Способ контроля качества полимерных слоистых материалов

 

Предлагается способ контрсхпя качеству полимерных слоистых материалов путем испытания под нагрузкой при возрастаклцей температуре нагрева при измерении электрических характеристик исследуемого образца. Повьшение информативности способа при исследовании динамики трещинообразования достигается путем выбора оптимального значения нагрузки. Которая определяется через предел прочности материала образца при сдвиге в плоскости листа и через предел прочности материала при сжатии при одновременном дифференциальном измерении диэлектрической проницаемости нагруженного и ненагруженного образцов при нагреве. 1 ил. W С to 4ib Si 00 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1247738 А 1 (я) 4 G 01 N 27/26

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ кой при возрастающей температуре нагрева при измерении электрических характеристик исследуемого образца.

Повышение информативности способа при исследовании динамики.трещинообразования достигается путем выбора оптимального значения нагрузки, которая определяется через предел прочности материала образца при сдвиге в плоскости листа и через предел прочности материала при сжатии при одновременном дифференциальном измерении диэлектрической проницаемости нагруженного и ненагруженного образцов при нагреве. 1 ил. (21) 3871140/24-25 (22) 10.12.84 (46) 30.07.86. Бюл. Р 28 ,(72) В.В. Бурминов, И.С. Епифановский и И.Г. Белокашкин (53) 543.25 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 258697, кл. G 01 N 27/26, Авторское свидетельство СССР

: У 358646, кл. С 01 N 3/20, 1967. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОШ МЕРНЫХ СЛОИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ (57) Предлагается способ контроля качества.полимерных слоистых материалов путем испытания под нагрузФ 1

Изобретение относится к способам контроля качества полимерных материалов, а именно к исследованию и анализу полимерных, материалов по их электрическим характеристикам, и может быть использовано в машиностроительной, судостроительной, авиационной промышленности и других отраслях народного хозяйства.

Цель изобретения — возможность ". регистрации динамики трещинообразования и повышение информативности способа.

Способ контроля качества полимерных слоистых материалов включает следующие операции.

Предварительно для идентичных образцов определяют предел прочности материала при сжатии и предел прочности при сдвиге в плоскости листа и вычисляют величину усилия нагрузки по формуле

P = К(+& ) \где с — предел прочности материала образца при сдвиге в плоскости листа, — предел прочности материала при сжатии, К - коэффициент, определяемый экспериментально, и равный 0,35-0,65.

Устанавливают в однотипные электродные системы два образца, нагружают один из них усилием P при одновременном нагреве нагруженного образца рабочей температуры и непрерывно измеряют величину. разности значений диэлектрической проницаемости нагружаемого и ненагружаемого образцов при нагреве.

На чертеже изображена схема устройства, реализующая способ контроля качества полимерных слоистых материалов.

Устройство содержит исследуемые образцы 1 и 2, электроды первого образца 3 и 4, электроды второго образца 5 и 6, электропечь 7,струбцину 8, двухканальный измеритель диэлектрической проницаемости 9, первичный .преобразователь температуры

10, регистратор температуры 11. Исследуемые образцы 1 и 2 помещены

247738 между электродами 3,4 и 5,6. Образец 2 жестко зафиксирован струбциной 8, меяду рабочей поверхностью которой и образцом находится упругий элемент 11. Весь измерительный комплекс помещен в электропечь, температура которой измеряется термопарой 10. Управление электропечью производится потенциометром. Изме10 рение диэлектрической проницаемости производится с помощью универсального моста.

По заранее выбранной начальной величине разности диэлектрической

15 проницаемости нагруженного и ненагруженного образцов отмечают начало трещинообразования и его динамику при дальнейшем увеличении температуры.

Формула из обре тения

Способ контроля качества полимерных слоистых материалов заключающийся в том, что по обеим сторонам исследуемого образца устанавливают электроды, прикладывают к ним усилие при одновременном нагреве нагруженного образца до рабочей темЗ0 пературы, измеряют электрические характеристики образца и по результатам измерений определяют качество материала, отличающийся тем, что, с целью регистрации динамики трещинообразования и повышения информативности способа, дополнительно в однотипной электродной системе устанавливают еще один образец и измеряют величину разности

40 значений диэлектрической проницаемости нагруженного и ненагруженного образцов при нагреве, причем величийу усилия нагрузки P определяют по формуле

P =К ((+6 ), где предел прочности материала образца при сдвиге в плоскости листа, предел прочности материала образца при сжатии; коэффициент, определяемый экспериментальным путем.

1247738

Составитель Ю. Коршунов редактор B. Ковтун Техред Л.Олейник Корректор В ° Синидкая

Заказ 4117/42 Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная,4

Способ контроля качества полимерных слоистых материалов Способ контроля качества полимерных слоистых материалов Способ контроля качества полимерных слоистых материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области автоматического измерения физико-химических свойств веществ

Изобретение относится к электрохимическим методам анализа с использованием ионоселективных электродов и может быть использовано для повышения чувствительности и селективности способа

Изобретение относится к электроаналитической химии, а именно к способу определения мышьяка (III), включающему концентрирование мышьяка на поверхности стеклоуглеродного электрода в растворе кислоты с последующей регистрацией аналитического сигнала, при этом концентрирование мышьяка (III) проводят на поверхности стеклоуглеродного электрода, покрытого золотом, в растворе до 3,0 M в интервале потенциалов -0,40-(-0,45)B в течение 1-10 мин с последующей регистрацией производной анодного тока по времени при линейной развертке потенциала

Изобретение относится к области электрохимии, электрохимических процессов и технологий в части измерения потенциала электродов под током, а именно к способу измерения потенциала рабочего электрода электрохимической ячейки под током, основанному на прерывании электрического тока, пропускаемого между рабочим и вспомогательным электродами, и измерении текущего потенциала рабочего электрода, при этом процесс измерения текущего потенциала Eизм рабочего электрода производят относительно электрода сравнения непрерывно по времени t, затем по измеренным значениям потенциала рассчитывают первую производную от зависимости изменения текущего потенциала рабочего электрода от времени: (t)=Eизм

Изобретение относится к способу получения активированных кислого и щелочного растворов, включающему электрохимическое разделение водного раствора электролита, при этом электрохимическому разделению подвергают мочу животных и/или человека
Изобретение относится к адсорбции компонентов, а именно к способу адсорбционного концентрирования необратимо адсорбирующихся на металлах соединений путем наложения электрического поля в электрохимической ячейке, при этом перед концентрированием проводят адсорбцию на жидкометаллическом электроде из раствора, содержащего адсорбируемые соединения, при интенсивном перемешивании и потенциале электрода, обеспечивающем необратимую адсорбцию, а концентрирование после отстаивания осуществляют путем сокращения поверхности электрода с необратимо адсорбируемыми соединениями при переводе электрода из ячейки в капилляр. Изобретение относится к анализу материалов с помощью оптических методов путем адсорбции компонентов
Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к области аналитической электрохимии, и может быть использовано при определении свойств грунтов, горных пород, строительных материалов, а также свойств поверхностей раздела фаз

Изобретение относится к составу полупроводниковых материалов, используемых в адсорбционных сенсорах для обнаружения и количественной оценки концентрации низкомолекулярных органических соединений, преимущественно кетонов в выдыхаемом людьми воздухе, и к технологии изготовления таких полупроводниковых материалов
Наверх