Патенты автора Шульга Геннадий Иванович (RU)

Изобретение относится к технике испытаний триботехнических свойств конструкционных твердых, пластичных и жидких смазочных материалов в условиях торцового трения, а также может быть использовано при триботехнических испытаниях композиционных материалов, покрытий на металлической и полимерной основе, водорастворимых технологических смазочных материалов и технологических покрытий. Машина трения содержит станину, состоящую из вертикальной стойки и опорной плиты, консоли на которой закреплены шпиндель и электродвигатель, соединяемые между собой клиновым ремнем, силоизмеритель с упругими элементами и датчиками деформации, вертикальную стойку с перемещаемым кронштейном со столом с установленным на нем основанием, на котором расположен узел трения, состоящий из верхнего вращающегося образца в виде цилиндра, устанавливаемого в шпиндель, и опорного узла, в котором размещается подпятник с контртелом, шарнирной опорой и цилиндрическим образцом, тензодатчик и компьютер, регистрирующий, записывающий, обрабатывающий момент трения, термопару, механизм нагружения, представляющий зацепление зубчатого колеса и рейки и рычаг, на конце которого на металлическом стержне подвешивается чашка с устанавливаемыми грузами для создания осевой нагрузки на узел трения. Нижняя часть оправки выполнена полой с отверстиями с возможностью крепления в ней цилиндрического образца. В нижней части оправки выполнена наружная резьба с установленной на ней воронкой и крышкой. Торцевая поверхность цилиндрического образца выполнена с поперечными пазами и параллельна рабочей поверхности контртела, а во внутренней полости цилиндрического образца установлена крыльчатка. Одна из ручек подачи шпинделя содержит съемный удлинитель, на нагрузочном рычаге размещен металлический сегмент, выполненный как часть металлического кольца с радиусом, равным длине нагрузочного рычага, и канавкой на поверхности металлического кольца для размещения гибкого канатика. Технический результат: проведение исследования триботехнических свойств различных твердых, пластичных и жидких смазочных материалов при торцовом трении и непрерывной подаче их в зону трения образцов, выполненных из одноименных или разных по составу материалов, с различной шероховатостью и твердостью их рабочих поверхностей, при непрерывной фиксации коэффициента трения, и определение износа образцов при различных нагрузках, скоростях скольжения, с использованием в качестве базы простого широко применяемого малогабаритного оборудования и точной установкой осевой нагрузки на контактирующие образцы. 2 н.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к технике испытаний на трение и износ материалов и покрытий в условиях атмосферы и в высоком вакууме. Установка содержит форвакуумный насос, измерительный рычаг со вставкой с контртелом, установленным во фланце оправки карданной крестовины, герметично соединенным с гибким сильфоном с неподвижно установленной вакуумной камерой, привод с эксцентриковым валом, связанным тягой с рычагом карданной крестовины, рычаг с грузом, испытываемый образец, закрепленный в крышке неподвижной вакуумной камеры. Установка дополнительно содержит турбомолекулярный насос, объединенный с форвакуумным насосом в откачной пост, который через сильфон соединен с неподвижной вакуумной камерой, частотный преобразователь, который подсоединен к приводу, в качестве которого используется мотор-редуктор, содержащий червячный редуктор с трехфазным асинхронным электродвигателем, причем привод, карданная крестовина с подвижным фланцем гибкого сильфона и измерительным рычагом со вставкой с конртелом установлены на подвижной плите с возможностью многократного перемещения при помощи микрометрического винта в пределах допустимой деформации гибкого сильфона относительно неподвижного кронштейна и испытываемого образца. Технический результат: обеспечение компактности и надежности работы установки, обеспечение более глубокого вакуума, повышения его чистоты, создание возможности более полного использования поверхности образца. 4 ил.

 


Наверх