Колебательная система крутильного маятника для определения вязкоупругих свойств материалов

 

1. КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КРУТИЛЬНОГО МАЯТНИКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ по авт.св. № 1045070, отличающаяся тем, что, с целью повьшения точности измерений в широком интервале температур, она снабжена установленным на станине механизмом фиксируемого поворота направляющих качения вокруг оси заткимов. g

СОЮЗ СОВЕТСКИХ шнннт

PENMi JIHH (1Е (11) А (д) С 01 N 3/32

ОГ)ибАние изОБРЕтениЯ н в втсвснснт сеисвтвввствт Й р, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТ19 (61) 1045070 (21) 3569676/25-28 (22) 08.02.83 (46) 23.06.84, Бюл. У 23 (72) О.В.Старцев, Ю.М.Вапиров, П.Н.Кирицев и В.П.Мелетон (53) 620;178.311.62(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

В 1045070, кл. С 01 N 3/32 (прототип) . (54) (57) 1 . КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

КРУТИЛЬНОГО МАЯТНИКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ по авт.св. Ф 1045070, о т л и ч а ю— щ а я с я тем, что, с целью повьипения точности измерений в широком интервале температур, она снабжена установленным на станине механизмом фиксируемого поворота направляющих качения вокруг оси зазкимов.

1099236

2. Колебательная система по и. 1, отличающаяся тем, что механизм поворота выполнен в виде червячной передачи, снабженной стопо1

Изобретение относится к механическим испытаниям материалов, в частности к устройствам для определения вязкоупругнх свойств материалов, а именно к колебательным системам крутильных .маятников .

По основному авт.св. Р 1045070 известна колебательная система крутильного маятника для определения вязкоупругих свойств материалов, содержащая станину, верхний зажим образца исследуемого материала, связанный с ним противовес, нижний зажим образца, инерционную деталь, рамку, соединенную с инерционной деталью, торсион, соединенный с инерционной деталью и рамкой, средства натяжения торсиона и направляющие качения с выборкой

Ф зазора, расположенные на верхней части станины, в которых установлен верхний зажим, выполненный с плоскими поверхностями контакта с направляющими причем рамка соединена с нижним зажимом, нижний конец торсиона — с нижней частью станины, а верхний — со средней частью станины, выполненной в виде консоли, входящей в рамку, соединение рамки с инерционной деталью осуществлено с помощью переходного зажима, а направляющие качения выполнены в виде трех роликов два из которых контактируют с одной гранью зажима, а ось третьего ролика, контактирующерэ с противоположной гранью зажима, установлена на пружине, служащей для выборки зазоров в направляющих 1 ).

Известная колебательная система крутильного маятника не обеспечивает высокую точность определения вязкоупругих свойств материалов в широком интервале температур из-за закручивания образца вокруг оси зажимов за счет температурного перераспределения внутренних напряжений в материале. ром червячного колеса, а последнее установлено на станине в подшипнике качения.

Целью изобретения является повышение точности измерений в широком интервале температур.

Поставленная цель достигается тем, что колебательная система крутильного маятника для определения вязкоупругих свойств материалов снабжена установленными на станине механизмом фиксируемого поворота направляющих качения вокруг оси зажимов.

Механизм поворота может быть вы,полнен в виде червячной передачи, снабженной стопором червячного колеса, а последнее установлено на станине в подшипнике качения °

Наличие механизма фиксируемого поворота направляющих качения вокруг оси зажимов позволяет определять вязкоупругие свойства материалов в отсутствие сдвиговых напряжений при температурном закручивании образца, что приводит к увеличению точности измерений.

На чертеже представлена схема колебательной системы крутильного маятника для определения вязкоупругих свойств материалов.

Колебательная система содержит станину 1, верхний зажим 2 образца 3 исследуемого материала, связанный с ним противовес 4, нижний зажим 5 образца 3, инерционную деталь 6, рамку 7, соединенную с инерционной деталью 6, торсион 8, соединенный с

35 инерционной деталью 6 и рамкой 7, средства натяжения торсиона (не показаны) и направляющие 9 качения с выборкой зазора, расположенные в верх40 ней части станины 1 в которых устаУ новлен верхний зажим 2, выполненный с плоскими поверхностями контакта с направляющими 9, причем рамка 7 соединена с нижним зажимом 5, нижний

45 конец торсиона 8 — с нижней частью станины 1, а верхний — со средней частью IO станины 1, выполненной в

Составитель В.Пастушин

Редактор P.Öèöèêà Техред C.Мигунова Корректор О.Тигор

Заказ 4364/36 Тираж 823 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г.ужгород, ул.Проектная, 4

3 10992 виде консоли, входящей в рамку 7, а соединение рамки 7 с инерционной деталью 6 осуществлено с помощью переходного зажима 11. Направляющие 9 качения выполнены в виде трех роликов, два из которых контактируют с одной гранью зажима 2, а ось третьего ролика, контактирующего с проти. воположной гранью зажима 2, установлена на пружине 12, служащей для выборки зазоров в направляющих 9.

На станине 1 установлен механизм фиксируемого поворота направляющих 9 качения вокруг оси зажимов 2 и 5, выполненный в виде червячной передачи, снабженной стопором 13 червячного колеса 14, которое установлено на станине 1 в подшипнике 15 качения.

Колебательная система крутильного маятника для определения вязкоупругих свойств материалов работает следующим образом.

До закрепления образца 3 в зажимах 2 и 5 инерционная деталь 6, рамка 7 и зажим 5, закрепленные на растянутом торсионе 8, совершают свободные затухающие колебания около состояния покоя. Луч света от источника (например, лазера) (не показан) направляется на отражатель (не показан), закрепленный на зажиме S, при этом

30 отраженный луч попадает на шкалу (не показана), местоположение которого фиксируется. Состояние покоя отраженного луча на шкале характеризует механический "нуль" торсиона 8. Затем образец 3 закрепляется в зажимах 2 и 5, возбуждаются колебания и производится .измерением вязкоупругих свойств. Так как йспытания материалов

36 4 проводятся в широком интервале температур, то при повышении или понижении температуры образца 3 происходит не только уплинение или укорачивание образца 3, что компенсируется противовесом 4, но и закручивание образца 3 вокруг своей оси на некоторый угол (за счет перераспределения внутренних напряжений в материале) относительно зажима 2. При этом механический "нуль" нарушается, что видно IIO смещению отраженного луча с зафиксированной точки на шкале. В данном случае образец 3 оказывается в напряженном состоянии и колебания будут совершаться вокруг ложного "нуля".

Разгрузка образца 3 осуществляется с помощью механизма фиксируемого поворота направляющих 9 качения вокруг оси зажимов 2 и 5. Поворачивая с помощью механизма поворота вокруг своей оси зажим 2, разгружают образец 3, возвращая отраженный луч и колебательную систему в первоначальное состояние покоя, после чего фиксируют стопором 13 червячное колесо 14.

Затем производится измерение вяэкоупругих свойств исследуемого образца.

Использование изобретения позволит повысить точность определения вязкоупругих свойств материалов в широком интервале температур в результате устранения погрешности, связанной с закручиванием образца вокруг своей оси за счет перераспределения внутренних напряжений в материале исследуемого образца.

Колебательная система крутильного маятника для определения вязкоупругих свойств материалов Колебательная система крутильного маятника для определения вязкоупругих свойств материалов Колебательная система крутильного маятника для определения вязкоупругих свойств материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для изучения физико-механических свойств картофеля и может быть использовано для определения повреждений клубней картофеля при оптимизации работы картофелеуборочных машин, а также в селекции новых сортов картофеля, предназначенных для механизированного возделывания

Изобретение относится к машиностроению, в частности к исследованию прочностных свойств материалов, а именно к установкам для испытания образцов на усталость при двухчастотном нагружении

Изобретение относится к испытаниям конструкционных материалов и может быть использовано при определении достоверных свойств металлов в упругой области деформации

Изобретение относится к методам испытания материалов на усталостную прочность, в частности к способам определения предела контактной выносливости материала

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к стендам для динамических испытаний элементов воздушного винта летательного аппарата, например, лопастей винта вертолета, при комбинированных нагрузках
Наверх