RU2494038C1 - Способ определения модуля упругости юнга материала микро- и наночастиц - Google Patents
Способ определения модуля упругости юнга материала микро- и наночастиц Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2012
- 2012-03-20 RU RU2012110560/28A patent/RU2494038C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
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)
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 |