой график, можно осуществить нагружение на материал с любым давлением.

Claims (1)

  1. Устройство для определения твердости материалов методом царапания, содержащее два жестких рычага, опорный столик, в качестве индентора использована квадратная алмазная пирамида с углом между гранями при вершине 136°, фиксаторы, отличающееся тем, что оно крепится непосредственно на конструкцию, твердость материала которой определяется и дополнительно содержит упругий элемент, соединяющий два жестких рычага, передающих длинными консолями воздействие от индентора на материал исследуемого объекта, а короткими консолями - перемещение на индикатор часового типа, нагружающее устройство в виде винта, измеритель нагрузки в виде индикатора часового типа; прибор для измерения ширины царапины является автономным.
RU2006102641/28A 2006-01-30 2006-01-30 Устройство для определения твердости материалов методом царапания RU2308018C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006102641/28A RU2308018C1 (ru) 2006-01-30 2006-01-30 Устройство для определения твердости материалов методом царапания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006102641/28A RU2308018C1 (ru) 2006-01-30 2006-01-30 Устройство для определения твердости материалов методом царапания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2308018C1 true RU2308018C1 (ru) 2007-10-10

Family

ID=38952993

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006102641/28A RU2308018C1 (ru) 2006-01-30 2006-01-30 Устройство для определения твердости материалов методом царапания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2308018C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10139327B2 (en) Indentation device, instrumented measurement system, and a method for determining the mechanical properties of materials by the indentation method
CN103090778B (zh) 一种应变式线性双向大位移传感器及其检测方法
US10571379B2 (en) Compensated mechanical testing system
US20190064043A1 (en) Indentation testing device and indentation testing method
RU2373515C1 (ru) Устройство для определения твердости материалов методом царапания
VOISEY et al. Laboratory measurements of eggshell strength: 1. An instrument for measuring shell strength by quasi-static compression, puncture, and non-destructive deformation
CN110361286A (zh) 一种旋转弯曲疲劳试验机校准装置及方法
RU2308018C1 (ru) Устройство для определения твердости материалов методом царапания
JP2003185547A (ja) 材料表面の機械的特性試験装置
RU2535645C1 (ru) Способ определения характеристик изгибной жесткости протяженных объектов с помощью кривизномера
RU2350898C1 (ru) Коленчато-рычажный индикаторный тензометр
CN108369219B (zh) 确定混凝土的流变特性的设备和方法
CN114508986A (zh) 一种杠杆式土工合成材料测厚仪的杠杆比的测量方法
WO2014036010A1 (en) Shear displacement extensometer
SU1714327A1 (ru) Тензокалибратор
RU79336U1 (ru) Устройство для определения прочности бетона и раствора
RU2308016C2 (ru) Устройство для определения модуля упругости конструкционных материалов при повышенных температурах
RU2473881C1 (ru) Устройство для определения твердости материалов методом царапания
RU83844U1 (ru) Устройство для измерения продольных деформаций
CZ20032084A3 (cs) Souprava pro měření délkových deformací materiálů
RU39397U1 (ru) Устройство для определения радиуса и центрального угла полусферической вмятины на трубопроводе
SU991252A1 (ru) Устройство дл определени прочности адгезионной св зи на срез
SU1742718A1 (ru) Прибор дл измерени прочности макаронных изделий
RU67703U1 (ru) Датчик деформаций
RU2222788C2 (ru) Датчик для измерения виброперемещений

Legal Events

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

Effective date: 20080131