RU2672190C2 - Способ бесконтактного измерения площади поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов - Google Patents

Способ бесконтактного измерения площади поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2672190C2
RU2672190C2 RU2015153654A RU2015153654A RU2672190C2 RU 2672190 C2 RU2672190 C2 RU 2672190C2 RU 2015153654 A RU2015153654 A RU 2015153654A RU 2015153654 A RU2015153654 A RU 2015153654A RU 2672190 C2 RU2672190 C2 RU 2672190C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cross
sectional area
microplastic
length
bundles
Prior art date
Application number
RU2015153654A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015153654A3 (ru
RU2015153654A (ru
Inventor
Михаил Николаевич Ларин
Алексей Сергеевич Мигачев
Владимир Иванович Степыгин
Ренат Романович Андрюхин
Константин Васильевич Баранов
Владислав Игоревич Родионов
Дмитрий Александрович Ломакин
Павел Андреевич Симченко
Original Assignee
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
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 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого filed Critical МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого
Priority to RU2015153654A priority Critical patent/RU2672190C2/ru
Publication of RU2015153654A publication Critical patent/RU2015153654A/ru
Publication of RU2015153654A3 publication Critical patent/RU2015153654A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2672190C2 publication Critical patent/RU2672190C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques
    • G01B7/32Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic techniques for measuring areas

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к областям производства и применения жгутов волокон микропластика полимерных материалов и может быть использовано для измерений и контроля площади поперечного сечения жгутов. Заявленный способ бесконтактного измерения площади поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов заключается в том, что фиксируют жгут в жестких опорах, создают натяжение, возбуждают вынужденные поперечные колебания, определяют резонансную частоту колебаний, при этом закручивают жгут, задают длину, возбуждают колебания с помощью вибратора вибростенда, по резонансной частоте, длине и силе натяжения судят о площади поперечного сечения жгута. Технический результат заключается в повышении достоверности определения физико-механических характеристик однонаправленных пластиков, а также в увеличении диапазона контролируемых площадей поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов за счет того, что определяется уточненная площадь поперечного сечения образца и осуществляется непрерывный одновременный контроль в процессе растяжения до разрушения образца механических параметров (усилие и удлинение). 1 ил.

Description

Изобретение относится к областям производства и применения жгутов волокон микропластика полимерных материалов и может быть использовано для измерений и контроля площади поперечного сечения жгутов.
Известен емкостной способ бесконтактного измерения площади поперечного сечения проволок, заключающийся в том, что контролируемую проволоку размещают внутри емкостного датчика, включают его в цепь индикатора сигналов и по показаниям этого индикатора судят о результатах измерения (SU №345351, МПК G01B 7/32, опубл. 14.07.1972).
Недостатком является ограниченное использование данного способа, т.к. возможно измерение площади поперечного сечения только токопроводящих проволок. Кроме того, происходит загрязнение датчика в процессе работы, что приводит к необходимости его регулярной чистки.
Также известен способ контроля микропроволоки, заключающийся в том, что микропроволоку помещают внутрь кольцевого электрода, создают между микропроволокой и электродом напряжение достаточной величины и по силе тока коронного разряда судят о диаметре (SU №364885, МПК G01N 27/00, опубл. 28.12.1972)
Недостатком данного способа являются: зависимость тока коронного разряда от давления, влажности воздуха и наличия в нем пыли, что приводит к высокой погрешности в процессе измерения, а также ограниченное использование данного способа, т.к. возможно измерение площади поперечного сечения только токопроводящих проволок.
Наиболее близким по технической сущности решением является способ измерения площади поперечного сечения микропроволоки, заключающийся в том, что фиксируют ее в жестких опорах, создают натяжение, возбуждают вынужденные поперечные колебания путем пропускания электрического тока через микропроволоку, находящуюся в магнитном поле, определяют резонансную частоту колебаний, длину и силу натяжения микропроволоки, по которым судят о площади ее поперечного сечения. Резонансную частоту колебаний определяют путем изменения частоты вынужденных колебаний микропроволоки при постоянных значениях ее длины и силы натяжения. Резонансную частоту колебаний определяют путем изменения длины микропроволоки при постоянных значениях ее силы натяжения и частоты вынужденных колебаний. Резонансную частоту колебаний определяют путем изменения силы натяжения микропроволоки при постоянных значениях ее длины и частоты вынужденных колебаний (RU №2293947, МПК G01В 7/32, опубл. 20.02.2007).
Недостатками является ограниченное использование данного способа, т.к. возможно измерение площади поперечного сечения только токопроводящих проволок.
Задачей изобретения является расширение возможностей за счет увеличения диапазона контролируемых площадей поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов.
Техническим результатом является анализ конструктивных мероприятий, необходимых для их устранения.
Сущность изобретения заключается в том, что в способе бесконтактного измерения площади поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов, заключающемся в том, что фиксируют жгут в жестких опорах, создают натяжение, возбуждают вынужденные поперечные колебания, определяют резонансную частоту колебаний, закручивают жгут, задают длину, возбуждают колебания с помощью вибратора вибростенда, по резонансной частоте, длине и силе натяжения судят о площади поперечного сечения жгута.
Новизна заключаются в том, что закручивают жгут, задают длину, возбуждают колебания с помощью вибратора вибростенда, по резонансной частоте, длине и силе натяжения судят о площади поперечного сечения жгута.
Анализ известных технических решений (аналогов) в исследуемой области и смежных областях позволяет сделать вывод об отсутствии в них признаков, сходных с существенными отличительными признаками в заявленном устройстве.
На чертеже изображена установка (общий вид).
Испытуемый образец 1 прикреплен с одной стороны к металлической опоре 2, которая закреплена на основании 3, а другой конец перекинут через блок 4 и соединен с грузом 5. Металлическая опора 2 установлена на столе вибратора 6 вибростенда, на общем основании 3, на котором перпендикулярно испытуемому образцу 1 установлен стробоскоп 7, а стойка управления 8 вибростенда соединена со входом частотомера 9.
Устройство работает следующим образом. Испытуемый образец 1 зажимают в металлической опоре 2, закручивают его и другой конец, задавая длину образца, перекидывают через блок 4 и соединяют с грузом 5, масса которого может меняться. Металлическую опору 2 устанавливают на столе вибратора 6 вибростенда, на общем основании 3, на котором перпендикулярно испытуемому образцу 1 устанавливают стробоскоп 7. Стойка управления 8 вибростенда соединяют со входом частотомера 9.
Включают вибростенд. Колебаний испытуемого образца 1 на столе вибратора 6 вибростенда можно добиться путем плавного изменения частот на стойке управления 8 вибростенда. При приближении частоты вынуждающей силы к частоте собственных колебаний возрастает амплитуда колебаний скрученного жгута образца 1, наступление резонанса определяется стробоскопом 7.
Величина частоты определяется по частотомеру 9. Установив частоту резонансных колебаний скрученного жгута образца, определяют соответствующую этому режиму форму колебаний.
Необходимость скручивания жгута обусловлена вязкоупругой природой материала армирующих волокон, что приводит в развернутом виде жгута к большому демпфированию колебаний и трудностям с получением форм колебаний.
Амплитуда колебаний скрученного жгута образца на узловых линиях равна нулю, а точки поверхности скрученного жгута образца, равноудаленные от узловой линии, совершают колебания в противофазе, подсчитывают количество и расположение узловых линий в продольном направлении, т.е. определяют форму колебаний скрученного жгута образца.
Площадь поперечного сечения скрученного жгута образца можно определить из выражения для частоты его собственных поперечных колебаний. Как известно (Физический энциклопедический словарь. Т. 5 Изд-во «Советская энциклопедия», с. 98), гибкая натянутая между опорами нить при ее возбуждении совершает поперечные колебания с собственной частотой
Figure 00000001
где n - номер гармоники, L - длина нити, Т - сила ее натяжения, ρ - плотность материала нити, S - площадь ее сечения.
Задав длину скрученного жгута, силу его напряжения, определив частоту собственных колебаний, зная плотность материала жгута, из формулы (1) определяют площадь поперечного сечения скрученного жгута образца.
Меняя длину жгута, силу его натяжения за определенный интервал времени можем наблюдать явление ползучести материала образца и при этом изменение его площади поперечного сечения.
Таким образом, применение предлагаемого способа позволяет расширить возможности за счет увеличения диапазона контролируемых площадей поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов. За счет того, что определяется уточненная площадь поперечного сечения образца и осуществляется непрерывный одновременный контроль в процессе растяжения до разрушения образца механических параметров (усилие и удлинение), можно повысить достоверность определения физико-механических характеристик однонаправленных пластиков,

Claims (1)

  1. Способ бесконтактного измерения площади поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов, заключающийся в том, что фиксируют жгут в жестких опорах, создают натяжение, возбуждают вынужденные поперечные колебания, определяют резонансную частоту колебаний, отличающийся тем, что закручивают жгут, задают длину, возбуждают колебания с помощью вибратора вибростенда, по резонансной частоте, длине и силе натяжения судят о площади поперечного сечения жгута.
RU2015153654A 2015-12-14 2015-12-14 Способ бесконтактного измерения площади поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов RU2672190C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153654A RU2672190C2 (ru) 2015-12-14 2015-12-14 Способ бесконтактного измерения площади поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153654A RU2672190C2 (ru) 2015-12-14 2015-12-14 Способ бесконтактного измерения площади поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2015153654A RU2015153654A (ru) 2017-06-19
RU2015153654A3 RU2015153654A3 (ru) 2018-08-23
RU2672190C2 true RU2672190C2 (ru) 2018-11-12

Family

ID=59068113

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015153654A RU2672190C2 (ru) 2015-12-14 2015-12-14 Способ бесконтактного измерения площади поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2672190C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU194245U1 (ru) * 2019-05-27 2019-12-04 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Установка для измерения площади поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов
RU195830U1 (ru) * 2019-07-19 2020-02-06 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Прибор для контроля площади поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU364885A1 (ru) * 1971-03-25 1972-12-28 Ш. А. Бахтаев, В. Н. Бавлаков , С. Р. Досбаев Институт физики высоких энергий Казахской ССР Способ контроля микропроволоки
GB1396073A (en) * 1972-06-13 1975-05-29 Thyssen Niederrhein Ag Process and apparatus for the continuous measurement of the cross-sectional area of a wire
RU2293947C1 (ru) * 2005-11-14 2007-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" Способ бесконтактного измерения площади поперечного сечения микропроволоки
RU80552U1 (ru) * 2008-07-18 2009-02-10 Серпуховской военный институт ракетных войск (СВИ РВ) Устройство бесконтактного измерения площади поперечного сечения нетокопроводящего нитевидного образца

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU364885A1 (ru) * 1971-03-25 1972-12-28 Ш. А. Бахтаев, В. Н. Бавлаков , С. Р. Досбаев Институт физики высоких энергий Казахской ССР Способ контроля микропроволоки
GB1396073A (en) * 1972-06-13 1975-05-29 Thyssen Niederrhein Ag Process and apparatus for the continuous measurement of the cross-sectional area of a wire
RU2293947C1 (ru) * 2005-11-14 2007-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" Способ бесконтактного измерения площади поперечного сечения микропроволоки
RU80552U1 (ru) * 2008-07-18 2009-02-10 Серпуховской военный институт ракетных войск (СВИ РВ) Устройство бесконтактного измерения площади поперечного сечения нетокопроводящего нитевидного образца

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU194245U1 (ru) * 2019-05-27 2019-12-04 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Установка для измерения площади поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов
RU195830U1 (ru) * 2019-07-19 2020-02-06 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Прибор для контроля площади поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015153654A3 (ru) 2018-08-23
RU2015153654A (ru) 2017-06-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2539095C1 (ru) Неразрушающее исследование гибких композитных изделий
RU2672190C2 (ru) Способ бесконтактного измерения площади поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов
Hillier et al. An investigation of the dynamic elastic properties of some high polymers
Dunell et al. The measurement of dynamic modulus and energy losses in single textile filaments subjected to forced longitudinal vibrations
RU137943U1 (ru) Установка для демонстрации бесконтактного измерения площади поперечного сечения нетокопроводящего нитевидного образца
RU80552U1 (ru) Устройство бесконтактного измерения площади поперечного сечения нетокопроводящего нитевидного образца
RU80571U1 (ru) Зажим к разрывной машине для испытания нитевидных образцов из микропластика
RU2293947C1 (ru) Способ бесконтактного измерения площади поперечного сечения микропроволоки
RU136561U1 (ru) Устройство бесконтактного измерения площади поперечного сечения нетокопроводящего нитевидного образца
RU194245U1 (ru) Установка для измерения площади поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов
RU195830U1 (ru) Прибор для контроля площади поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов
RU214880U1 (ru) Прибор для дефектации пропитанных нетокопроводящих волокон микропластика полимерных материалов
CN108562489A (zh) 一种适用于材料拉伸试验的位移测量装置及试验机
US3610027A (en) Method of determining flexibility of elongate bodies
CN107702980A (zh) 弹性模量、抗弯刚度多功能组合实验装置
RU206617U1 (ru) Учебный прибор для демонстрации ползучести жгутов композиционных материалов
CN106530910B (zh) 基于共振原理的疲劳损伤识别演示实验仪
RU2530474C1 (ru) Способ экспериментально-теоретического определения собственных сил демпфирования в упругом элементе
RU2138803C1 (ru) Устройство для определения физико-механических свойств кожи
RU160682U1 (ru) Устройство для измерения физико-механических свойств материалов
JPS62153761A (ja) 血液凝固時間の測定方法
RU2037819C1 (ru) Способ контроля технического состояния изделий из композиционных материалов
SU1758539A1 (ru) Способ определени упругих свойств материалов и нагружающее устройство дл его осуществлени
RU174203U1 (ru) Устройство для измерения акустических потерь
SU1698729A1 (ru) Способ определени физико-механических свойств материалов

Legal Events

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

Effective date: 20181215