Индентор

 

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к измерению микротвердости, и может использоваться для определения анизотропных свойств покрытий. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей путем обеспечения определения с его помощью анизотропных свойств исследуемых образцов. Индентор выполнен в виде тела с замкнутым выступом на торце, имеющим в осевой плоскости треугольное сечение. Вершина треугольника, обращаемая к образцу , описывает фигуру, симметричную относительно двух взаимно перпендикулярных осей и имеющую разные размеры вдоль этих осей. 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 С 01 И 3/42

ОЛИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4261420/25-28 (22) 12.06,87 (46) 07.02.89. Бюл. - 5 (71) Московский инженерно-физический институт (72) С.А.Волобуев и Н.А.Евстюхин (53) 620.178.1 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

924523, кл. 0 01 N 3/42, 1980. (54) ИНДЕНТОР (57) Изобретение относится к испытательной технике, в частности к измерению микротвердости, и может ис1

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к измерению микротвердости, и может быть использовано, например, при определении анизотропных свойств неоднородных покрытий или тонких слоев материалов.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей индентора путем обеспечения определения с его помощью анизотропных свойств исследуемых образцов.

На фиг.1 изображен индентор, осевое сечение; на фиг. 2 — эллиптичвская линия выступа рабочей поверхности индентора; на фиг. 3 — линия выступа рабочей поверхности индентора, выполненная в виде параллельных отрезков прямой, сопряженных с дугами окружности или эллипса; на фиг. 4 — линия выступа рабочей поверхности индентора, выполненная в виде наклонных отрезков прямой,сопря„„SU„, 456839 А1 пользоваться для определения анизотропных свойств покрытий. Цель изобретения — расширение функциональных возможностей путем обеспечения опре деления с йго помощью анизотропных свойств исследуемых образцов ° Индентор выполнен в виде тела с замкнутым выступом на торце, имеющим в осевой плоскости треугольное сечение. Вершина треугольника, обращаемая к образцу, описывает фигуру, симметрич- ную относительно двух взаимно перпендикулярных осей и имеющую разные размеры вдоль этих осей. 4 ил.

2 женных с дугами окружности или эллипса.

Индентор выполнен в виде тела с замкнутым выступом 2 на его торце, имеющим в осевой плоскости треугольное сечение. Вершина треугольника, обращаемая к образцу, описывает фигуру 3, симметричную относительно двух взаимно перпендикулярных осей и имеющую разные размеры вдоль этих осей.

Фигура 3 может представлять из себя эллипс, она может быть образована параллельными отрезками прямой, сопряженными с дугами окружности или эллипса, наклонными отрезками прямой, сопряженными с дугами окружностей или эллип сов .

Конкретные геометрические размеры индентора могут быть выбраны в зависимости от конкретной исследуемой структуры материала (размеря структурных составляющих покрытия, !

456839 формулаизобретения

Фиг.2

Составитель И.Ходатаева

Техред И.Верес Корректор И.Муска

Редактор B.Áóãðåíêîâà

Заказ 7476/4I Тираж 788 Подписное

ВНИИПИ Государственного комИтета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 их ориентации, толщины покрытия и т.п.). Нерабочая (не внедряющаяся в

1 исследуемый материал) поверхность индентора может иметь любую форму, обеспечивающую ее крепление к нагружающему узлу твердомера (например, может быть выполнена в виде резьбового участка или в виде цилиндрического посадочного участка и т.п.).

В инденторе может быть сделано отверстие для штока датчика глубины внедрения индентора и т.п., Индентор исполь зуется следующим образом.

В плоскую поверхность исследуемого образца внедряют индентор на глубину, обеспечивающую получение информации об исследуемом слое (выбор глубины внедрения определяется толщиной исследуемого слоя, как правило глубина внедрения индентора не должна превышать 0,1 его толщины).

Измеряют параметры отпечатка индентора (например, глубину внедрения или ширину отпечатка), с учетом геометрии индентора вычисляют площадь отпечатка индентора. По площади отпечатка индентора и по нагрузке, потребовавшейся для его образования, судят о твердости исследуемого слоя.

Затем повторяют испытание при иной ориентации индентора относительно осей образца. Сопоставляя результаты испытаний, судят об аниэотропных свойствах исследуемого слоя.

Индентор, выполненный в виде тела с замкнутым выступом на его торце, имеющим в осевой плоскости два треугольных сечения, симметричных относительно продольной оси тела, о т— л и ч а ю шийся тем, что, с целью расширения функциональных воэможностей, в нем вершины треугольников, обращаемых к образцу, расположены на кривой, симметричной относир5 тельно двух взаимно перпендикулярных осей и имеющей разные размеры вдоль этих осей.

Индентор Индентор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к методбш определения физико-механических s.apaK- теристик металлов, в частности максимальной твердости

Изобретение относится к испытанию упругопластичных метариалов, например хромовой кожи

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для изменения твердости материалов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для определения пластической твердости материалов

Изобретение относится к исследованию физико-механических свойств материалов, в частности к способам определения модуля уиругости и коэффициента Пуассона пленочных материалов

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для выявления металлургических факторов качества проката, влиянщих на склонность к хрупкому разрушению среднет углеродистых легированных сталей, что позволяет оценить возможность использования материалов в тяжелонагруженных конструкциях

Изобретение относится к определению нрочностных свойств твердых материалов, в частности монокристаллов корунда, и может быть использовано для определения пригодности монокристаллов корунда к механической обработке

Твердомер // 1401347
Изобретение относится к испытательной технике, в частности к твердомерам , и может быть использовано для определения твердости прозрачных материалов

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения контактных давлений на заготовку при локальном нагружении непосредственно в процессе поперечно-винтовой прокатки

Изобретение относится к исследованию прочностных свойств твердых материалов путем приложения к ним механических усилий, в частности при вдавливании в испытуемый материал наконечников испытательных устройств, находящихся под постоянной нагрузкой

Изобретение относится к области физических исследований, а именно к технике механических испытаний материалов на упругопластическую деформацию при изучении свойств металлов, работающих в динамическом режиме, например узлов трения и подвижных сопряжений машин и оборудования транспортной техники, в том числе вагонов, локомотивов, путевых дорожных машин, деталей верхнего строения пути

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приборам для определения прочностных свойств тонкостенных объектов

Изобретение относится к области измерений и предназначено, в частности, для исследования механических свойств материалов

Изобретение относится к средствам испытания материалов, в частности листового анизотропного материала

Изобретение относится к области измерений и испытаний деформируемых тел, в частности грунтов и строительных материалов

Изобретение относится к области определения физико-механических характеристик материалов, в частности к микромеханическим испытаниям материалов с покрытиями и инструментальных материалов
Наверх