RU2595876C1 - Механобиологический способ диагностики материалов и конструкций - Google Patents

Механобиологический способ диагностики материалов и конструкций Download PDF

Info

Publication number
RU2595876C1
RU2595876C1 RU2015116777/15A RU2015116777A RU2595876C1 RU 2595876 C1 RU2595876 C1 RU 2595876C1 RU 2015116777/15 A RU2015116777/15 A RU 2015116777/15A RU 2015116777 A RU2015116777 A RU 2015116777A RU 2595876 C1 RU2595876 C1 RU 2595876C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
strain
materials
structures
mechanobiological
Prior art date
Application number
RU2015116777/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Пермяков
Ильяс Хасанович Бакиров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ)
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 образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ)
Priority to RU2015116777/15A priority Critical patent/RU2595876C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2595876C1 publication Critical patent/RU2595876C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий по условиям прочности и предназначено для контроля процесса трещинообразования хрупких тензоиндикаторов при изменении уровня напряженности в исследуемых зонах конструкции. Механобиологический способ исследования деформаций и напряжений в деталях включает нанесение на исследуемую поверхность детали хрупкого тензочувствительного покрытия, отверждение покрытия, нагружение детали и определение зоны и направленности пластических деформаций при появлении свечения исследуемой поверхности детали. При этом в тензочувствительное покрытие добавлены грамположительные облигатно-анаэробные бактерии семейства Clostridiaceae в сухих формах, пророщенных на сухих питательных средах, исходя из расчета 100-300 мг на 1 кг покрытия. Изобретение позволяет на ранних стадиях определять локальные повреждения конструкций и материалов.

Description

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материалов и изделий по условиям прочности и предназначено для контроля процесса трещинообразования хрупких тензоиндикаторов при изменении уровня напряженности в исследуемых зонах конструкции.
Известен способ исследования деформаций и напряжений в деталях, например в элементах металлических конструкций инженерных сооружений с помощью хрупко-акустического метода, предусматривающего проведение следующих действий: нанесение хрупкого тензочувствительного покрытия на исследуемую поверхность детали, отверждение покрытия, нагружение детали и определение зоны и направления пластических деформаций по образовавшимся трещинам [RU 2345324 С1, МПК G01N29/14, опубл. 2009].
Известен способ исследования деформаций и напряжений, заключающийся в том, что наносят на поверхность детали хрупкое тензочувствительное покрытие, осуществляют отверждение покрытия, нагружение детали, определяют по образовавшимся трещинам зону и направление деформаций, используя датчики акустической эмиссии [RU 2492463 С1, МПК G01N 29/14, опубл. 2013].
К недостаткам известных способов можно отнести то, что процесс диагностирования осуществляют после появления микротрещин на поверхности покрытия.
Задача, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, является разработка способа для диагностики предельного состояния и раннего предупреждения об опасности разрушения конструкций и материалов в результате их технической эксплуатации.
При осуществлении заявляемого технического решения поставленная задача решается за счет достижения технического результата, который заключается в обеспечении возможности регистрации процесса структурной перестройки материалов и конструкций задолго до начала разрушения конструкции путем регистрации свечения, по которому диагностируют напряженно-деформируемое состояние конструкций и материалов.
Указанный технический результат достигается тем, что механобиологический способ деформаций и напряжений в деталях включает нанесение на поверхность детали хрупкого тензочувствительного покрытия, отверждение покрытия, нагружение детали и определение зоны и направленности пластических деформаций, при этом в качестве покрытия используют хрупкое тензочувствительное покрытие, в которое добавляют грамположительные облигатно- анаэробные бактерии семейства Clostridiaceae в сухих формах, пророщенных на сухих питательных средах, исходя из расчета 100-300 мг на 1 кг покрытия, а определение зоны и направленности пластических деформаций осуществляют при появлении свечения исследуемой поверхности детали.
Причинно-следственная связь между заявляемым техническим результатом и существенными признаками технического решения следующая. Благодаря способности образовывать споры, обладающие большой устойчивостью к внешним воздействиям, спорообразующие бактерии остаются жизнеспособными при самых неблагоприятных условиях. Эти формы микроорганизмов выдерживают резкие колебания температуры, отсутствие влаги и воздуха, действие различных химических соединений, обычно губительно влияющих на живые организмы. Поэтому среди бесчисленного множества самых различных форм микроорганизмов спорообразующие бактерии являются наиболее устойчивыми и приспособленными к изменениям среды. Часто при анализе разных субстратов, подвергшихся неблагоприятным воздействиям, единственными представителями микробов бывают зародыши спороносных бактерий - споры.
За счет биологических и химико-физических свойств анаэробных спорообразующих микроорганизмов существует возможность использования их в качестве индикаторов разрушения изоляционного покрытия. В ходе проведенных экспериментов в качестве микроорганизмов использованы грамположительные облигатно- анаэробные бактерии семейства Clostridiaceae. В смесь, которую используют в качестве изоляционного покрытия, можно добавить непатогенные формы анаэробных спорообразующих микроорганизмов, к которым в этой изоляционной смеси будет отсутствовать доступ активного кислорода. Такое состояние будет поддерживать жизнеспособность микроорганизмов в изоляционном покрытии до того момента, пока изоляционное покрытие не повреждено. При повреждении изоляционного покрытия даже в микротрещинах будет происходить доступ атмосферного воздуха (активного кислорода) в изоляционное покрытие, тем самым вызывая массовую гибель этих микроорганизмов в самом покрытии, непосредственно на участке, где произошло разрушение изоляционного покрытия. Сущность заявляемого технического решения состоит в том, что даже при незначительном разрушении изоляционного покрытия будет происходить гибель микроорганизмов со специфическим окрашиванием разрушенного участка (свечение), тем самым идентифицируя место разрушения, на основании чего заявляемый способ может использоваться в качестве ранней диагностики разрушений изоляционных покрытий.
Способ осуществляют следующим образом.
Способ опробован на деталях металлических образцов, длина - 258 мм, ширина - 20 мм, толщина 5,9 мм.
Предварительно в изоляционное хрупкое тензочуствительное покрытие добавляют микроорганизмы - грамположительные облигатно-анаэробные бактерии семейства Clostridiaceae в сухих формах, пророщенных на сухих питательных средах, исходя из расчета 100-300 мг на 1 кг покрытия. Указанное количество определено в ходе проведенных экспериментов, в результате которых установлено, что введение меньшего количества не дает требуемого свечения для установления факта напряженно-деформируемого состояния материала и конструкций, на которое нанесено изоляционное покрытие, а введение большего количества избыточно. В качестве изоляционного покрытия используют, например, или хрупкое тензочувствительное покрытие, например, на основе карамели (RU 2492463 С1, опубл. 2013) или хрупкое покрытие на основе резорциноформальдегидной смолы (RU 2417241 С2, RU 2313551 С1).
На поверхность исследуемой детали изоляционное покрытие наносят тонким слоем любым известным способом, например кистью. Отверждение покрытия происходит до 20 часов (в зависимости от состава хрупкого тензочувствительного покрытия) при температуре от 10 до 32°С. Далее проводят процесс нагружения исследуемой детали, испытание на прогиб путем закрепления конца детали. При разрушении изоляционного покрытия, вызванного деформаций конструкций и материалов, будет происходить гибель микроорганизмов со специфическим окрашиванием разрушенного участка (свечение), тем самым идентифицируя место разрушения. Все готовые бактериальные формы Клостридий (термоустойчивые штаммы) в сухих питательных средах устойчивы к внешним воздействиям и способны выдерживать значительные (нормальные условия) температуры - как низкие (50 -70°С), так и высокие (+120° С). По свечению диагностируют напряженно-деформируемое состояние конструкций и материалов, при этом регистрация процесса структурной перестройки материала осуществляется задолго до разрушения конструкций в процессе технической эксплуатации, что позволяет обеспечить оценку прочности, выявление дефектов и зон максимальных напряжений в условиях стендовых и натурных испытаний образцов и деталей. Вслед за характерным свечением, связанным с гибелью микроорганизмов, можно проводить измерение концентрации аэрозолей в приповерхностном слое хрупкого тензочувствительного покрытия, акустико-эмиссионные измерения сигналов образования трещин в хрупком тензочувствительном покрытии.
Заявляемое техническое решение позволяет на более ранних стадиях определять локальные повреждения металлических конструкций и материалов.

Claims (1)

  1. Механобиологический способ исследования деформаций и напряжений в деталях, включающий нанесение на поверхность детали хрупкого тензочувствительного покрытия, отверждение покрытия, нагружение детали и определение зоны и направленности пластических деформаций, отличающийся тем, что в качестве покрытия используют хрупкое тензочувствительное покрытие, в которое добавляют грамположительные облигатно- анаэробные бактерии семейства Clostridiaceae в сухих формах, пророщенных на сухих питательных средах, исходя из расчета 100-300 мг на 1 кг покрытия, а определение зоны и направленности пластических деформаций осуществляют при появлении свечения исследуемой поверхности детали.
RU2015116777/15A 2015-04-30 2015-04-30 Механобиологический способ диагностики материалов и конструкций RU2595876C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015116777/15A RU2595876C1 (ru) 2015-04-30 2015-04-30 Механобиологический способ диагностики материалов и конструкций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015116777/15A RU2595876C1 (ru) 2015-04-30 2015-04-30 Механобиологический способ диагностики материалов и конструкций

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2595876C1 true RU2595876C1 (ru) 2016-08-27

Family

ID=56891901

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015116777/15A RU2595876C1 (ru) 2015-04-30 2015-04-30 Механобиологический способ диагностики материалов и конструкций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2595876C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1265471A1 (ru) * 1985-07-28 1986-10-23 Уральский политехнический институт им.С.М.Кирова Способ определени пластических деформаций в детал х
RU2345324C1 (ru) * 2007-04-27 2009-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" Способ исследования деформаций и напряжений
RU2492463C1 (ru) * 2012-01-30 2013-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) Способ исследования деформаций и напряжений

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1265471A1 (ru) * 1985-07-28 1986-10-23 Уральский политехнический институт им.С.М.Кирова Способ определени пластических деформаций в детал х
RU2345324C1 (ru) * 2007-04-27 2009-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" Способ исследования деформаций и напряжений
RU2492463C1 (ru) * 2012-01-30 2013-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) Способ исследования деформаций и напряжений

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ХАЙРУЛЛИНА Л.Б. Обеспечение безопасности нефтегазового оборудования с использованием комбинированной диагностики, дисс. на соиск. уч. степ. к.т.н., Тюмень, 2014. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kim et al. In situ nonlinear ultrasonic technique for monitoring microcracking in concrete subjected to creep and cyclic loading
Lourenço et al. Chestnut wood in compression perpendicular to the grain: Non-destructive correlations for test results in new and old wood
Kloiber et al. Mechanical properties of wood examined by semi-destructive devices
Clausen et al. Accelerated detection of brown-rot decay: Comparison of soil block test, chemical analysis, mechanical properties, and immunodetection
CN108519437A (zh) 一种煤样单轴抗压强度的多元回归预测模型及其建立方法
CN101126799A (zh) 利用铁磁材料表面杂散磁场信号监测疲劳损伤的方法
US7106055B2 (en) Fabrication of samples having predetermined material conditions
Tu et al. Experimental study on crack initiation and propagation of wood with LT-type crack using digital image correlation (DIC) technique and acoustic emission (AE)
Xin et al. Assessing the density and mechanical properties of ancient timber members based on the active infrared thermography
RU2595876C1 (ru) Механобиологический способ диагностики материалов и конструкций
Bacharz et al. Analysis of destructive processes in unloaded early-age concrete with the acoustic emission method
Breysse et al. How to improve the quality of concrete assessment by combining several NDT measurements
Rice et al. Acoustic emission patterns from the surfaces of red oak wafers under transverse bending stress
Onyeka A Comparative Analysis of the Rebound Hammer and Pullout as Non-Destructive Method in Testing Concrete
RU2435155C2 (ru) Способ определения остаточных напряжений по характеристикам твердости материала
RU2706106C1 (ru) Способ определения ресурса стальных изделий
RU2382351C2 (ru) Способ оценки потери пластичности по изменению микротвердости конструкционной стали
Bao et al. Local strength evaluation and proof test of glass components via spherical indentation
RU2750683C1 (ru) Способ определения механических характеристик высокоэнергетических материалов
RU2711300C1 (ru) Способ испытания грунта методом статического зондирования
Xin et al. Screening for internal defects of timber members based on impact evaluation method
RU2727068C1 (ru) Способ определения предельного равномерного сужения
Zaytsev Improving methods of assessment of a stress state of structures according to the results of coercive measurements
Azari et al. Improvement of the Test Method for Determining Moisture Damage Resistance
Leonovich et al. Multi-Parameter Methodology for Assessing Quality Indicators of Nanomodified Fiber-Reinforced Concrete for Construction Site

Legal Events

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

Effective date: 20180501