RU2525585C1 - Способ определения коэффициента трения покоя поверхностного слоя электропроводящего материала - Google Patents

Способ определения коэффициента трения покоя поверхностного слоя электропроводящего материала Download PDF

Info

Publication number
RU2525585C1
RU2525585C1 RU2013116116/28A RU2013116116A RU2525585C1 RU 2525585 C1 RU2525585 C1 RU 2525585C1 RU 2013116116/28 A RU2013116116/28 A RU 2013116116/28A RU 2013116116 A RU2013116116 A RU 2013116116A RU 2525585 C1 RU2525585 C1 RU 2525585C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
friction
feeler
rest
coefficient
Prior art date
Application number
RU2013116116/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Васильевич Измайлов
Александр Федорович Гусев
Дмитрий Александрович Гусев
Ирина Николаевна Нестерова
Марина Вячеславовна Новоселова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное 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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет"
Priority to RU2013116116/28A priority Critical patent/RU2525585C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2525585C1 publication Critical patent/RU2525585C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к определению коэффициента трения покоя. Способ определения коэффициента трения покоя поверхностного слоя электропроводящего материала включает установку образца с возможностью поступательного перемещения в горизонтальной плоскости. Также способ включает установку измерительного щупа, контактирующего с поверхностью образца в одной точке, с возможностью углового перемещения в вертикальной плоскости на гибких связях. Кроме того, способ включает нагружение измерительного щупа и перемещение образца в паре со щупом до их взаимного сдвига. При этом сдвиг фиксируют по скачку электрического напряжения в контакте измерительного щупа с поверхностью образца, а коэффициент трения покоя электропроводящего материала рассчитывают по формуле:
f = P G S L t 2 t 1 ,
Figure 00000005
где S - первоначальное расстояние между держателем образца и движителем, задаваемое по эталону концевой мере длины;
t1 - время прохождения движителем расстояния S;
t2 - время движения образца в паре со щупом до фиксации момента скачка электрического контактного напряжения;
Р - вес измерительного щупа;
G - дополнительная нагрузка на измерительный щуп;
L - длина гибких связей. Техническим результатом является повышение точности определения коэффициента трения покоя при малых нагрузках на поверхностях трения электропроводящих материалов. 1 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к определению коэффициента трения покоя.
Известен способ определения химической чистоты поверхности образца с использованием измерительного щупа, заключающийся в определении силы трения между поверхностью образца и измерительного щупа в момент его отрыва от образца, причем используют щуп, контактирующий в одной точке с поверхностью образца, например диск или шарик. Исследуемый образец закрепляют на предметном столике, устанавливают щуп на поверхности образца, постепенно увеличивают тяговое усилие, фиксируют момент сдвига, замеряют показания динамометра и сравнивают с показаниями динамометра по эталонной модели (SU №188106, кл. G01N 13/00, 1966 г.).
Недостатками способа являются:
- невозможность его использования для измерения собственно коэффициента трения;
- необходимость сравнения результатов с измерениями на эталонном образце;
- ограничение точности измерения точностью тарировки динамометра, что приводит к погрешностям, если измерения выполнять при малых нормальных нагрузках в контакте щупа и образца.
Наиболее близким к заявляемому является способ определения коэффициента трения покоя поверхностных слоев материала (RU №2150688, кл. G01N 19/02, 2000 г.), заключающийся в установке измерительного щупа на поверхность образца в одной точке и фиксации момента сдвига измерительного щупа относительно образца. Образец устанавливают с возможностью поступательного перемещения в горизонтальной плоскости, измерительный щуп устанавливают с возможностью углового перемещения в вертикальной плоскости на длинных гибких связях. Затем измерительный щуп нагружают и перемещают образец в паре со щупом до их взаимного сдвига. Рассчитывают величину линейного перемещения образца как разность конечного δ2 и начального δ1 показаний по шкале микрометрического винта.
Коэффициент трения покоя рассчитывают по формуле
f = P G δ L ,                                                                                                    (1)
Figure 00000001
где
Р - вес измерительного щупа;
δ=δ12 - величина линейного перемещения образца;
G - дополнительная нагрузка на измерительный щуп;
L - длина гибких связей.
Недостатком прототипа является то, что фиксация момента сдвига измерительного щупа относительно образца проводится визуально, что приводит к неточному определению величины линейного перемещения образца.
Задачей изобретения является разработка нового способа, обеспечивающего достоверный результат при определении величины линейного перемещения образца, используемого, например, для скользящих электрических контактов.
Техническим результатом является повышение точности определения коэффициента трения покоя при малых нагрузках на поверхностях трения электропроводящих материалов.
Поставленная задача и указанный технический результат достигаются тем, что в способе определения коэффициента трения покоя поверхностного слоя электропроводящего, включающем установку образца с возможностью поступательного перемещения в горизонтальной плоскости, установку измерительного щупа, контактирующего с поверхностью образца в одной точке, с возможностью углового перемещения в вертикальной плоскости на гибких связях, нагружение измерительного щупа и перемещение образца в паре со щупом до их взаимного сдвига, согласно изобретению сдвиг фиксируют по скачку электрического напряжения в контакте измерительного щупа с поверхностью образца, а коэффициент трения покоя электропроводящего материала рассчитывают по формуле:
f = P G S L t 2 t 1 ,
Figure 00000002
где
S - первоначальное расстояние между держателем образца и движителем, задаваемое по эталону - концевой мере длины;
t1 - время прохождения движителем расстояния S;
t2 - время движения образца в паре со щупом до фиксации момента скачка электрического контактного напряжения;
Р - вес измерительного щупа;
G - дополнительная нагрузка на измерительный щуп;
L - длина гибких связей.
Замена субъективной визуальной фиксации момента сдвига, то есть начала механического движения измерительного щупа относительно образца, приборной фиксацией момента времени, соответствующего скачку электрической величины - контактного напряжения, повышает точность определения коэффициента трения покоя.
Предлагаемый способ поясняется схемой его реализации, показанной на фиг.1.
Схема содержит: электропроводящий образец 1, установленный в держателе 2 образца, имеющем возможность перемещения в горизонтальной плоскости, измерительный щуп 3, подвешенный на гибкой связи с возможностью углового перемещения в вертикальной плоскости и контактирующий в одной точке с поверхностью образца 1. Источник постоянного тока 4, соединенный в последовательную электрическую цепь с образцом 1 и измерительным щупом 3, цифровой милливольтметр 5, подключенный к области контакта образца 1 с измерительным щупом 3, движитель 6 линейного перемещения с постоянной скоростью, источник постоянного тока 7, соединенный последовательно с цифровым амперметром 8 и подключенный к электрическим контактам на торцевых поверхностях движителя 6 и держателя 2 образца 1, электронный блок 9 управления, электронный миллисекундомер 10 для отсчета интервалов времени.
Способ осуществляют следующим образом.
Подключают провода от источника тока 4 и цифрового милливольтметра 5 к электрическим контактам, припаянным вблизи поверхности исследуемого образца 1 из электропроводящего материала. Образец 1 закрепляют на держателе образца 2. Перемещая держатель 2 по горизонтальной направляющей, выставляют его с помощью концевой меры длины на заданном расстоянии от 20 до 100 мм в зависимости от длины гибких связей и дополнительной нагрузки на измерительный щуп от движителя 6. Приводят измерительный щуп 3 в контакт с образцом 1. Нагружают щуп 3 и подают на контакт электрическое напряжение от 0,1 до 1 мВ в зависимости от сопротивления контакта, так чтобы ток был не более 1 А, регистрируемое микровольтметром 5. Подают от электронного блока 9 управления электрический сигнал, одновременно включающий движитель 6 поступательного перемещения с постоянной скоростью и запускающий миллисекундомер 10. После прохождения движителем заданного расстояния S, происходит касание контактов движителя 6 и держателя образца 2, замыкается электрическая цепь, по которой начинает течь электрический ток, регистрируемый цифровым амперметром 8. В этот момент времени амперметр 8 через блок 9 управления генерирует сигнал для миллисекундомера 10, который фиксирует интервал времени f1 и начинает отсчет интервала t2 времени движения образца 1 в паре со щупом 3 до их взаимного сдвига. При сдвиге щупа 3 относительно образца 1 происходит регистрируемый милливольтметром 5 скачок контактного напряжения. В этот момент времени милливольтметр 5 через блок 9 управления генерирует сигнал для миллисекундомера 10, который фиксирует интервал времени t1 и останавливает движитель 6.
Коэффициент трения покоя рассчитывают по формуле (2):
f = P G S L t 2 t 1 ,
Figure 00000003
где
S - первоначальное расстояние между держателем образца и движителем, задаваемое по эталону концевой мере длины;
t1 - время прохождения движителем расстояния S;
t2 - время движения образца в паре со щупом до фиксации момента скачка электрического контактного напряжения;
Р - вес измерительного щупа;
G - дополнительная нагрузка на измерительный щуп;
L - длина гибких связей.
Изобретение реализовано в виде лабораторного образца и применяется для измерения коэффициента трения покоя в научно-исследовательских и учебных целях.
Были проведены две серии измерений коэффициента трения покоя пар различных электропроводящих материалов: меди Ml, циркония йодидного, золота 99,95% по способу-прототипу и по предлагаемому способу. Использовались микротрибометры со следующими параметрами: вес измерительного щупа - 1,82 г, длина гибких связей - 222 мм. Коэффициенты трения измеряли при дополнительной нагрузке на измерительный щуп, которую создавали разновесами весом от 0,05 г до 0,5 г. Измерение при одной нагрузке повторяли 10 раз. Далее рассчитали коэффициент трения покоя при каждой дополнительной нагрузке на измерительный щуп по формуле (1) для способа-прототипа и формуле (2) предлагаемого способа.
Статистическую обработку массива результатов измерений проводили по методике для косвенных измерений с многократными наблюдениями при линейной зависимости (Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006. С.237-240). В ней за результат измерения принимают среднее арифметическое результатов многократных измерений. Доверительные границы случайной погрешности результата измерения находили при доверительной вероятности Р=0,95 и числе измерений п=10. Результаты обработки приведены в таблицах 1-3.
Таблица 1
Экспериментальные значения коэффициентов трения покоя пары медь Ml-медь Ml
Нагрузка на измерительный щуп G, г Коэффициенты трения
По прототипу По предлагаемому способу
0,05 0,49±0,05 0,46±0,02
0,1 0,45±0,06 0,45±0,03
0,2 0,34±0,04 0,36±0,02
0,3 0,34±0,03 0,34±0,02
0,4 0,30±0,04 0,31±0,01
0,5 0,28±0,03 0,30±0,02
Таблица 2
Экспериментальные значения коэффициентов трения покоя пары цирконий - цирконий
Нагрузка на измерительный щуп G, г Коэффициенты трения
По прототипу По предлагаемому способу
0,05 0,38±0,07 0,35±0,04
0,1 0,34±0,05 0,31±0,03
0,2 0,32±0,07 0,32±0,02
0,3 0,29±0,06 0,26±0,04
0,4 0,25±0,05 0,24±0,02
0,5 0,22±0,04 0,18±0,02
Таблица 3
Экспериментальные значения коэффициентов трения покоя пары золото-золото
Нагрузка на измерительный щуп G, г Коэффициенты трения
По прототипу По предлагаемому способу
0,05 0,59±0,06 0,55±0,03
0,1 0,52±0,06 0,46±0,02
0,2 0,44±0,05 0,38±0,03
0,3 0,40±0,03 0,38±0,03
0,4 0,39±0,02 0,34±0,02
0,5 0,32±0,02 0,29±0,01
Из представленных опытных показателей видно, что применение предлагаемого способа уменьшает погрешность результата измерения и тем самым повышается точность определения коэффициента трения покоя.
В настоящее время способ определения коэффициента трения покоя поверхностного слоя электропроводящего материала находится на стадии лабораторных экспериментов.

Claims (1)

  1. Способ определения коэффициента трения покоя поверхностного слоя электропроводящего материала, включающий установку образца с возможностью поступательного перемещения в горизонтальной плоскости, установку измерительного щупа, контактирующего с поверхностью образца в одной точке, с возможностью углового перемещения в вертикальной плоскости на гибких связях, нагружение измерительного щупа и перемещение образца в паре со щупом до их взаимного сдвига, отличающийся тем, что сдвиг фиксируют по скачку электрического напряжения в контакте измерительного щупа с поверхностью образца, а коэффициент трения покоя электропроводящего материала рассчитывают по формуле:
    f = P G S L t 2 t 1
    Figure 00000004
    ,
    где
    S - первоначальное расстояние между держателем образца и движителем, задаваемое по эталону концевой мере длины;
    t1 - время прохождения движителем расстояния S;
    t2 - время движения образца в паре со щупом до фиксации момента скачка электрического контактного напряжения;
    Р - вес измерительного щупа;
    G - дополнительная нагрузка на измерительный щуп;
    L - длина гибких связей.
RU2013116116/28A 2013-04-09 2013-04-09 Способ определения коэффициента трения покоя поверхностного слоя электропроводящего материала RU2525585C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013116116/28A RU2525585C1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Способ определения коэффициента трения покоя поверхностного слоя электропроводящего материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013116116/28A RU2525585C1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Способ определения коэффициента трения покоя поверхностного слоя электропроводящего материала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2525585C1 true RU2525585C1 (ru) 2014-08-20

Family

ID=51384535

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013116116/28A RU2525585C1 (ru) 2013-04-09 2013-04-09 Способ определения коэффициента трения покоя поверхностного слоя электропроводящего материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2525585C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203922U1 (ru) * 2020-11-30 2021-04-28 Владимир Владимирович Скакун Устройство для определения коэффициента трения смазочных материалов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3977231A (en) * 1975-06-09 1976-08-31 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Static coefficient test method and apparatus
US5490410A (en) * 1991-09-20 1996-02-13 Ab Lorentzen & Wettre Process and a device for measuring static and dynamic friction of sheet-shaped materials
RU2150688C1 (ru) * 1998-12-25 2000-06-10 Тверской государственный технический университет Способ определения коэффициента трения покоя поверхностных слоев материала
RU2308706C1 (ru) * 2006-02-13 2007-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" Способ определения коэффициента трения покоя поверхностного слоя материала

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3977231A (en) * 1975-06-09 1976-08-31 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Static coefficient test method and apparatus
US5490410A (en) * 1991-09-20 1996-02-13 Ab Lorentzen & Wettre Process and a device for measuring static and dynamic friction of sheet-shaped materials
RU2150688C1 (ru) * 1998-12-25 2000-06-10 Тверской государственный технический университет Способ определения коэффициента трения покоя поверхностных слоев материала
RU2308706C1 (ru) * 2006-02-13 2007-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" Способ определения коэффициента трения покоя поверхностного слоя материала

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203922U1 (ru) * 2020-11-30 2021-04-28 Владимир Владимирович Скакун Устройство для определения коэффициента трения смазочных материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106092375B (zh) 机载设备地面温度传感器的校验方法及校验仪器
RU2017109736A (ru) Способы и системы обнаружения аналитов
CN109163769B (zh) 一种管道流量电磁阵列传感器的检测方法
CN109470133B (zh) 静电式自供能应变栅格传感器
US10823722B2 (en) Probe for measuring the biomass content in a medium
CN210664750U (zh) 称重传感器检测装置
RU2525585C1 (ru) Способ определения коэффициента трения покоя поверхностного слоя электропроводящего материала
CN205826750U (zh) 一种变温下测量导体常温电阻率及电阻温度系数的装置
Dai et al. Long-term monitoring of timber moisture content below the fiber saturation point using wood resistance sensors
CN203837847U (zh) 一种磁致扭矩测量仪
CN105675414B (zh) 力电耦合测裂纹扩展速率检测方法
RU2690972C1 (ru) Способ измерения удельного электрического сопротивления металлического образца в процессе его растяжения
CN1013408B (zh) 一种无损测定残余应力的方法
Khaled et al. An investigation on the effect of humidity on the zero signal of a strain gauge measuring system
RU2773767C1 (ru) Способ определения параметров затухающего переходного процесса
Aydemir et al. Quality of material tensile test
CN110230974B (zh) 一种评估电容式非接触位移测量系统稳定性的装置及方法
Åstrand et al. Contact angle and indentation velocity dependency for a resonance sensor—Evaluation on soft tissue silicone models
US20180259487A1 (en) Magnetic pressure sensors system for measurement and imaging of steel mass
RU198453U1 (ru) Поляризационный градиентомер влажности
RU227415U1 (ru) Измеритель координаты и электрического потенциала
CN109211509A (zh) 用于安全碰撞试验的假人胸部电位计的标定系统
RU149700U1 (ru) Контрольная течь
RU2308706C1 (ru) Способ определения коэффициента трения покоя поверхностного слоя материала
CN107300576B (zh) 用于检测脱水的方法及设备

Legal Events

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

Effective date: 20150410