RU2526223C2 - Способ оценки износостойкости полимерных композиционных материалов - Google Patents

Способ оценки износостойкости полимерных композиционных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2526223C2
RU2526223C2 RU2012154638/28A RU2012154638A RU2526223C2 RU 2526223 C2 RU2526223 C2 RU 2526223C2 RU 2012154638/28 A RU2012154638/28 A RU 2012154638/28A RU 2012154638 A RU2012154638 A RU 2012154638A RU 2526223 C2 RU2526223 C2 RU 2526223C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wear resistance
polymer composite
composite materials
wear
same
Prior art date
Application number
RU2012154638/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012154638A (ru
Inventor
Александр Иннокентьевич Герасимов
Ольга Владимировна Гоголева
Николай Руфович Адамов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского 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 проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук
Priority to RU2012154638/28A priority Critical patent/RU2526223C2/ru
Publication of RU2012154638A publication Critical patent/RU2012154638A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2526223C2 publication Critical patent/RU2526223C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области испытания полимерных композиционных материалов и может быть использовано для оценки их износостойкости. Сущность: проводят испытания плоских образцов на трение и износ при постоянной скорости цилиндрического контртела за один и тот же период времени по одному и тому же следу трения при кратно увеличивающихся нагрузках. Оценку износостойкости производят по величине и скорости роста давления при выбранной нагрузке при испытании без смазки. Технический результат: сокращение количества испытаний на оценку износостойкости полимерных композиционных материалов при различных нагрузках при одной и той же скорости вращения контртела. 2 ил.

Description

Область, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области испытания полимерных композиционных материалов и может быть использовано для оценки их износостойкости.
Уровень техники
Известно техническое решение (1. ГОСТ 26614-85 Материалы антифрикционные порошковые. Метод определения триботехнических свойств) в котором, с целью определения износостойкости полимерных композиционных материалов испытуемый материал взвешивают до и после испытания на износ. По величине потери массы испытуемого образца определяют износостойкость того или иного полимерного композиционного материала.
Недостатком указанного технического решения является проведение большого количества длительных испытаний при различных нагрузках при одной и той же скорости вращения контртела.
Наиболее близким является техническое решение (2. Б.М.Гинзбург, Д.Г. Точильников Влияние фуллеренсодержащих добавок к фторопластам на их несущую способность при трении // Журнал технической физики. - 2001, т.71, вып.2. - С.120-124), где приводится способ определения несущей способности модифицированных фторопластов при трении и определение зависимости износостойкости материала от давления.
Недостатком этих способов является проведение испытаний по двум схемам, что увеличивает количество проводимых испытаний и в присутствии охлаждающей смазки, что исключает получение достоверных данных по износостойкости, так как в реальных узлах трения испытуемые полимерные композиционные материалы используются как подшипники скольжения без смазки.
Раскрытие изобретения
Задачей заявляемого изобретения является разработка ускоренного способа определения износостойкости полимерных композиционных материалов.
Технический результат, достигаемый при реализации изобретения, заключается в сокращении количества испытаний на оценку износостойкости полимерных композиционных материалов при различных нагрузках при одной и той же скорости вращения контртела.
Существенные признаки, характеризирующие изобретение.
Ограничительные: Испытания проводят при одной и той же скорости вращения контртела. Фиксированная начальная нагрузка, время испытаний 300 сек., после которого измеряется ширина канавки износа. Равные ступени следующих нагрузок. По ширине канавки износа рассчитываются номинальные давления на каждой ступени и по полученным данным строится зависимость давления от нагрузки.
Отличительные: оценка износостойкости производится по величине и скорости роста давления при выбранной нагрузке при испытании без смазки.
Известно, что при одинаковых скоростях вращения и прилагаемых нагрузках за один и тот же период времени различные материалы изнашиваются по-разному. Материал, у которого меньшая износостойкость, больше изнашивается, т.е. после испытания образуется большая площадь износа. Так как давление есть не что иное, как отношение нагрузки к площади, то при одной и той же нагрузке конечное давление у более износостойкого материала будет выше, чем у менее износостойкого материала.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 приведена схема узла трения для проведения испытаний. На фиг.2 приведен график зависимости давления от прилагаемой нагрузки.
Осуществление изобретения
Способ осуществляется следующим образом. Испытуемый плоский образец полимерного композиционного материала 1, к которому приложена минимальная нагрузка N через держатель образца 3, подводится к цилиндрическому контртелу 2 (фиг.1), который вращается с постоянной скоростью. Через 300 сек. испытание прерывается для замера площади износа испытуемого материала. При малых величинах изменения площади износа при увеличении нагрузки, нагрузку увеличивают кратно в несколько раз и проводят испытание материала по тому же следу трения при той же скорости вращения контртела. Следующие ступени нагрузки увеличивают на 100 Н.
Испытания прекращают при размягчении испытуемого полимерного композиционного материала, из-за повышения температуры, вызванной вследствие трения. Таким же испытаниям подвергают все испытуемые материалы. По результатам испытаний строят график зависимости конечных давлений от приложенных нагрузок для всех испытанных материалов (фиг.2), по которому и определяют наиболее износостойкий полимерный композиционный материал при тех или иных нагрузках по величине и скорости роста давления. Для других величин скоростей вращения контртела испытания проводят по такой же схеме.
Пример. Из испытанных образцов материалов до 100 Н наиболее износостойким является материал 2, однако при увеличении нагрузки он или размягчается или начинает катастрофически изнашиваться, о чем свидетельствует стабилизация давления при увеличении нагрузки свыше 100 Н. При нагрузке 600 Н лучшим материалом является материал 4, хотя показатели по удельному давлению у материала 3 выше, чем у материала 4, их соответствующие графики зависимости изменения удельного давления от прилагаемой нагрузки свидетельствуют, что при изменении нагрузки при данной нагрузке материал 3 больше изнашивается, чем материал 4.
Таким образом, не проводя большое количество экспериментов при одной и той же скорости вращения, можно оценить износостойкость полимерных композиционных материалов при различных нагрузках.

Claims (1)

  1. Способ оценки износостойкости полимерных композиционных материалов, заключающийся в испытании плоских образцов на трение и износ при постоянной скорости цилиндрического контртела за один и тот же период времени по одному и тому же следу трения при кратно увеличивающихся нагрузках, отличающийся тем, что оценку износостойкости производят по величине и скорости роста давления при выбранной нагрузке при испытании без смазки.
RU2012154638/28A 2012-12-17 2012-12-17 Способ оценки износостойкости полимерных композиционных материалов RU2526223C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154638/28A RU2526223C2 (ru) 2012-12-17 2012-12-17 Способ оценки износостойкости полимерных композиционных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154638/28A RU2526223C2 (ru) 2012-12-17 2012-12-17 Способ оценки износостойкости полимерных композиционных материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012154638A RU2012154638A (ru) 2014-06-27
RU2526223C2 true RU2526223C2 (ru) 2014-08-20

Family

ID=51215741

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012154638/28A RU2526223C2 (ru) 2012-12-17 2012-12-17 Способ оценки износостойкости полимерных композиционных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2526223C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183442U1 (ru) * 2018-06-25 2018-09-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук Контробразец пары трения для испытания эластомеров на фрикционную усталость
RU2716496C1 (ru) * 2019-02-08 2020-03-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Удмуртский государственный университет" Способ оценки износостойкости материала
RU2819995C1 (ru) * 2023-11-13 2024-05-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр "Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Метод определения истираемости стоматологических материалов по отношению друг к другу

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1418602A1 (ru) * 1986-08-08 1988-08-23 Институт механики металлополимерных систем АН БССР Устройство дл испытани на трение и износ материалов
SU1562761A1 (ru) * 1988-07-05 1990-05-07 Институт механики металлополимерных систем АН БССР Устройство дл исследовани изнашивани полимерных материалов
CN102539264A (zh) * 2012-02-01 2012-07-04 燕山大学 高聚物复合材料摩擦学性能评价实验机

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1418602A1 (ru) * 1986-08-08 1988-08-23 Институт механики металлополимерных систем АН БССР Устройство дл испытани на трение и износ материалов
SU1562761A1 (ru) * 1988-07-05 1990-05-07 Институт механики металлополимерных систем АН БССР Устройство дл исследовани изнашивани полимерных материалов
CN102539264A (zh) * 2012-02-01 2012-07-04 燕山大学 高聚物复合材料摩擦学性能评价实验机

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Б.М.Гинзбург, Д.Г. Точильников Влияние фуллеренсодержащих добавок к фторопластам на их несущую способность при трении //Журнал технической физики - 2001, т.71, вып.2 - С.122-124. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183442U1 (ru) * 2018-06-25 2018-09-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук Контробразец пары трения для испытания эластомеров на фрикционную усталость
RU2716496C1 (ru) * 2019-02-08 2020-03-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Удмуртский государственный университет" Способ оценки износостойкости материала
RU2819995C1 (ru) * 2023-11-13 2024-05-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр "Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Метод определения истираемости стоматологических материалов по отношению друг к другу

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012154638A (ru) 2014-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Serrato et al. Effect of lubricant viscosity grade on mechanical vibration of roller bearings
Jiang et al. Influence of thermal aging in oil on the friction and wear properties of nitrile butadiene rubber
Zhu et al. The changes of fractal dimensions of frictional signals in the running-in wear process
Zuleeg How to measure, prevent, and eliminate stick-slip and noise generation with lubricants
Lijesh et al. On the assessment of mechanical degradation of grease using entropy generation rate
Sreenilayam-Raveendran et al. Comparative evaluation of metal and polymer ball bearings
RU2526223C2 (ru) Способ оценки износостойкости полимерных композиционных материалов
Farfán-Cabrera et al. Physical and tribological properties degradation of silicone rubber using Jatropha biolubricant
Zhang et al. Experimental considerations on the step shear strain in polymer melts: sources of error and windows of confidence
Ando et al. Effect on Friction for Different Parameters in Roll–Slip of Polyamide–Steel Nonconformal Contacts
Kučera et al. Possibilities of using ecological fluid in agriculture
Unal et al. The effect of applied load and sliding speed on the tribological properties of Nylon 6 and ultra-high-molecular-weight polyethylene
RU129235U1 (ru) Устройство для контроля качества рабочих поверхностей подшипников качения
Gerets et al. Slow crack growth of polyethylene—accelerated and alternative test methods
Ghazaly et al. Study various defects of ball bearings through different vibration techniques
Maru et al. Influence of oil contamination on vibration and wear in ball and roller bearings
RU2646811C1 (ru) Способ оценки эффективности смазочных материалов
Singh et al. Correlation between shear strength of soils and water content ratio as a substitute for liquidity index
Ibrahim Sheriff et al. Performance Analysis of Ball Bearing with Solid Contaminants Using Vibration Analysis
Tóth et al. Investigation of rolling element bearings using time domain features
Devlin et al. Prediction of Friction Durability in Off-Road Applications Based on Mechanistic Understanding of the Effects of Fluids and Surfaces on Clutch Friction
Shilov Tribological properties of radiation-modified fluorocarbon evaluation
do Vale et al. Assessment of tribological behavior and physicochemical properties alterations of polytetrafluoroethylene imposed by wear test
Mohammed et al. Performance of time domain indicators for gear tooth root crack detection and their noise-sensitivity
Darovskoy et al. Method for determining the coefficient of friction of antifriction interfaces using Amsler-type friction machines

Legal Events

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

Effective date: 20151218