Патенты автора Кокшаров Виктор Васильевич (RU)

Изобретение относится к установкам для испытания образцов трубной стали на разрыв. Установка включает опорную и разгонную плиты, захваты, с помощью которых к плитам жестко крепится образец исследования, устройство для статического нагружения образца, в качестве которого используют гидродомкраты, и устройство для динамического нагружения образца. В качестве устройства для динамического нагружения образца используют пневмоцилиндры с поршнями, рабочие объемы которых заполнены горючей газовой смесью, к разгонной плите с помощью стоек присоединен отбойник, с возможностью перемещение плиты и отбойника вдоль этих стоек, на концах которых, со стороны отбойника установлены пластически деформируемые трубы, дополнительно для жесткости соединения включена плита крепления пневмоцилиндров и плита крепления гидродомкратов. Установка размещена на рельсах с возможностью свободного осевого перемещения. Технический результат: расширение функциональных возможностей испытательной машины. 2 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и касается стенда для исследования параметров взаимодействия лазерного излучения (ЛИ) с конструкционными материалами (КМ). Стенд включает в себя лазер, оптическую систему, светоделительный элемент, систему контроля параметров ЛИ, систему регистрации теплофизических и оптических параметров ИО, систему сбора и обработки зарегистрированных данных и системы управления измерительным стендом. Светоделительный элемент разделяет ЛИ на рабочий и контрольный потоки. В системе контроля параметров ЛИ измеритель мощности вынесен в отдельный измерительный узел и дополнен экраном и видеокамерой высокого разрешения, направленной на экран. Система регистрации состоит из измерительной полусферы, по дугам которой расположены фотодетекторы и термодатчики спектрометра, тепловизора, а также двух пирометров, расположенных с лицевой и тыльной сторон ИО. Функции средства для изменения мощности ЛИ и средства для обеспечения модуляции ЛИ реализуются с помощью системы управления измерительным стендом. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей стенда и повышении точности измерений. 1 ил.

Изобретение относится к теплофизике и может быть использовано для определения радиационных характеристик поверхностей и покрытий твердых тел. В отличие от известного способа определения излучательной способности твердых материалов, заключающегося в том, что воздействуют на исследуемый образец с помощью лазерного излучения, измеряют истинную контактную температуру Т поверхности образца в процессе воздействия, одновременно бесконтактно определяют интенсивность излучения от образца и используют полученные данные для определения излучательной способности, в предложенном способе воздействуют на образец лазерным излучением, преобразованным в тепловое излучение, после равномерного нагрева образца преобразованным лазерным излучением измеряют в исследуемом спектральном диапазоне длин волн теплового излучения от образца от λ1 до λ2 яркостную температуру Тя поверхности образца, по которой судят об интенсивности теплового излучения от образца. При этом яркостную температуру Тя поверхности образца измеряют одновременно с измерением истинной температуры Т поверхности образца в одной и той же точке рабочей зоны нагрева поверхности образца. Осуществляют расчет интегральной излучательной способности ε в спектральном диапазоне длин волн теплового излучения от образца от λ1 до λ2 с использованием полученных экспериментальных данных по следующему соотношению на основе формулы Планка где С1=2πhc2=3,7413⋅10-16 Вт⋅м2, C2=hc/k=1,4388⋅10-2 м⋅К - первая и вторая константы излучения; λ - длина волны теплового излучения от образца, Tя и Т - экспериментально полученные соответственно яркостная и истинная температуры поверхности образца в один и тот же момент времени и в одной и той же точке поверхности образца. Также предложено устройство для определения излучательной способности твердых материалов, в котором за источником лазерного излучения с оптической схемой на его оси перед образцом в непосредственном контакте с ним размещен преобразователь лазерного излучения в тепловое излучение - тепловой конвертор, обеспечивающий равномерный нагрев образца в рабочей зоне. Конвертор и образец расположены в экранированном теплоизоляционном боксе. За образцом на оси источника лазерного излучения в качестве средства измерения интенсивности излучения от образца установлен оптический пирометр с областью визирования с характерным размером, не превышающим размер рабочей зоны равномерного нагрева образца. Технический результат - повышение точности определения теплофизических параметров. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

 


Наверх