Способ определения фактической площади касания сопряженных токопроводящих деталей

 

А1

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) SU (и) (51) 4 G 01 N 3/56

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Х ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

3 »

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПОДБЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4201408/25-28 (22) 02.03.87 (46) 15.10.88. Бюл. У 38 (71) Запорожский машиностроительный институт им. В.Я. Чубаря (72) С.В. Лоскутов и В.В. Левитин (53) 620,178.16(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 370504, кл. G 01 N 3/56, 1973, (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ

ПЛОЩАДИ КАСАНИЯ СОПРЯЖЕННЫХ ТОКОПРО- ВОДЯЩИХ ДЕТАЛЕЙ (57) Изобретение может быть использовано для определения фактической площади касания токопроводящих деталей, например замковых соединений. Целью изобретения является повышение точности определения фактической площади касания деталей сложной формы эа счет устранения необходимости определения сопротивления каждой иэ деталей от поверхности сопряжения до токосъемных электродов. По измеренным для двух исходнык нагрузок на детали сопротивлениям R, R и фактическим площадям касания А,, А фактическую площадь касания А, соответствующую исследуемой нагрузке, определяют по формуле А = А,А, (К, — R<)/К(А, — А,)+

+ (A,R, — А R ), где R - сопротивление при исследуемой нагрузке.

1430820

R (= 3389 ° 10 Ои, -4

10 А = 1 9 10 м, R =. 17,74 ° 1(Г4 Ом

А = 3,33-10 м.

Рабочие нагрузки замкового соединения лежат в интервале 300-1020 Н.

15 Результаты определения фактической площади касания по предлагаемому способу приведены в таблице.

Нагрузка, Н

385

4,46

12,3

К г+ С/А, 533

4,85.

680

10,1

5,17

780

9,7

5,31

30 940

9,4

5,45

1020

9,2

5,53

35 Формула изобр ет ения

А<Ац.(К вЂ” R ) А

Способ осуществляется следующим образом.

К каждой из исследуемых деталей подключают токосъемные электроды.

Детали сопрягают и при двух исходных нагрузках измеряют сопротивление между электродами R, и R и фактическую 45 площадь касания А< и А, .например, методом разрушения тонкой угольной пленки. Целесообразно, чтобы первая и вторая исходные нагрузки отличались в 1,5-3 раза. i 0

Для нахождения фактической площади касания А при заданной нагрузке измеряют соответствующее ей сопротивление R между электродами, а величину А вычисляют по формуле (2). 55

Изобретение относится к области трибологии и может быть использовано для определения фактической площади касания токопроводящих деталей, например замковых соединений, валов и подшипников, шестерен.

Целью изобретения является повышение точности определения фактической площади касания деталей сложной формы за счет устранения необходимо сти определения сопротивления каждой из деталей от поверхности сопряжения до токосъемных электродов.

Сопротивление R между токосъемными электродами, подключенными к каждой из деталей, представляет собой сумму сопротивления r деталей от поверхности сопряжения до токосъемных электродов и сопротивления С/А стыка деталей где А — фактическая площадь касания;

С вЂ” постоянная для данного сопряжения величина.

При известных для двух нагрузок на детали сопротивлениях R, R u фактических площадях касания А<, А из последнего равенства следует, что для некоторой нагрузки сопротивления

R соответствующая фактическая площадь касания А определяется по формуле

«О

R(A — А, )+(А, R, — A R ) Пример . Проводились измерения фактической площади касания замкового соединения лопатки и диска компрессора га зотурби нног о двигателя

Материал деталей — сплав на основе .титана марки ВТЗ-1. Первая и вторая исходные нагрузки брались равными

170 и 340 Н. Соответствующие R и А при этом составляли:

R 10 Ом А, 10 м

-4 В

Способ определения фактической площади касания сопряженных токопроводящих деталей, заключающийся в том, что сопряженные детали последовательно нагружают и пропускают через них электрический ток, регистрируют при каждой нагрузке характеристики протекающего тока, при некоторой исходной нагрузке измеряют фактическую площадь касания, а о фактической площади касания при остальных нагрузках судят по регистрируемым характеристикам тока и измеренной фактической площади касания при исходной нагрузке, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения фактической площади касания деталей сложной формы, в качестве характеристики электрического тока определяют сопротивление сопряженных деталей, дополнительно измеряют фактическую:площадь касания при другой исходной нагруз ке, а фа кти «с кую

1430820 второй исходных нагрузках соответственно;

R, и R+ — сопротивления при первой и второй исходных нагрузках соответственно;

R — .сопротивление при нагрузке, соответствующей

А. площадь касания A при остальных нагрузках определяют по формуле

А< Ag(R) - Rg) А — — — — — — — — -- в 5

К(А А, )+(A(R — AqR ) где A и A< — фактическая площадь касания при первой и

Составитель Н. Вартанова

Техред Л. Сердюкова Корректор О. Кравцова

Редактор М. Келемеш

Подписное

Тираж 847

Заказ 5335/44

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений.и открытий

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

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

Способ определения фактической площади касания сопряженных токопроводящих деталей Способ определения фактической площади касания сопряженных токопроводящих деталей Способ определения фактической площади касания сопряженных токопроводящих деталей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к техническим измерениям и может применяться для измерения углов, образуемых при перемещении сыпучих материалов

Изобретение относится к способам и устройствам для испытания материалов на трение и износ применительно к условиям работы узлов трения прокатных станов

Изобретение относится к испытанию материалов на износ

Изобретение относится к технике испытания на износ эластичных материалов в парах трения..Целью изобретения является повьш ение точности результатов испытания за счет сохранения постоянства площади контакта

Изобретение относится к методам измерений и может быть использовано при оценке качества шлифовального инструмента

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к устройствам для испытания материалов на износ

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при нанесении износостойких покрытий на трущиеся поверхности деталей, входящих во вращательные кинематические пары механизмов рабочих машин
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к проектированию, изготовлению, испытанию, эксплуатации, восстановлению и ремонту машин

Изобретение относится к испытаниям, в частности на термостойкость, и заключается в том, что поверхность испытываемого образца материала подвергают циклическому тепловому воздействию, включающему нагрев поверхности и последующее охлаждение, производя при этом контроль поверхности испытываемого образца материала

Изобретение относится к машиностроению, к области теории механизмов и машин и может быть использовано в качестве установки для определения коэффициентов трения покоя и движения для различных твердых материалов

Изобретение относится к триботехническим испытания, в частности к способам получения циклической нагрузки при испытании на трение и износ

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к испытаниям на трение и износ

Изобретение относится к испытательной технике и предназначено для экспериментально-расчетного определения параметров фрикционной усталости поверхностей твердых тел, контактирующих теоретически по линии, например, пар трения типа зуб-зуб в зубчатых передачах, колесо -дорожное полотно
Наверх