RU2619448C1 - Маятниковый склерометр с лазерным устройством - Google Patents

Маятниковый склерометр с лазерным устройством Download PDF

Info

Publication number
RU2619448C1
RU2619448C1 RU2016115399A RU2016115399A RU2619448C1 RU 2619448 C1 RU2619448 C1 RU 2619448C1 RU 2016115399 A RU2016115399 A RU 2016115399A RU 2016115399 A RU2016115399 A RU 2016115399A RU 2619448 C1 RU2619448 C1 RU 2619448C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pendulum
indenter
sclerometer
laser device
sample
Prior art date
Application number
RU2016115399A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Яковлевич Мокрицкий
Алексей Васильевич Артёменко
Павел Алексеевич Саблин
Алексей Анатольевич Верещака
Татьяна Ивановна Усова
Елена Борисовна Мокрицкая
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "КнАГТУ")
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 "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "КнАГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "КнАГТУ")
Priority to RU2016115399A priority Critical patent/RU2619448C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2619448C1 publication Critical patent/RU2619448C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/40Investigating hardness or rebound hardness
    • G01N3/42Investigating hardness or rebound hardness by performing impressions under a steady load by indentors, e.g. sphere, pyramid
    • G01N3/46Investigating hardness or rebound hardness by performing impressions under a steady load by indentors, e.g. sphere, pyramid the indentors performing a scratching movement

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для оценки физико-механических свойств методом индентирования, а именно к прогнозированию эксплуатационных свойств изделий, выполненных из инструментальных материалов, методом маятникового скрайбирования с обеспечением возможности лазерного сканирования следа скрайбирования в исследуемом материале и сканирования индентора для управления процессом скрайбирования. Маятниковый склерометр содержит ось, несущую маятник с индентором, предметный столик для размещения исследуемого образца, средство контроля результатов взаимодействия индентора с исследуемым образцом. Склерометр дополнительно снабжен лазерным устройством для контроля процесса указанного взаимодействия и параметров следа маятникового скрайбирования, а также лазерным устройством для контроля параметров индентора. Склерометр снабжен системой накопления результатов контроля, их анализа и выработки управляющих команд на изменение положения лазерного устройства или настроечных параметров маятника, в частности системой, состоящей из каналов прямой связи с процессором через накопитель базы данных и связь, а также из канала обратной связи с компаратором. Технический результат: расширение технических возможностей маятникового склерометра. 3 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для оценки физико-механических свойств методом индентирования, а именно к прогнозированию эксплуатационных свойств изделий, выполненных из инструментальных материалов, методом маятникового скрайбирования с обеспечением возможности лазерного сканирования следа скрайбирования в исследуемом материале и сканирования индентора для управления процессом скрайбирования.
Известно решение [патент РФ №2147737, заявка №98113760/28 от 07.07.1998. Опубл. 20.04.2000, Бюл. №11], содержащее установленный на оси маятник с индентором, предметный столик с исследуемым образцом, средство наблюдения следа маятникового скрайбирования, датчик приема акустических сигналов взаимодействия индентора с образцом, аналого-цифровой преобразователь и ЭВМ для хранения и обработки результатов испытания. Недостатком решения являются ограниченные возможности регистрации результатов испытаний.
Наиболее близким к заявляемому объекту является решение [патент РФ №122772, заявка №2012100402/28 от 10.01.2012. Опубл. 10.12.2012, Бюл. №34], в котором устройство для скрайбирования включает в себя стойки с осью, несущей маятник с индентором, предметный столик для размещения исследуемого образца, оснащенный средствами перемещения в двух взаимно перпендикулярных горизонтальных направлениях, оптическое средство контроля результатов взаимодействия индентора с исследуемым образцом, снабженное средством перевода его в рабочее положение и обратно. При этом устройство снабжено средством фиксации маятника в отведенном положении, средством юстирования оптического средства, средством отсчета линейных размеров на следе воздействия индентора на образец, средством документирования объекта визуального оптического наблюдения.
Указанное устройство не позволяет исследовать сам процесс взаимодействия индентора с материалом из-за того, что его оптическое средство регистрирует лишь результат их взаимодействия, т.е. размеры следа скрайбирования. Такой регистрации результатов взаимодействия недостаточно в тех случаях, когда необходимо наблюдать кинетику процесса скрайбирования. Более того, по мере эксплуатации индентора он претерпевает размерные изменения, например изнашивается, что тоже необходимо отслеживать и учитывать. Таким образом, обобщающим недостатком этого известного решения можно назвать ограниченные технические возможности маятникового склерометра.
Техническим результатом заявляемого решения является расширение технических возможностей маятникового склерометра. Технический результат достигается за счет того, что склерометр снабжен лазерным устройством или лазерными устройствами, контролирующими зону взаимодействия индентора с исследуемым материалом и непосредственно сам индентор. Лазерные устройства через накопитель базы данных (он же компаратор) связаны с компьютером, программное обеспечение которого позволяет через компаратор и обратную связь давать системам управления лазерными команды устройствами включать и выключать их, изменять их местоположение, режим сканирования и т.д.
Таким образом, заявляемое решение, как и прототип, содержит ось, несущую маятник с индентором, предметный столик для размещения исследуемого образца, средство контроля результатов взаимодействия индентора с исследуемым образцом.
Однако заявляемое решение отличается тем, что склерометр дополнительно снабжен лазерным устройством для контроля процесса указанного взаимодействия и параметров следа маятникового скрайбирования, а также лазерным устройством для контроля параметров индентора, при этом склерометр снабжен системой накопления результатов контроля, их анализа и выработки управляющих команд на изменение положения лазерного устройства или настроечных параметров маятника, в частности системой, состоящей из каналов прямой связи с процессором через накопитель базы данных и связь, а также из канала обратной связи с компаратором.
На фигурах 1 и 2 представлена принципиальная схема склерометра, на фигуре 3 - схема взаимодействия лазерных устройств.
Склерометр устроен следующим образом. Ось 1 качания (движение В1) маятника 2 установлена на стойках 3. Маятник 2 снабжен индентором 4 и грузом 5. Его исходным положением является нижнее вертикальное положение. Для задания ему движения В1 скрайбирования по дуге качания маятника сам маятник предварительно отводят в рабочее положение (как показано на фиг. 1). Чем больше угол отвода маятника от исходного положения, чем больше масса груза 5, чем больше длина маятника, чем дальше от оси 1 качания на маятнике закреплен груз 5, тем с большей энергией индентор 4 взаимодействует с материалом образца (изделия) 6, закрепленного на предметном столике 7, имеющем взаимоперпендикулярные перемещения П1 и П2 в горизонтальной плоскости. Эти перемещения могут быть осуществлены от соответствующих приводов или вручную (на фиг. 1 и 2 вращение В2 рукоятки 8 означает перемещение П1 нижней части предметного столика 7 вдоль стоек 3, вращение В3 рукоятки 9 - перемещение П2 поперек стоек 3). Лазерное устройство 10 для сканирования процесса взаимодействия индентора 4 с материалом образца 6 может быть установлено отдельно, или на оси 1, или, например, на одной из стоек 3. Ориентировано оно по отношению к направлению движения В1 скрайбирования может различным образом, на фиг. 1 это показано так, чтобы зона сканирования лазером была сфокусирована в центральной части образца 6, где будет максимальная глубина внедрения индентора в материал образца. Лазерное устройство 10 может быть снабжено приводами изменения своего положения (не показаны). Результат сканирования процесса взаимодействия индентора с образцом по каналу 11 прямой связи поступает в накопитель 12 базы данных и транслируется через связь 13 в процессор (компьютер) 14, где обрабатывается с помощью специального программного обеспечения. Если по результатам обработки требуется вмешательство в процесс сканирования (например, требуется изменить местоположение или ориентирование лазерного устройства), то из процессора 14 по связи 15 в компаратор 16 и далее через канал 17 обратной связи подается управляющий сигнал на лазерное устройство 10.
Работает заявленное решение следующим образом. Устанавливают образец 6 на предметный столик, закрепляют. Устанавливают индентор 4 в маятник 2, закрепляют. На маятнике 2 на том или ином расстоянии от оси 1 закрепляют груз 5 той или иной массы. Настраивают скрайбометр так (например, за счет изменения длины маятника 2 либо высоты предметного столика 7 и т.д.), чтобы при качании (вручную) маятника индентор касался поверхности (горизонтальной) образца 6. При этом вручную вращением рукояток 8 и 9 добиваются необходимого положения (влево, вправо, вперед, назад) образца по отношению к будущему рабочему ходу В1 маятника. Затем выставляют лазерное устройство 10 (или сразу несколько лазерных устройств) так, чтобы была возможность наблюдать (сканировать) желаемую зону взаимодействия индентора и образца либо результат этого взаимодействия. Включают процессор 14, лазерное устройство 10, накопитель 12, компаратор 16, проверяют и настраивают работу системы в целом и работу каналов 11 и 17, связей 13 и 15.
Затем маятник отводят в рабочее положение и задают (например, путем тонкой настройки длины маятника) желаемую глубину заглубления индентора во время его будущего рабочего движения В1. Запускают маятник. Он приближается к образцу, затем индентор вступает во взаимодействие с материалом образца, лазерное устройство передает (непрерывно либо циклично) результат сканирования в накопитель 12 и процессор 14. По мере движения В1 индентор заглубляется в тело образца, в нижнем вертикальном положении маятника индентор заглубляется максимально, затем при дальнейшем движении маятника величина заглубления индентора уменьшается и индентор выходит из образца. В конце такого хода В1 маятник фиксируют. Исследуют результаты сканирования лазерными устройствами (за счет программного обеспечения или индивидуально). По результатам исследования по связи 15 каналу 17 передают корректирующие управляющие команды на изменение положения лазерного устройства, на изменение глубины заглубления индентора при следующем рабочем ходе В1 маятника и т.д.
Приведенное здесь описание работы заявляемого объекта показывает достижения заявляемого технического результата, т.е. расширение технологических возможностей скрайбометра.
Заявляемый объект может быть также оснащен лазерным устройством 18 для наблюдения (контроля, измерения) за индентором, например за его целостностью и величиной износа. Для этого система аналогично должна быть оснащена каналом 19.
В этом случае заявляемый объект работает следующим образом. При отклонении (это регистрируется при каждом очередном рабочем ходе В1 маятника) размеров индентора от первоначальных (а они введены в программное обеспечение процессора как эталонное значение) процессор 14 выдаст управляющую команду на изменение (величины заглубления индентора, массы груза, его расположения или угла отвода индентора) параметра (параметров), ответственного за постоянство контролируемого критерия (энергии взаимодействия индентора с образцом, величины деформации материала образца, величины прогиба маятника, высоты валков по краям следа маятникового скрайбирования и т.д.). В общем виде можно это можно охарактеризовать как выработку управляющей команды на изменение настроечных параметров маятника.
Приведенный пример также показывает достижение заявляемого технического результата, т.е. еще большего расширения технических возможностей заявляемого объекта.

Claims (1)

  1. Маятниковый склерометр с лазерным устройством, содержащий ось, несущую маятник с индентором, предметный столик для размещения исследуемого образца, средство контроля результатов взаимодействия индентора с исследуемым образцом, отличающийся тем, что склерометр дополнительно снабжен лазерным устройством для контроля процесса указанного взаимодействия и параметров следа маятникового скрайбирования, а также лазерным устройством для контроля параметров индентора, при этом склерометр снабжен системой накопления результатов контроля, их анализа и выработки управляющих команд на изменение положения лазерного устройства или настроечных параметров маятника, в частности системой, состоящей из каналов прямой связи с процессором через накопитель базы данных и связь, а также из канала обратной связи с компаратором.
RU2016115399A 2016-04-20 2016-04-20 Маятниковый склерометр с лазерным устройством RU2619448C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016115399A RU2619448C1 (ru) 2016-04-20 2016-04-20 Маятниковый склерометр с лазерным устройством

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016115399A RU2619448C1 (ru) 2016-04-20 2016-04-20 Маятниковый склерометр с лазерным устройством

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2619448C1 true RU2619448C1 (ru) 2017-05-15

Family

ID=58715955

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016115399A RU2619448C1 (ru) 2016-04-20 2016-04-20 Маятниковый склерометр с лазерным устройством

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2619448C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2147737C1 (ru) * 1998-07-07 2000-04-20 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет Устройство для испытания материалов
US20100064783A1 (en) * 2007-04-30 2010-03-18 Wolfgang Stein Device for determining a mechanical property of a sample for investigation
RU122772U1 (ru) * 2012-01-10 2012-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУВПО "КнАГТУ") Маятниковый склерометр
RU2564055C2 (ru) * 2013-12-27 2015-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "КнАГТУ") Комплекс контроля материалов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2147737C1 (ru) * 1998-07-07 2000-04-20 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет Устройство для испытания материалов
US20100064783A1 (en) * 2007-04-30 2010-03-18 Wolfgang Stein Device for determining a mechanical property of a sample for investigation
RU122772U1 (ru) * 2012-01-10 2012-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУВПО "КнАГТУ") Маятниковый склерометр
RU2564055C2 (ru) * 2013-12-27 2015-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "КнАГТУ") Комплекс контроля материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2910892B1 (en) System and method for testing compression panels
US6721667B2 (en) Method and system for measuring properties of deformable material specimens
US6553275B1 (en) In-situ stress monitoring during direct material deposition process
DE102009042014A1 (de) Handhabungsvorrichtung
CN109374856A (zh) 观测透明土模型内部三维空间变形的试验装置及使用方法
CN110823737A (zh) 一种适用于tbm的围岩力学参数自动测试系统及方法
CN105300823A (zh) 一种带切向速度的小载荷冲击磨损试验机
US20200249138A1 (en) Device and Method for Automatic Workpiece Inspection
EP2887030A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Messung von Schwingungen eines bewegten Objektes
RU2619448C1 (ru) Маятниковый склерометр с лазерным устройством
CN107490463A (zh) 一种在线模态检测定位装置
CN105806781A (zh) 显微镜的加持及调整装置
CN103837472A (zh) 基于多角度平面透射镜的微悬臂梁阵列传感器的微悬臂梁偏转扫描系统及扫描方法
EP3473412A1 (en) Apparatus and method for additively manufacturing of three-dimensional objects
Li et al. Status recognition for fused deposition modeling manufactured parts based on acoustic emission
CN103822651A (zh) 基于平面镜反射的微悬臂梁阵列传感器的微悬臂梁偏转检测系统及检测方法
DE102016224988A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Nachweis von Defekten in einem Objekt
James et al. Robot deployed Laser-Ultrasonic NDT system for inspection of large aircraft structures
CN104597122B (zh) 用于连铸辊缺陷检测的超声相控阵自动检测系统
CN110161048A (zh) 基于先进光源原位成像的超高周疲劳损伤试验系统
CN102288124B (zh) 地质软材料的复杂变形的模拟加载及测量系统
CN203745360U (zh) 基于多角度平面透射镜的微悬臂梁阵列传感器的微悬臂梁偏转扫描系统
CN203758529U (zh) 基于平面镜反射的微悬臂梁阵列传感器的微悬臂梁偏转检测系统
US11826823B1 (en) System for in-situ monitoring for additive manufacturing using ultrasonic testing
CN112595229A (zh) 一种测量材料体积的监控装置

Legal Events

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

Effective date: 20180421