RU2494038C1 - Способ определения модуля упругости юнга материала микро- и наночастиц - Google Patents

Способ определения модуля упругости юнга материала микро- и наночастиц Download PDF

Info

Publication number
RU2494038C1
RU2494038C1 RU2012110560/28A RU2012110560A RU2494038C1 RU 2494038 C1 RU2494038 C1 RU 2494038C1 RU 2012110560/28 A RU2012110560/28 A RU 2012110560/28A RU 2012110560 A RU2012110560 A RU 2012110560A RU 2494038 C1 RU2494038 C1 RU 2494038C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
indenter
indentation
modulus
experimental
elasticity
Prior art date
Application number
RU2012110560/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012110560A (ru
Inventor
Александр Васильевич Вахрушев
Андрей Александрович Шушков
Сергей Николаевич Зыков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики Уральского отделения Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики Уральского отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики Уральского отделения Российской академии наук
Priority to RU2012110560/28A priority Critical patent/RU2494038C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2012110560A publication Critical patent/RU2012110560A/ru
Publication of RU2494038C1 publication Critical patent/RU2494038C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам определения механических свойств материалов путем вдавливания индентора в поверхность образца с заданной нагрузкой, а именно к способам определения статического модуля упругости Юнга. Сущность: совместно используют экспериментальное вдавливание индентора и компьютерное моделирование вдавливания индентора методом конечных элементов. Проводят экспериментальное сканирование поверхности частицы, вдавливание индентора в наночастицу заданной силой и определение по упругой составляющей экспериментальной глубины проникновения индентора. Осуществляют генерацию электронной геометрической модели наночастицы, формируют и решают методом конечных элементов контактную задачу вдавливания индентора в частицу в серии экспериментов при постоянном усилии индентирования. Путем варьирования значением модуля упругости добиваются нулевой разницы между экспериментальной и расчетной глубиной проникновения индентора, определяют модуль упругости частицы, соответствующей нулевой разнице расчетной и экспериментальной глубин. Технический результат: разработка способа определения модуля упругости материала микро- и наночастиц произвольной формы. 4 ил.

Description

Изобретение относится к способам определения механических свойств материалов путем вдавливания индентора в поверхность образца с заданной нагрузкой, а именно к способам определения статического модуля упругости Юнга (ниже модуль упругости).
Известен способ определения модуля упругости [Способ определения модуля упругости Юнга материалов, пат. 2292029 Рос. Федерация: МПК G01IN 3/08 Вахрушев А.В., Липанов A.M., Шушков А.А., заявитель и патентообладатель Ижевск, ин-т прикладной механики. - №2005114036/28; заявл. 06.05.2005; опубл. 20.01.2007, Бюл. №2. 6 с.: ил.6], основанный на том, что проводят экспериментальное сжатие шарообразной наночастицы сосредоточенной силой, вычисляют перемещение в точке действия силы на наночастицу; проводят расчет зависимости перемещений от радиуса наночастицы при ее сжатии сосредоточенными силами с помощью компьютерного эксперимента методом молекулярной динамики; сравнивают экспериментальную зависимость перемещения в точке действия силы на наночастицу и зависимость перемещений от радиуса наночастицы, полученную с помощью компьютерного эксперимента с аналитическим решением зависимости перемещений от радиуса упругого шара, сжимаемого сосредоточенными силами, приложенными в противоположные концы диаметра для справочных значений модуля упругости и коэффициента поперечных деформаций исследуемого материала; изменяя модуль упругости, находят такие его значения, при которых совпадают экспериментальная зависимость перемещения в точке действия силы на наночастицу и полученная с помощью компьютерного моделирования зависимость перемещений от радиуса наночастицы с аналитической зависимостью перемещений от радиуса упругого шара, сжимаемого сосредоточенными силами; вычисляют модуль упругости как среднеарифметическое значение, полученное из двух сравнений.
Недостатком указанного способа определения модуля упругости является его применимость только к частицам шарообразной формы.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению, принятым за прототип [Oliver W., Pharr G. An Improved Technique for Detemining Hardness and Elastic Modulus Using Load and Displacement Sensing Indentation Experiments // J. Mater. Res. 1992. №7 (6). P.1564-1583], является способ определения модуля упругости, основанный на непрерывной регистрации параметров процесса вдавливания жесткого наконечника правильной формы (пирамидального индентора), глубины его погружения в материал и скорости нагружения. Определяют податливость контакта, пропорциональной тангенсу в точке приложения максимальной нагрузки и площадь контакта индентора с образцом. Рассчитывают приведенный модуль упругости, после чего определяют модуль упругости исследуемого образца материала, исходя из известных значений модуля упругости и коэффициента Пуассона алмазного индентора.
Недостатками указанного способа определения модуля упругости являются: неточность в определении контактной площади индентора с образцом из-за выдавливания или вдавливания материала вокруг отпечатка индентора, индентор должен вдавливаться только в плоскость.
Задача изобретения - устранение указанных недостатков, а именно разработка способа определения модуля упругости материала микро- и наночастиц произвольной формы.
Решение данной задачи разбивается на два этапа: этап стендовых испытаний, этап численных исследований и анализа их результатов.
Этап стендовых испытаний состоит в следующем: производится напыление частиц материала (наноаэрозоля) на рабочую поверхность подложки; осуществляется сканирование и проводится оцифровка точек поверхности с находящимися на них микро- или наночастицами; выполняется позиционирование подложки и индентора любой формы (из набора стендового инструментария) на отсканированную область в районе максимального возвышения (вершины), выбранной для исследования частицы; производится запись данных позиционирования наконечника индентора относительно подложки; осуществляется вдавливание индентора в частицу с силой, воздействие которой заведомо не приводит к превышению порога перехода упругой деформации в пластическую деформацию для тестируемого материала (таким образом, вся деформация материала, произведенная индентором, является обратимой); фиксируются соответствующие значения нагрузки F и глубины вдавливания наконечника индентора в частицу hэксп.
Этап численных исследований и анализа их результатов заключается в следующем: на основании данных оцифровки поверхности исследуемой частицы, а также данных позиционирования индентора и геометрии его контактных поверхностей последовательно генерируются компьютерная электронная геометрическая модель и расчетная конечно-элементная модель области исследования; методом конечных элементов (МКЭ) проводится численное решение контактной задачи вдавливания наконечника индентора в частицу с определением глубины вдавливания hмкэ (расчет ведется исходя из известных значений формы и упругих констант индентора, коэффициента поперечной деформации материала частицы, а также экспериментальной силы индентирования F); по результатам серии численных экспериментов (при фиксированном значении силового воздействия F и с варьированием при каждом расчете величины модуля упругости Е) строится экспериментальная кривая зависимости E(Δh), где Δh=hмкэ-hэксп; на основании полученной зависимости Е(Δh)c помощью аппроксимации при Δh=0 находим значение модуля упругости Е исследуемой частицы.
Таким образом, определяем модуль упругости образца материала микро- и наночастиц.
На фиг.1 представлен отсканированный и оцифрованный участок поверхности частицы наноаэрозоля до проведения испытаний индентированием в точку 1. Вид сверху.
На фиг.2 представлена электронная геометрическая модель исследуемой частицы наноаэрозоля, наконечника индентора и подложки (стекла).
На фиг.3 представлена зависимость прикладываемой силы от глубины внедрения индентора в образец (нагрузка).
На фиг.4 представлена экспериментальная кривая зависимости Е(Δh), для нагрузки индентирования 1 мН. При Δh=0 значение модуля упругости E(Δh) соответствует значению модуля исследуемой частицы.
Заявленный в качестве изобретения способ реализовывался с использованием комплексной системы измерения физико-механических характеристик Nanotest 600 [http://www.micromaterials.co.uk] следующим образом: исследуемым материалом микро- и наночастиц в описании примера являлся наноаэрозоль; сканирование поверхности стекла (подложки) с нанесенными микро- и наночастицами производилось с минимальной нагрузкой сканирования 0.01 мН и заданным шагом сканирования - 0.05 мкм; в эксперименте использовался индентор Берковича с модулем упругости Е=1141 ГПа и коэффициентом поперечной деформации ν=0.07; позиционирование подложки относительно наконечника индентора осуществлялось при помощи пьезодвигателей; экспериментальное вдавливание индентора в исследуемую микро- или наночастицу производилось с силой F=1 мН; была определена глубина вдавливания индентора hэксп=0.085279 мкм; была проведена серия численных решений методом конечных элементов контактной задачи внедрения наконечника индентора в вершину исследуемой частицы с формированием экспериментальной зависимости Е(Δh); для исследуемой локальной частицы путем аппроксимации полученной зависимости при Δh=0 определен модуль упругости Ечастицы=5.1*1010 Па.
Благодаря предложенному способу стало возможным определять модуль упругости материала микро- и наночастиц любой геометрической формы.

Claims (1)

  1. Способ определения модуля упругости Юнга материала микро- и наночастиц путем совместного использования экспериментального вдавливания индентора и компьютерного моделирования вдавливания индентора методом конечных элементов, отличающийся тем, что проводят экспериментальное сканирование поверхности частицы, вдавливание индентора в наночастицу заданной силой, определение по упругой составляющей экспериментальной глубины проникновения индентора, генерацию электронной геометрической модели наночастицы, формируют и решают методом конечных элементов контактную задачу вдавливания индентора в частицу, в серии экспериментов при постоянном усилии индентирования путем варьирования значением модуля упругости добиваются нулевой разницы между экспериментальной и расчетной глубиной проникновения индентора, определяют модуль упругости частицы, соответствующей нулевой разнице расчетной и экспериментальной глубин.
RU2012110560/28A 2012-03-20 2012-03-20 Способ определения модуля упругости юнга материала микро- и наночастиц RU2494038C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110560/28A RU2494038C1 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Способ определения модуля упругости юнга материала микро- и наночастиц

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110560/28A RU2494038C1 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Способ определения модуля упругости юнга материала микро- и наночастиц

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012110560A RU2012110560A (ru) 2013-09-27
RU2494038C1 true RU2494038C1 (ru) 2013-09-27

Family

ID=49253604

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012110560/28A RU2494038C1 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Способ определения модуля упругости юнга материала микро- и наночастиц

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2494038C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2611698C1 (ru) * 2015-12-07 2017-02-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики Уральского отделения Российской академии наук Способ определения модуля упругости юнга материала микро- и наночастиц

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2292029C1 (ru) * 2005-05-06 2007-01-20 Институт прикладной механики УрО РАН Способ определения модуля упругости юнга материалов
RU2296972C1 (ru) * 2005-07-29 2007-04-10 Институт прикладной механики УрО РАН Способ определения модуля упругости юнга материалов
RU2297617C1 (ru) * 2005-10-24 2007-04-20 Институт прикладной механики УрО РАН Способ определения модуля упругости юнга и коэффициента пуассона материала микро- и наночастиц
US20100024534A1 (en) * 2008-07-29 2010-02-04 Han Li Method to measure the elastic modulus and hardness of thin film on substrate by nanoindentation

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2292029C1 (ru) * 2005-05-06 2007-01-20 Институт прикладной механики УрО РАН Способ определения модуля упругости юнга материалов
RU2296972C1 (ru) * 2005-07-29 2007-04-10 Институт прикладной механики УрО РАН Способ определения модуля упругости юнга материалов
RU2297617C1 (ru) * 2005-10-24 2007-04-20 Институт прикладной механики УрО РАН Способ определения модуля упругости юнга и коэффициента пуассона материала микро- и наночастиц
US20100024534A1 (en) * 2008-07-29 2010-02-04 Han Li Method to measure the elastic modulus and hardness of thin film on substrate by nanoindentation

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2611698C1 (ru) * 2015-12-07 2017-02-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики Уральского отделения Российской академии наук Способ определения модуля упругости юнга материала микро- и наночастиц

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012110560A (ru) 2013-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhai et al. The role of surface structure in normal contact stiffness
Viktorov et al. Micro-and nano-indentation approach to strength and deformation characteristics of minerals
CN108414379B (zh) 一种原位压入测试提取金属弹塑性参数的方法
Nguyen et al. Elastic modulus of ultrathin polymer films characterized by atomic force microscopy: The role of probe radius
JP2005522690A5 (ru)
Sagadevan et al. Novel Analysis on the Influence of Tip Radius and Shape of the Nanoindenter on the Hardness of Materials
CN109030259A (zh) 一种反复加卸载球形压头压入获取材料单轴应力-应变关系的方法
Chimata et al. Investigation of friction mechanisms in finger pad sliding against surfaces of varying roughness
Dias et al. Determination of stress-strain curve through Berkovich indentation testing
Yong et al. Plastic characterization of metals by combining nanoindentation test and finite element simulation
RU2494038C1 (ru) Способ определения модуля упругости юнга материала микро- и наночастиц
Brinckmann et al. Nanotribology in austenite: normal force dependence
RU2611698C1 (ru) Способ определения модуля упругости юнга материала микро- и наночастиц
Hoffman et al. Measuring the surface and bulk modulus of polished polymers with AFM and nanoindentation
RU2292029C1 (ru) Способ определения модуля упругости юнга материалов
Eremina et al. Identification of nanosized defects using tribospectroscopy. Modeling by movable cellular automaton method
Aminallah et al. Exploitation of Nanoindentation and Statistical Tools to Investigate the Behavior of Materials
Mahmoudi et al. Spherical Indentation, Part II: Experimental Validation for Measuring Equibiaxial Residual Stresses
RU2571305C1 (ru) Способ определения толщины наклепанного слоя
Habibi Statistical methods for the analysis of the characteristic curve of brass by Vickers indentation
RU2296972C1 (ru) Способ определения модуля упругости юнга материалов
Cai et al. NANOMECHANICAL BEHAVIOR OF WOOD CELL WALLS OBSERVED BY DIFFERENT INDENTATION LOADING PREREQUISITES
RU2551263C2 (ru) Способ определения свойств материала наноиндентированием
Pasanen et al. Development of a test device for the evaluation of fretting in point contact
Macedo et al. Using hough transform as an auxiliary technique for vickers hardness measurement

Legal Events

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

Effective date: 20140321