RU2620787C1 - Дилатометр - Google Patents

Дилатометр Download PDF

Info

Publication number
RU2620787C1
RU2620787C1 RU2016124919A RU2016124919A RU2620787C1 RU 2620787 C1 RU2620787 C1 RU 2620787C1 RU 2016124919 A RU2016124919 A RU 2016124919A RU 2016124919 A RU2016124919 A RU 2016124919A RU 2620787 C1 RU2620787 C1 RU 2620787C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
pushers
elongation
measuring
mirrors
Prior art date
Application number
RU2016124919A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Аркадьевич Ефимович
Иван Сергеевич Золотухин
Евгений Сергеевич Завьялов
Александр Евгеньевич Макарчук
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 RU2016124919A priority Critical patent/RU2620787C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2620787C1 publication Critical patent/RU2620787C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/16Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating thermal coefficient of expansion

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области исследования материалов с помощью теплофизических измерений, а именно к устройствам для измерения температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР). Дилатометр содержит камеру нагрева со съемной трубкой, в которой горизонтально установлены исследуемый образец и толкатели, плотно контактирующие с противоположными торцами образца, измерительные зеркала, закрепленные на концах толкателей и расположенные вне камеры нагрева, лазер и оптическую систему измерения удлинения образца. Толкатели и образец установлены каждый на двух симметричных опорах, расположенных от их центра на расстоянии 0,277 длины каждого из них. Для создания постоянного по величине и симметричного поджима толкателей к исследуемому образцу используется система поджима. В оптической системе для измерения удлинения образца использован четырехходовой интерферометр, включающий поляризованный светоделитель, делящий луч лазера на рабочий и опорный лучи, четвертьволновую и поляризационную пластины, два поворотных зеркала, два ретроотражателя, четыре обводных зеркала для рабочего луча и фотоприемник. Электрические сигналы от фотоприемника и термопары, регистрирующей температуру нагрева образца, передаются на ПЭВМ, где ведется их синхронная запись. Предварительно производится калибровка дилатометра с образцом из эталонного материала с известными характеристиками изменения ТКЛР в требуемом диапазоне температур. Для этого определяют удлинение толкателей путем вычитания расчетного удлинения эталонного образца из измеренного общего удлинения системы «эталонный образец - толкатели». Заменяют эталонный образец на исследуемый. При нагреве последнего по той же программе, что и для эталонного образца, определяют его удлинение путем вычитания из общего измеренного удлинения системы «исследуемый образец - толкатели» ранее полученного удлинения толкателей. По полученным данным определяют величину среднего интегрального ТКЛР. Технический результат - повышение точности измерения удлинения образца при определении ТКЛР исследуемого материала. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области исследования материалов с помощью теплофизических измерений, а именно к устройствам для измерения температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР).
Известны различные конструкции дилатометров с толкателями, в которых исследуемый образец установлен вертикально (Аматуни А.Н. Методы и приборы для определения температурных коэффициентов линейного расширения материалов. - М.: Издательство стандартов, 1972. - 140 с.).
Однако вертикальное расположение исследуемого образца имеет ряд недостатков, которые ведут к существенным погрешностям измерения ТКЛР. Во-первых, это неравномерность прогрева образца и толкателя из-за конвекционных потоков. Во-вторых, дополнительные деформации толкателя, возникающие от воздействия силы, обусловленной массой расположенного на нем образца, или, наоборот, дополнительное деформирование образца при расположении его снизу от воздействия массы толкателя. Кроме того, вертикальное расположение образца ведет к его неустойчивости, в связи с чем повышаются требования к точности и качеству его изготовления.
Известен дилатометр, выбранный в качестве прототипа (а.с. СССР №320762, G01N 25/16, опубл. 04.11.1971, Бюл. №34), содержащий камеру нагрева, установленный в ней горизонтально на призме исследуемый образец, с противоположными торцами которого плотно контактируют толкатели, лазер и оптическую систему измерения удлинения образца. К толкателям прижаты подпружиненные рычаги с закрепленными на них зеркалами, которые расположены вне камеры нагрева.
Недостатком известного решения является низкая точность измерительной системы, которая возникает в связи с определением удлинения образца из суммы двух отдельно-регистрируемых перемещений лучей лазера, отраженных от закрепленных на поворачивающихся рычагах зеркал. Кроме того, погрешности измерения возникают из-за плотного контакта образца по всей длине призмы и в связи с существенными изменениями адгезионных и фрикционных свойств материалов в условиях больших температур. Дополнительные погрешности создаются также непостоянством и неравенством величин нагрузок на толкателях, связанных с деформированием отдельно-воздействующих на них упругих элементов - пружин и сильфонов.
Задачей изобретения является повышение точности измерения удлинения образца при определении температурного коэффициента линейного расширения исследуемого материала.
Технический результат при решении поставленной задачи заключается в объединении измеряемых величин линейных перемещений толкателей в единую регистрируемую величину с помощью оптической системы измерения удлинения образца на основе интерферометра, в обеспечении малой площади контакта образца и толкателей с опорами при наименьшей величине их прогиба, а также в создании постоянного по величине поджима толкателей к образцу. Это достигается тем, что в дилатометре, содержащем камеру нагрева, установленный в ней горизонтально исследуемый образец, плотно контактирующие с противоположными торцами образца толкатели, измерительные зеркала, расположенные вне камеры нагрева, лазер и оптическую систему измерения удлинения образца, в съемной трубке с окном толкатели и исследуемый образец установлены каждый на двух симметричных опорах, расположенных от их центра на расстоянии 0,277 длины каждого из них. Для создания постоянного по величине и симметричного поджима толкателей к исследуемому образцу используется система поджима, в которой толкатели через рычаги и нить с помощью группы блоков связаны с грузом. Вместо рычагов связь нити с каждым из толкателей может быть осуществлена через дополнительные блоки, а взамен груза может быть использована пружина. Измерительные зеркала закреплены непосредственно на концах толкателей. В оптической системе для измерения удлинения образца использован четырехходовой интерферометр, включающий поляризованный светоделитель, делящий луч лазера на рабочий и опорный лучи, четвертьволновую и поляризационную пластины, два поворотных зеркала, два ретроотражателя, четыре обводных зеркала для рабочего луча и фотоприемник. При этом фотоприемник и термопара, установленная возле исследуемого образца, для увязки по времени записываемой информации электрически связаны с ПЭВМ.
На фиг. 1 изображена оптико-механическая схема дилатометра; на фиг. 2 - схема установки образца и толкателей на опоры; на фиг. 3 - схема хода рабочего и опорного лучей интерферометра в системе измерения удлинения образца; на фиг. 4 - пример альтернативного варианта системы поджима толкателей с пружиной и без рычагов.
Дилатометр содержит камеру нагрева 1 со съемной трубкой 2, в которой горизонтально установлены исследуемый образец 3 и толкатели 4, плотно контактирующие с противоположными торцами образца 3, измерительные зеркала 5, расположенные вне камеры нагрева 1, лазер 6 и оптическую систему измерения удлинения образца 3. В съемной трубке 2 имеется окно для установки исследуемого образца 3. Толкатели 4 и образец 3 установлены каждый на двух симметричных опорах 7, расположенных от их центра на расстоянии 0,277 длины каждого из них. Для создания постоянного по величине и симметричного поджима толкателей 4 к исследуемому образцу 3 используется система поджима, в которой толкатели 4 через рычаги 8 и нить 9 с помощью группы блоков 10 связаны с грузом 11. Вместо рычагов 8 связь нити 9 с каждым из толкателей 3 может быть осуществлена через дополнительные блоки, а взамен груза 11 может быть использована пружина 12. Непосредственно на концах толкателей 4 закреплены измерительные зеркала 5. В оптической системе для измерения удлинения образца 3 использован четырехходовой интерферометр 13, включающий поляризованный светоделитель 14, делящий луч лазера 6 на рабочий и опорный лучи, четвертьволновую 15 и поляризационную 16 пластины, два поворотных зеркала 17, два ретроотражателя 18, четыре обводных зеркала 19 для рабочего луча и фотоприемник 20. При этом фотоприемник 20 и термопара 21, установленная возле исследуемого образца 3, для увязки по времени записываемой информации электрически связаны с ПЭВМ 22.
Дилатометр работает следующим образом.
Толкатели 4 с закрепленными на них измерительными зеркалами 5 установлены в съемной трубке 2, выполненной из огнеупорного материала, каждый на двух симметричных опорах 7, расположенных от их центра на расстоянии 0,277 длины каждого из них. Исследуемый образец 3 устанавливают между толкателями 4 в съемную трубку 2 через выполненное в ней окно также на две симметричные опоры 7, расположенные от его центра на расстоянии 0,277 длины. Такое расположение опор обеспечивает наименьший прогиб образца и толкателей при минимальном трении о них. После установки образца 3 съемную трубку 2 помещают в камеру нагрева 1. Для обеспечения плотного контакта и создания постоянного, но небольшого по величине, симметричного поджима толкателей 4 к противоположным торцам образца 3 используется система поджима, в которой толкатели 4 через рычаги 8 и нить 9 с помощью группы блоков 10 связаны с грузом 11. Вместо рычагов 8 связь нити 9 с каждым из толкателей 3 может быть осуществлена через дополнительные блоки, а взамен груза 11 может быть использована пружина 12. В процессе измерения удлинение образца 3, связанное с изменением температуры, постоянно регистрируется с помощью четырехходового интерферометра 13. Поляризованный под углом 45 градусов луч лазера 6 делится в поляризованном светоделителе 14 на рабочий и опорный лучи. Рабочий луч, образуемый путем прохождения через наклонную поверхность поляризованного светоделителя 14, получает горизонтальную поляризацию, а отразившийся от наклонной поверхности опорный луч - вертикальную поляризацию. Установленная по ходу рабочего луча четвертьволновая пластина 15 меняет поляризацию рабочего луча на круговую с направлением по часовой стрелке. С помощью левого поворотного зеркала 17 и двух левых обводных зеркал 19 рабочий луч направляется на левое измерительное зеркало 5. После отражения от левого измерительного зеркала 5 рабочий луч обретает противоположное направление круговой поляризации и возвращается тем же путем на четвертьволновую пластину 15, пройдя которую приобретает вертикальную поляризацию. Далее рабочий луч отражается от наклонной поверхности поляризованного светоделителя 14 без изменения плоскости поляризации и направляется в правый ретроотражатель 18. После прохождения правого ретроотражателя 18 и отразившись от наклонной поверхности поляризованного светоделителя 14, рабочий луч снова проходит через четвертьволновую пластину 15 со сменой вертикальной поляризации на круговую с направлением против часовой стрелки. С помощью правого поворотного зеркала 17 и двух правых обводных зеркал 19 рабочий луч направляется на правое измерительное зеркало 5, отразившись от которого, меняет направление круговой поляризации на противоположное и возвращается тем же путем на четвертьволновую пластину 15. Пройдя сквозь последнюю, рабочий луч приобретает горизонтальную поляризацию, проходит через наклонную поверхность поляризованного светоделителя 14 и совмещается с опорным лучом, который направляется туда же левым ретроотражателем 18. Далее совмещенные опорный и рабочий лучи проходят через поляризационную пластину 16, на которой их плоскости поляризации совмещаются, в результате чего происходит их интерференция. Счет интерференционных линий, перемещение которых обусловлено изменением длины исследуемого образца 3 при его нагревании и охлаждении в камере нагрева 1, осуществляется с помощью фотоприемника 20. Электрические сигналы от фотоприемника 20 и термопары 21, регистрирующей температуру нагрева образца 3, передаются на ПЭВМ 22, где ведется их синхронная запись.
Для измерения удлинения исследуемого образца 3 предварительно производится калибровка дилатометра, которая заключается в следующем. Сначала измерения проводят с образцом из эталонного материала с известными характеристиками изменения ТКЛР в требуемом диапазоне температур (например, с использованием в качестве эталонного образца стандартной меры ТКЛР по ГОСТ 8.018-2007). Размеры эталонного и исследуемого образцов одинаковые, но могут иметь большие допуски на изготовление. Нагревают эталонный образец по определенной программе. В процессе нагрева одновременно производят измерение температуры образца и непрерывную регистрацию с помощью интерферометра общего удлинения системы «эталонный образец - толкатели». В каждый интересующий момент непрерывной регистрации определяют удлинение толкателей 4 путем вычитания расчетного удлинения эталонного образца из общего измеренного удлинения системы «эталонный образец - толкатели». По достижению наибольшей заданной температуры нагрев прекращают, а регистрацию измеряемых параметров продолжают в процессе охлаждения. Заменяют эталонный образец на исследуемый образец, нагревают и охлаждают исследуемый образец по той же программе, что и для эталонного образца, при этом непрерывно регистрируют общее удлинение системы «исследуемый образец - толкатели». В каждый интересующий момент регистрации определяют удлинение исследуемого образца 3 путем вычитания из общего измеренного удлинения системы «исследуемый образец - толкатели» удлинения толкателей 4, полученные ранее при той же температуре нагрева эталонного образца.
Общее удлинение системы «образец - толкатели», измеряемое с помощью интерферометра, определяется по формуле
ΔLизм=(λ/2)⋅m,
где λ - длина волны излучения лазера;
m - число переместившихся интерференционных линий, зафиксированное фотоприемником.
По удлинению исследуемого образца 3 и величине температуры его нагрева в каждый интересующий момент определяют величину среднего интегрального ТКЛР исследуемого материала по формуле
αср=ΔL/(Lст⋅ΔT),
где Lст - длина исследуемого образца при стандартной температуре Тст=20°С;
ΔT=Tiст - изменение температуры Ti образца относительно стандартной температуры Тст;
ΔL=Li-Lст - удлинение исследуемого образца при изменении его температуры на величину ΔT.
Благодаря объединению измеряемых величин перемещений толкателей в единую регистрируемую величину с помощью оптической системы измерения удлинения образца на основе четырехходового интерферометра снижаются погрешности измерения. Установка образца и толкателей на двух опорах уменьшает площадь поверхности их контакта с опорами, что существенно снижает влияние адгезионных и фрикционных взаимодействий материалов этих деталей в условиях больших температур. Расположение опор исследуемого образца и толкателей от их центра на расстоянии 0,277 длины каждого из них обеспечивает наименьшую величину возможного прогиба исследуемого образца и толкателей, что тоже снижает величину погрешностей измерения. Создание постоянного по величине и симметричного поджима толкателей к исследуемому образцу также способствует уменьшению погрешностей. Кроме того, горизонтальное расположение испытуемого образца снижает требования к точности его изготовления и установки в дилатометре, что, в совокупности с небольшими размерами образца, существенно снижает затраты на его изготовление.
Таким образом, описанный дилатометр позволяет повысить точность измерения удлинения образца при определении температурного коэффициента линейного расширения исследуемого материала.

Claims (5)

1. Дилатометр, содержащий камеру нагрева, установленный в ней горизонтально исследуемый образец, плотно контактирующие с противоположными торцами образца толкатели, измерительные зеркала, расположенные вне камеры нагрева, лазер и оптическую систему измерения удлинения образца, отличающийся тем, что в съемной трубке с окном установлены исследуемый образец и толкатели каждый на двух симметричных опорах, расположенных от их центра на расстоянии 0,277 длины каждого из них, толкатели плотно и с равным усилием контактируют с исследуемым образцом с помощью системы поджима, измерительные зеркала закреплены непосредственно на концах толкателей, в оптической системе для измерения удлинения образца использован четырехходовой интерферометр, включающий поляризованный светоделитель, делящий луч лазера на рабочий и опорный лучи, четвертьволновую и поляризационную пластины, два поворотных зеркала, два ретроотражателя, четыре обводных зеркала для рабочего луча и фотоприемник, при этом фотоприемник и термопара, установленная возле исследуемого образца, для увязки по времени записываемой информации электрически связаны с ПЭВМ.
2. Дилатометр по п. 1, отличающийся тем, что система поджима включает в себя контактирующие с толкателями рычаги, которые через нить с помощью группы блоков связаны с грузом.
3. Дилатометр по п. 1, отличающийся тем, что система поджима включает в себя соединенную с толкателями нить, которая с помощью группы блоков связана с грузом.
4. Дилатометр по п. 1, отличающийся тем, что система поджима включает в себя контактирующие с толкателями рычаги, которые через нить соединены с пружиной.
5. Дилатометр по п. 1, отличающийся тем, что система поджима включает в себя соединенную с толкателями нить, которая с помощью группы блоков связана с пружиной.
RU2016124919A 2016-06-21 2016-06-21 Дилатометр RU2620787C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016124919A RU2620787C1 (ru) 2016-06-21 2016-06-21 Дилатометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016124919A RU2620787C1 (ru) 2016-06-21 2016-06-21 Дилатометр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2620787C1 true RU2620787C1 (ru) 2017-05-29

Family

ID=59032436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016124919A RU2620787C1 (ru) 2016-06-21 2016-06-21 Дилатометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2620787C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU320762A1 (ru) * В. С. Горовец , В. Ф. Мартынов
SU379862A1 (ru) * 1971-07-22 1973-04-20 Прецизионный лазерный дилатометр
SU721722A1 (ru) * 1978-09-21 1980-03-15 Горьковский политехнический институт им.А.А.Жданова Дилатометр
SU911146A1 (ru) * 1980-06-05 1982-03-07 Предприятие П/Я А-1742 Интерференционный дилатометр
DD275741A1 (de) * 1987-05-13 1990-01-31 Univ Halle Wittenberg Optisches interferometer zur beruehrungslosen messung von laengenaenderungen
RU2089890C1 (ru) * 1993-02-16 1997-09-10 Акционерное общество открытого типа "Уральский электродный институт" Интерференционный дилатомер для измерения тклр малорасширяющихся твердых материалов
KR20080097627A (ko) * 2007-05-02 2008-11-06 한국표준과학연구원 열팽창계수 측정 간섭계

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU320762A1 (ru) * В. С. Горовец , В. Ф. Мартынов
SU379862A1 (ru) * 1971-07-22 1973-04-20 Прецизионный лазерный дилатометр
SU721722A1 (ru) * 1978-09-21 1980-03-15 Горьковский политехнический институт им.А.А.Жданова Дилатометр
SU911146A1 (ru) * 1980-06-05 1982-03-07 Предприятие П/Я А-1742 Интерференционный дилатометр
DD275741A1 (de) * 1987-05-13 1990-01-31 Univ Halle Wittenberg Optisches interferometer zur beruehrungslosen messung von laengenaenderungen
RU2089890C1 (ru) * 1993-02-16 1997-09-10 Акционерное общество открытого типа "Уральский электродный институт" Интерференционный дилатомер для измерения тклр малорасширяющихся твердых материалов
KR20080097627A (ko) * 2007-05-02 2008-11-06 한국표준과학연구원 열팽창계수 측정 간섭계

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103528499B (zh) 形貌补偿式双光轴线位移激光干涉仪校准方法与装置
RU2620787C1 (ru) Дилатометр
Ishii et al. New method for interferometric measurement of gauge blocks without wringing onto a platen
RU2642489C2 (ru) Дилатометр
RU2641629C2 (ru) Дилатометр
Weichert et al. Investigation into the limitations of straightness interferometers using a multisensor-based error separation method
Chatterjee et al. Measurement of residual wedge angle with a reversal shear interferometer
CN204757932U (zh) 激光卡尺
Shu et al. A modified illumination system for a line-imaging optically recording velocity interferometer and its application in equation of state measurement
CN103499286B (zh) 回位补偿式双光轴线位移激光干涉仪校准方法与装置
RU2650740C1 (ru) Устройство для определения упругих постоянных малопластичных металлов и сплавов при повышенной температуре
RU2655949C1 (ru) Устройство для определения упругих постоянных малопластичных металлов и сплавов при повышенной температуре
KR102079588B1 (ko) 페브리-페롯 간섭계 기반 평판의 두께 및 굴절률 측정 방법
RU2650742C1 (ru) Устройство для определения упругих постоянных малопластичных металлов и сплавов при повышенной температуре
Reiter et al. Measurement of thermal expansion at high temperature by a transient interferometric technique
JP4613310B2 (ja) 表面形状測定装置
Lassila et al. Absolute calibration of quartz bars of Väisälä interferometer by white light gauge block interferometer
RU157021U1 (ru) Фурье-спектрометр
CN103499287B (zh) 基于双标准光轴气浴的线位移激光干涉仪校准方法与装置
CN103499279A (zh) 基于三标准光轴的线位移激光干涉仪校准方法与装置
CN103499285B (zh) 双光轴补偿及气浴式线位移激光干涉仪校准方法与装置
RU2650741C1 (ru) Устройство для определения упругих постоянных малопластичных металлов и сплавов при повышенной температуре
CN103499280A (zh) 回位补偿式三光轴线位移激光干涉仪校准方法与装置
CN103528501B (zh) 基于四标准光轴气浴的线位移激光干涉仪校准方法与装置
Kruglov et al. Measurement of the thermal coefficient of linear expansion on a speckle-interferometric dilatometer

Legal Events

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

Effective date: 20190622