Адгезиометр для определения прочности сцепления порошков с поверхностями твердых подложек

 

Изобретение относится к испыта тельной технике, предназначено для определения прочности сцепления порошков с поверхностями твердых подложек и позволяет повысить точность путем совмещения по времени фиксирование момента отрыва частиц порошка с моментом падения ее на силоизмери- , тель. При вращении выходного вала 4 шток 15 с подложкой 16 перемещается вдоль цилиндра I на опорах 18 во внешнюю относительно оси вращения сторону. Мембрана 2 прогибается. Перфорация в мембране 2 исключает возникновение вакуума под мембраной 2 и повьш1ает ее чувствительность к деформациям . Сигнал с тензодатчика 9 поступает в АЦП 12, преобразуется в цифровой код и передается в ЭВМ, При отрыве частицы порошка 17 изменяется деформация мембраны 2 и на выходе тензодатчика 9 появляется всплеск сигнала, который поступает в полосовой фильтр. Полосовой фильтр формирует сигнал изменения массы подложки 16 с порошком 7, т.е. сигнал, соответствующий отрыву частиц порошка 17. Скорость вращения выходного вала 4 остается постоянной до тех пор, пока оторвавшиеся частицы порошка не достигнут экрана 6, о чем сообщает тензодатчик 8 силоизмерителя 7. По сигналам тензометрических датчиков получают в реальном масштабе времени интегральную кривую прочности сцепления порошка с подложкой. 1 3.п. ф-лы, 2 ил. (Л с 4 9д (;о со со

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

«е св

330 А1 с50 4 G 01 N 19 04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОЧМРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4304898/25-28 (22) 29.06.87 (46) 30.03.89. Бюл,Н = 12 (72) Е.С.Синицын, К,И.Савченко, Г,Г.Колосов и М.А.Чернов (53) 620.179,4(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N- 79241, кл. G 01 N 19/04, 1949, Авторское свидетельство СССР

В 313145, кл. С 01 N !9/04, 1966. (54) АДГЕЗИО11ЕТР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРОЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ ПОРОШКОВ С ПОВЕРХНОСТЯК4 TEEP 1ЫХ ПОДЛОЖЕК (57) Изобретение относится к испыта тельной технике, предназначено для определения прочности сцепления порошков с поверхностями твердых подложек и позволяет повысить точность пу-тем совмещения по времени фиксирова» ние момента отрыва частиц порошка с моментом падения ее на силоизмери-, тель. При вращении выходного вала 4 шток 15 с подложкой 16 перемещается вдоль цилиндра 1 на опорах 18 во внешнюю относительно оси вращения сторону. 11ембрана 2 прогибается, Перфорация в мембране 2 исключает возникновение вакуума под мембраной 2 и повышает ее чувствительность к деформациям, Сигнал с тензодатчика 9 поступает в АЦП 12, преобразуется в цифровой код и передается в ЭВ11.

При отрыве частицы порошка 17 изменяется деформация мембраны 2 и на выходе тензодатчика 9 появляется всплеск сигнала, который поступает в полосовбй фильтр. Полосовой Фильтр формирует сигнал изменения массы под— ложки 16 с порошком 17, т.е. сигнал, соответствующий отрыву частиц порош-ка 17. Скорость вращения выходного вала 4 остается постоянной до тех пор, пока оторвавшиеся частицы порошка не достигнут экрана 6, о чем сообщает тензодатчик 8 силоизмерителя 7, По сигналам тензометрических датчиков получают в реальном масштабе времени интегральную кривую прочности сцепления порошка с подложкой.

1 з.п. Ф-лы, 2 ил.

1469330

Изобретение относится к испытательной технике„ а именно к адгезио" метрам для определения ;рочности сцепления порошков с поверхностями твердых подложек, . Целью изобретения является повышение точности определения прочности сцепления путем совмещения по времени фиксирования момента отрыва части цы порошка от подложки с моментом падения этой частицы на силоизмеритель

На фиг.1 показана схема предлагаемого адгезиометра, на фиг,2 — блоксхема электронной части адгезиойетра, Адгезиометр содержит держатель> выполненный в виде полого цилиндра 1 и гибкой мембраны 2, закрепленной на торце цилиндра 1, связанный с дер жателем привод 3 вращения с ходовым валом 4, установленный на валу 4 тензодатчик 5„ охватывающий вал 4 и держатель экран 6, связанный с ним силоизмеритель 7 с вторым тензодат- 25 чиком 8, третий тензодатчик 9, закрепленный на мембране 2, три аналого-цифровых преобразователя 10 — 12 (АЦП), входы которых связаны с соответствующими тензодатчиками 5, 8 и 9 30 полосовой фильтр 13, связанный с аналого-цифровым преобразователем 12 и тензодатчиком 9, и блок 14 сопряжения, связанный с выходами АЦП 10—

12 и полосового фильтра 13.

Цилиндр 1 установлен на ходовом валу 4 таким образом, что их оси взаимно перпендикулярны, а мембрана

2 закреплена на торце цилиндра 1„ обращенном к валу 4, и выполнена @> перфорированной. Блок 14 сопряжения имеет выход для связи с ЭВМ. На внутренней поверхности экрана 6 нанесен тонкий равномерный слой липкой смазки для улавливания частиц испытуемого порошка. Кроме того, адгезиометр содержит сменные штоки 15 для связи мембраны 2 и подложки 16 с нанесенным на нее порошком 17 опоры 18 для центрирования штока 15 по оси цилиндра 1 и регулятор 19 скорости враще-:; ния выходного вала 4 привода 3.

Адгезиометр работает следующим образом.

Исследуемый порошок 17 наносят на подложку 16, которую закрепляют на штоке !5. Вводят в ЭВМ данные о начальном расстоянии R от оси вращения вала 4 до порошка 17, о массе ш порошка 17 на подложке 16 и о степени дисперсности D исследуемого материала. Затем производят пуск программы. ЭВМ через регулятор 19 скорости вращения привода 3 изменяет (плавно увеличивает) скорость вращенияя выходного вала 4, Сигнал, пропор.— циональный скорости вращения с тензодатчика 5, поступает в АЦП 10, где измеряется и преобразуется в циф» ровой код. При вращении шток 15 с подложкой 16 начинает перемещаться вдоль цилиндра 1 на опорах 18 во внешнюю относительно оси вращения сторону. Цилиндр l защищает порошок

17 от набегающих потоков воздуха во время вращения подложки 16. Величину перемещения мембраны 2 определя ют с помощью тензодатчика 9 деформации„

Перфорация в мембране 2 исключает возникновение вакуума между валом 4 и мембраной 2 и повышает ее чувствительность к деформациям, Сигнал с тензодатчика 9 поступает в АЦП 12, где измеряется, преобразуется в циф-, ровой код и передается в ЭВМ. Если происходит отрыв частиц порошка 17, изменяется деформация мембраны 2.

На выходе тензодатчика 9 сигнал будет иметь "всплеск". С тензодатчика

9 сигнал поступает в полосовой фильтр

13,где выделяется сигнал изменения массы подложки 16 с порошком 17, т.е. сигнал, соответствующий отрыву части порошка 17.,Панный сигнал поступает в блок 14 сопряжения. Проис-! ходит прерывание программы, т.е. прекращается увеличение скорости вращения вал,а 4, и ЭВМ обслуживает данное прерывание. Через заданное время . необходимое для попадания частиц порошка 17 на экран 6 и успокоения (релаксации) силоизмерителя 7, происходит опрос тензодатчика 8 силоизмерителя 7 и тензодатчика 5 скорости вращения выходного вала 4. Сигнал с тензодатчиков 8 и 5 через АЦП 11 и

10 поступает через блок 14 сопряжения на 3ВМ, которая дает команду на увеличение скорости вращения привода

:3. После этого продолжается увеличение скорости вращения вала 4. Измерения продолжают до тех пор, пока сигнал с тензодатчика 8 силоизмерителя

7 не будет свидетельствовать о том, что весь порошок 17 находится на экране.

1469330

Формул а и э обретения

Составитель В.Свиридов

Техред М. Ходанич

Редактор Т.Парфенова

Корректор В,Гирняк

Заказ 1347/45 Тираж 788 Подписное

BI5MIH Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно"издательский комбинат Патент", r.ужгород, ул. Гагарина,101

ЭВМ, считывая сигналы с тензодатчиков, определяет .в реальном масштабе времени интегральную кривую прочности сцепления, т.е. распределение числа (массы) частиц порошка по

5 прочности их связи с подложкой.

При совместной работе адгезиометра с ЭВИ используют микроЭВМ ДЭ-28 и

10 . блок 14 сопряжения типа АЦСКС-1024001. Силоизмеритель 7 выполнен на базе аналитических электронных весов

ВЛЭ-200. В качестве АЦП используют вольтметры В7-34.

1. Адгезиометр для определения прочности сцепления порошков с поверхностями твердых подложек, содержащий держатель подложки, связанный с держателем привод вращения с ходовым валом, установленный на нем тен- 25 зодатчик, охватывающий вал и держатель экран и связанный с экраном силоизмеритель с вторым датчиком, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения, держатель выполнен в виде полого цилиндра, установленного на ходовом валу таким образом, что их оси взаимно перпендикулярны, и гибкой мембраны, закрепленной на торце цилиндра, обращенном к валу, и предназначенной для закрепления на ней подложки, а адгезиометр снабжен третьим тензодатчиком, закрепленным на мембране, тремя аналого-цифровыми преобразователями, входы которых связаны с соответствующими тенэодатчиками, полосовым фильтром, связанным с третьими аналого-цифровым преобразователем и тензодатчиком, и блоком сопряжения, связанным с выходами аналого-цифровых преобразователей и полосового фильтра.

2, Адгезиометр по п.1, о т л ич а ю шийся тем, что мембрана выполнена перфорированной.

Адгезиометр для определения прочности сцепления порошков с поверхностями твердых подложек Адгезиометр для определения прочности сцепления порошков с поверхностями твердых подложек Адгезиометр для определения прочности сцепления порошков с поверхностями твердых подложек 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к ис1штательной технике, предназначено для исследования адгезионных свойств порошковых материалов и позволяет повысить достоверность путем учета влияния на соединение температурного поля, а также повысить точность определения адгезионной прочности путем /////////////////////////////////////////Л обеспечения приложения к соединению равномерной отрьшающей нагрузки

Изобретение относится к испытанию адгезионных связей полимера с металлом

Изобретение относится к испытанию материалов на прочность и может быть использовано для определения прочности сцепления покрытия с подложкой

Изобретение относится к испытательной технике, предназначено для определения прочности сцепления покрытия с основой и позволяет сократить продолжительность и повысить точность определения путем учета влияния сопротивления переходной зоны материалов покрытия и основы

Изобретение относится к испытательной технике, предназначено для изготовления образцов для определения прочности сцепления тонких пластин и позволяет повысить точность определеция прочности сцепления при испытании

Изобретение относится к испытательной технике, предназначено дпя определения адгезионной прочности покрытий и позволяет повысить точность при определении адгезионной прочности покрытий, нанесенных на подложки из сверхупругого материала, Подложку 1, на торец которой нанесено испытуемое покрытие 2, деформируют путем ее сжатия в поперечном направлении до отделения покрытия

Изобретение относится к испытательной технике, предназначено для определения прочности сцепления покрытия с основой и позволяет повысить точность при испытании образцов с пленочными покрытиями путем обеспечения равномерного сдвига по толщине испытуемого покрытия

Изобретение относится к устройству и способу для измерения сопротивления отслаиванию в бумажном соединении, сцепление в котором обеспечивается посредством адгезии

Изобретение относится к акустическим методам контроля прочности свойств материалов, в том числе инструментальных материалов с износостойким покрытием

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано в биологии и медицине

Изобретение относится к механическим испытаниям материалов и может быть использовано для оценки свойств инструментальных материалов

Изобретение относится к области определения адгезионной прочности покрытий, нанесенных фрикционно-механическим способом, и может быть использовано при исследовании антифрикционных покрытий нанесенных на чугунные поверхности пар трения, работающих в условия граничной смазки

Изобретение относится к области исследования прочностных свойств материалов, в частности к исследованиям поврежденности образцов в процессе распространения в них ударных волн

Изобретение относится к неразрушающим акустическим методам исследования физико-механических свойств изделий
Изобретение относится к испытательной технике, предназначено для определения адгезионной прочности гальванических покрытий с металлической основой и может быть использовано в машиностроении, приборостроении преимущественно для деталей из алюминиевых сплавов
Наверх