RU2722337C1 - Резонансный способ измерения динамических механических параметров низкомодульных вибропоглощающих материалов - Google Patents

Резонансный способ измерения динамических механических параметров низкомодульных вибропоглощающих материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2722337C1
RU2722337C1 RU2019125462A RU2019125462A RU2722337C1 RU 2722337 C1 RU2722337 C1 RU 2722337C1 RU 2019125462 A RU2019125462 A RU 2019125462A RU 2019125462 A RU2019125462 A RU 2019125462A RU 2722337 C1 RU2722337 C1 RU 2722337C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
springs
inertial element
mass
coefficient
Prior art date
Application number
RU2019125462A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Филиппович Долгов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ)
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 "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ)
Priority to RU2019125462A priority Critical patent/RU2722337C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2722337C1 publication Critical patent/RU2722337C1/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
    • G01N3/32Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying repeated or pulsating forces

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения динамического модуля упругости и коэффициента механических потерь полимера. Технический эффект заключается в расширении частотного диапазона измерений, обеспечении необходимой статической деформации материала и измерении параметров высокодемпфированных материалов, достигается за счёт того, что дополнительно устанавливают высокодобротные упругие элементы (пружины) между инерционным элементом и вибрирующим основанием, измеряют собственную частоту колебаний и ширину резонансной кривой упругоинерционной системы с пружинами без образца материала и с образцом из исследуемого материала и рассчитывают динамический модуль упругости материала. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое решение относится к методам измерения динамических механических параметров материалов.
Известно множество способов измерения динамического модуля упругости и коэффициента механических потерь материалов [1-8]. Часть этих методов вошло в международные и национальные стандарты РФ [1-7]. В [1] приведен сравнительный анализ методов измерения и указано, что наилучшим образом типичные условия применения материала воспроизводят испытания со сжатием образца, изготовленного из исследуемого материала [1, п. B3f]. Такие испытания отражают многие типичные условия нагружения при реальном использовании материала [1, п. В2b]. Но нужно учитывать, что испытания на сжатие требуют более высоких уровней вынуждающей силы. Для создания значительных амплитуд деформации сдвига и сжатия, а также для создания условий предварительного нагружения требуется испытательное оборудование, способное развивать значительную силу [1, п. B2d]. В связи с этим многие из рассматриваемых в стандарте методов находят очень ограниченное применение, и, чтобы снизить энергопотребление, габаритные размеры и массу испытательного оборудования «Измерение модуля Юнга рекомендуется проводить с возбуждением резонансных колебаний» [1, п. В3а]. Таким образом, резонансные способы измерения динамических механических параметров материалов являются предпочтительными.
Известен резонансный способ определения динамических характеристик низкомодульных материалов [8]. В этом способе образец материала располагают между подложкой из высокодобротного материала и неподвижной поверхностью. В подложке возбуждают изгибные колебания и по массогабаритным параметрам образца материала и амплитудно-частотным характеристикам подложки вычисляют динамический модуль упругости и коэффициент механических потерь. Недостатком способа является неравномерность нагружения (деформации) исследуемого материала, приводящая к погрешностям измерения динамических параметров. Известно, что динамические параметры материала зависят от частоты колебаний, температуры, статической нагрузки, величины деформации (возникающих напряжений). Учитывая, что деформация материала неравномерная, то не известно, какой именно деформации соответствуют параметры материалов, полученные с использованием рассматриваемого метода.
Наиболее близким к предлагаемому является резонансный способ измерения динамического модуля упругости и коэффициента механических потерь [2]. Суть метода состоит в установке образца, изготовленного из исследуемого материала, между вибрирующим основанием, у которого имеется возможность плавного изменения частоты колебаний, и инерционным элементом (фиг. 1). При этом получается колебательная система, состоящая из образца материала и инерционного элемента. Образец материала создает упругие свойства колебательной системы за счет модуля продольной упругости материала, формы и размеров образца материала. Инерционный элемент задает инерционные свойства колебательной системы (массу). Изменяя частоту основания, измеряют амплитудно-частотную характеристику полученной системы и по массогабаритным размерам образца материала, массе инерционного элемента, собственной частоте колебаний инерционного элемента рассчитывают динамический модуль упругости материала. Коэффициент механических потерь находят по ширине резонансной кривой на уровне 0,707 и собственной частоте колебаний колебательной системы.
Одним из недостатков этого способа является наличие статической деформации образца материала за счет силы тяжести инерционного элемента. При исследовании низкомодульных материалов такая деформация является значительной, часто недопустимой.
Другим недостатком известного способа является сложность измерения параметров высокодемпфированных материалов. При использовании образца из высокодемпфированного материала резонанс становится невыраженным, и измерить собственную частоту и ширину резонансной кривой не удается.
Третьим недостатком способа является возможность измерения динамических параметров низкомодульных материалов только в низкочастотной области. Как известно собственная частота ω0 упруго-инерционной системы с одной степенью свободы рассчитывается по формуле
Figure 00000001
где k - жесткость упругого элемента; m - масса инерционного элемента.
При малой жесткости k получается малая частота резонансных колебаний системы.
Для устранения указанных недостатков предлагается дополнительно устанавливать высокодобротные упругие элементы (пружины) между инерционным элементом и вибрирующим основанием, измерять собственную частоту колебаний и ширину резонансной кривой упругоинерционной системы с пружинами без образца материала и с образцом из исследуемого материала. Динамический модуль упругости в паскалях рассчитывают по формуле
Figure 00000002
где m - масса инерционного элемента, кг;
m0 - масса образца материала, которая добавляется к массе инерционного элемента с коэффициентом 1/3 в соответствии с [9, с. 191], кг;
m1 - масса пружин, кг;
h, А - высота и площадь поперечного сечения образца материала, соответственно, м;
f1 - собственная частота колебаний инерционного элемента на пружинах без образца из исследуемого материала, Гц;
f - собственная частота колебаний инерционного элемента на пружинах с установленным образцом из исследуемого материала, Гц.
Коэффициент механических потерь материала находят по формуле
Figure 00000003
где η=Δf/f - коэффициент механических потерь оснастки с исследуемым материалом;
η1=Δf1/f1 - коэффициент механических потерь оснастки без исследуемого материала;
k1=4π2*f1 2*m - жесткость пружин, Н/м;
Figure 00000004
жесткость образца материала, Н/м.
В случае необходимости испытаний материалов со статической деформацией при установке пружин обеспечивают необходимую статическую деформацию образца из исследуемого материала путем закрепления инерционного элемента на пружинах таким образом, чтобы при установке образца материала между инерционным элементом и вибрирующим основанием обеспечивалась требуемая статическая деформация образца.
На фиг. 1 показана колебательная система, с помощью которой измеряют динамические параметры в известном способе. На основание 1 приклеивается образец материала 2, выполненный в форме прямоугольного параллелепипеда, либо цилиндра, а на образец материала приклеивается инерционный элемент 3.
На фиг. 2 показана колебательная система, с помощью которой измеряют динамические параметры в предлагаемом способе. В предлагаемой системе дополнительно устанавливаются упругие элементы 4 (пружины), повышающие жесткость и резонансную частоту колебательной системы. Кроме этого, пружины создают дополнительные силы, удерживающие инерционный элемент 2 на необходимом удалении от основания 1. Выбирая пружины определенной длины или изменяя уровень крепления инерционного элемента на пружинах можно получать различные статические деформации исследуемого материала.
На фиг. 3 показана расчетная схема колебательной системы, реализующей предлагаемый способ. Грузом массой m2 обозначена суммарная масса 1/3 части образца материала и 1/3 части пружин. Известно [9], что масса упругих элементов увеличивает инерционные свойства колебательной системы с весовым коэффициентом 1/3. Если масса образца материала и пружин много меньше массы инерционного элемента 2, то составляющей m2 можно пренебречь.
Предложение может быть реализовано следующим образом:
1) Для испытаний низкомодульных материалов изготавливается технологическая оснастка, включающая плоское основание высокой жесткости, прямоугольный параллелепипед либо цилиндр из материала большой объемной плотности и жесткости (металл, камень), выполняющий роль инерционного элемента, и пружины.
2) Измеряется масса инерционного элемента m и пружин m1. Инерционный элемент боковой поверхностью закрепляется на пружинах.
3) У полученной колебательной системы измеряется резонансная частота f1 и ширина резонансной кривой на уровне 0.707 Δf1. Находится коэффициент механических потерь оснастки без исследуемого материала по формуле η1=Δf1/f1 и жесткость пружин по формуле k1=4π2*f1 2*(m+m1/3).
4) Измеряется расстояние между инерционным элементом и основанием.
5) Изготавливаются образец материала в форме инерционного элемента (прямоугольного параллелепипеда либо цилиндра), с размерами основания равными размерам основания инерционного элемента, но своей высотой h. При этом, если нам не нужна статическая деформация материала, то высота h берется равной расстоянию, полученному в п. 4. При требуемой статической деформации растяжения материала высоту образца уменьшают, а при требуемой статической деформации сжатия - увеличивают.
6) Измеряют массу образца материала то-
7) Вклеивают образец материала между инерционным элементом и основанием.
8) У полученной колебательной системы измеряется резонансная частота f и ширина резонансной кривой на уровне 0,707 Δf оснастки с образцом исследуемого материала.
9) Находится коэффициент механических потерь оснастки с исследуемым материалом по формуле η=Δf/f. По формуле (1) вычисляется модуль упругости материала. Жесткость образца материала находится по формуле
Figure 00000005
и по формуле (2) рассчитывается коэффициент механических потерь материала.
Выбирая пружины различной жесткости, инерционные элементы различной массы и размеров, образцы материалов различных высот получаем различные значения резонансных частот. Если в оснастке предусмотреть возможность крепления инерционных элементов на различном расстоянии от основания, то дополнительно получаем различные статические деформации исследуемого материала.
Список использованных источников
1) ГОСТ Р ИСО 18437-1-2014 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Вибрация и удар ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЯЗКОУПРУГИХ МАТЕРИАЛОВ Часть 1. Общие принципы.
2) ГОСТ Р ИСО 18437-2-2014 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Вибрация и удар ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЯЗКОУПРУГИХ МАТЕРИАЛОВ Часть 2. Резонансный метод
3) ГОСТ Р 56801-2015 (ИСО 6721-1:2011) Пластмассы. Определение механических свойств при динамическом нагружении. Часть 1. Общие принципы
4) ГОСТ Р 56802-2015 Пластмассы. Определение механических свойств при динамическом нагружении. Часть 7. Крутильные колебания. Нерезонансный метод
5) ГОСТ Р 56803-2015 (ИСО 6721-3:1994) Пластмассы. Определение механических свойств при динамическом нагружении. Часть 3. Колебания изгиба. Метод резонансной кривой
6) ГОСТ Р 56804-2015 (ИСО 6721-4:2008) Пластмассы. Определение механических свойств при динамическом нагружении. Часть 4. Колебания при растяжении. Нерезонансный метод
7) ГОСТ Р 56805-2015 (ИСО 14125:1998) Композиты полимерные. Методы определения механических характеристик при изгибе
8) А.с. №1539578. Долгов Г.Ф., Евграфов В.В., Талицкий Е.Н. Резонансный способ определения динамических характеристик низкомодульных материалов.
9) Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. - Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., испр. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат.лит., 1988. - 712 с.

Claims (15)

1. Резонансный способ измерения динамических механических параметров низкомодульных вибропоглощающих материалов, заключающийся в формировании колебательной системы путем установки образца с известной массой и размерами из исследуемого материала между вибрирующим основанием и инерционным элементом с известной массой, измерении собственной частоты колебаний и ширины резонансной кривой колебательной системы и расчете модуля упругости и коэффициента механических потерь исследуемого материала, отличающийся тем, что дополнительно устанавливают пружины между вибрирующим основанием и инерционным элементом, определяют собственную частоту колебаний и ширину резонансной кривой на уровне 0,707 полученной колебательной системы с образцом из исследуемого материала и без образца из исследуемого материала, динамический модуль упругости материала рассчитывают по формуле
Figure 00000006
коэффициент механических потерь материала рассчитывают по формуле
Figure 00000007
где m - масса инерционного элемента;
m0 - масса образца материала, которая добавляется к массе инерционного элемента с коэффициентом 1/3;
m1 - масса пружин;
h, А - высота и площадь поперечного сечения образца материала соответственно;
f1 - собственная частота колебаний инерционного элемента на пружинах без образца из исследуемого материала;
f - собственная частота колебаний инерционного элемента на пружинах с установленным образцом из исследуемого материала;
η=Δf/f - коэффициент механических потерь оснастки с исследуемым материалом;
η1=Δf1/f1 - коэффициент механических потерь оснастки без исследуемого материала;
k1=4π2*f1 2*m - жесткость пружин;
Figure 00000008
жесткость образца материала.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при установке пружин обеспечивают необходимую статическую деформацию образца из исследуемого материала путем закрепления инерционного элемента на пружинах на требуемом расстоянии от вибрирующего основания.
RU2019125462A 2019-08-12 2019-08-12 Резонансный способ измерения динамических механических параметров низкомодульных вибропоглощающих материалов RU2722337C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019125462A RU2722337C1 (ru) 2019-08-12 2019-08-12 Резонансный способ измерения динамических механических параметров низкомодульных вибропоглощающих материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019125462A RU2722337C1 (ru) 2019-08-12 2019-08-12 Резонансный способ измерения динамических механических параметров низкомодульных вибропоглощающих материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2722337C1 true RU2722337C1 (ru) 2020-05-29

Family

ID=71067902

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019125462A RU2722337C1 (ru) 2019-08-12 2019-08-12 Резонансный способ измерения динамических механических параметров низкомодульных вибропоглощающих материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2722337C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1539578A1 (ru) * 1987-08-03 1990-01-30 Владимирский политехнический институт Резонансный способ определени динамических характеристик низкомодульных материалов
RU2006717C1 (ru) * 1991-04-22 1994-01-30 Долгов Геннадий Филиппович Способ определения приведенных параметров механической системы
RU61875U1 (ru) * 2005-09-12 2007-03-10 Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" Образец для исследования вибродемпфирующих свойств конструкционных материалов с использованием стендовой измерительной установки типа "оберст"
US7966134B2 (en) * 2004-03-29 2011-06-21 Peter Thomas German Systems and methods to determine elastic properties of materials
RU2628737C1 (ru) * 2016-10-17 2017-08-21 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Установка для определения динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1539578A1 (ru) * 1987-08-03 1990-01-30 Владимирский политехнический институт Резонансный способ определени динамических характеристик низкомодульных материалов
RU2006717C1 (ru) * 1991-04-22 1994-01-30 Долгов Геннадий Филиппович Способ определения приведенных параметров механической системы
US7966134B2 (en) * 2004-03-29 2011-06-21 Peter Thomas German Systems and methods to determine elastic properties of materials
RU61875U1 (ru) * 2005-09-12 2007-03-10 Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" Образец для исследования вибродемпфирующих свойств конструкционных материалов с использованием стендовой измерительной установки типа "оберст"
RU2628737C1 (ru) * 2016-10-17 2017-08-21 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Установка для определения динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pritz Transfer function method for investigating the complex modulus of acoustic materials: rod-like specimen
RU2603787C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
JP5409912B2 (ja) 高い機械的品質係数を有する低振動数折り畳み振り子及びそのような折り畳み振り子を用いた地震センサ
JP2014502713A5 (ru)
RU2722337C1 (ru) Резонансный способ измерения динамических механических параметров низкомодульных вибропоглощающих материалов
Körük Quantification and minimization of sensor effects on modal parameters of lightweight structures
Caracciolo et al. Measurement of the isotropic dynamic Young's modulus in a seismically excited cantilever beam using a laser sensor
Baron et al. Dynamic stiffness of materials used for reduction in impact noise: comparison between different in measurement techniques
Tian et al. Vibration analysis of an elastic-sphere oscillator contacting semi-infinite viscoelastic solids in resonant ultrasound microscopy
RU2557321C2 (ru) Способ определения динамических характеристик эластомеров
Yoneda Intrinsic eigenvibration frequency in the resonant ultrasound spectroscopy Evidence for a coupling vibration between a sample and transducers
RU158443U1 (ru) Устройство для определения динамических характеристик эластомеров
RU2628737C1 (ru) Установка для определения динамических характеристик низкомодульных полимерных материалов
RU2300751C1 (ru) Способ определения деформационных показателей полимерных материалов
RU2259560C1 (ru) Способ определения характеристик чувствительности взрывчатых веществ к динамическим нагрузкам
RU2719793C1 (ru) Способ определения модуля упругости бетона в упругих железобетонных балках
Pierro et al. Vibration-based identification of mechanical properties of viscoelastic materials
JP2021511509A (ja) 二次元ナノインデンテーション装置及び方法
Schiavi et al. Dynamic stiffness of resilient materials based on accurate measurement of dynamic force and dynamic displacement
RU2749873C1 (ru) Пьезоэлектрический стенд
Vobolis et al. Investigation of wood mechanical properties by the resonance vibration method
Green et al. Characterization of GFR Polyamide 66 Materials for NVH Applications
SU1483327A1 (ru) Устройство дл определени динамических модулей упругости
RU2249195C2 (ru) Устройство для определения динамических характеристик полимерных нитей методом свободных продольных колебаний
KR100422803B1 (ko) 재료의 동특성 시험기