Устройство для механических испытаний образцов

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в отраслях промышленности, выпускающих и использующих изделия на основе полимерных и стеклянных материалов, а также для научных исследований. Целью является повышение точности измерения механических динамических характеристик материалов посредством снижения статических напряжений в образце. Продольно деформируемый образец расположен горизонтально и устройство снабжено дополнительной нитью подвеса подвижной пластины колебательной системы. Колебательная система выполнена так, что геометрическая ось подвеса подвижной пластины и горизонтальная геометрическая ось колебательной системы расположены в одной вертикальной плоскости с точкой пересечения в центре масс подвижной системы устройства. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛЛСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (5)) 4 G 01 N 11/16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Il0 ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ и

К (21) 4255740/31 -25 (22) 03.06.87 (46) 23 . 05.89. Бюл. У 1 9 (71) Воронежский политехнический институт (72) Ю.В. Худяков, Н.В. Иванов, В.А. Ломовской и А.Б. Носков (53) 532.137(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 1267222, кл, G 01 N 11/16, 1986.

Установка для определения внутреннего трения и динамического модуля упругости стекловолокон при продольных деформациях. — Заводская лаборатория, 1 986, )) 5, с. 85-87. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ

ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в отраслях промышленности, 1

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при отработке технологии синтеза материалов с целью получения их с определенными деформационными характеристиками в промышленности, выпускающей и использующей синтетические полимерные и стеклообразные материалы, а также для научных исследований.

Целью изобретения является повышение точности измерения механических и динамических характеристик посредством снижения статических напряжений в образце.

На фиг. 1 показана схема устройства на фиг. 2 — запись колебательного процесса.

„„SU» 1481 44 А1 выпускающих и использующих изделия на основе полимерных и стеклянных материалов, а также для научных исследований. Целью является повышение точности измерения механических динамических характеристик материалов посредством снижения статических напряжений в образце. Продольно деформируемый образец расположен горизонтально и устройство снабжено дополнительной нитью подвеса подвижной пластины колебательной системы. Колебательная система выполнена так, что геометрическая ось подвеса подвижной пластины и горизонтальная геометрическая ось колебательной системы рас- Я положены в одной вертикальной плоскости с точкой пересечения в центре . масс подвижной системы устройства.

2 ил.

Устройство содержит основание 1, зажимы 2, горизонтально расположенный образец 3. Один из зажимов жестко соединен со стержнем 4 из магнитомяг- р кого материала и подвижной пластиной

5 колебательной системы. Неподвижная пластина 6 емкостного датчика установлена на корпусе высокочастотного генератора 7, где также расположен электромагнит 8 системы возбуждения колебательного процесса. Высокочастотный генератор крепится к вертикаль.

3ы ной стойке 9, расположенной на направляющих 1 0 и салазках 11 с возможностью перемещения в горизонтальном най рав лен ии.

1481644

Привод состоит из электродвигателя 12, редуктора 13, шестерни 14 и винтовой передачи 15. Основание устанавливается на виброизоляторах 16.

Подвижная пластина 5 емкостного датчика подвешена на нити 17 из мате- . риала с низкими упругими характеристиками и малыми потерями на внутреннее трение, закрепленной верхним кон- )p цом на кронштейне 18. Возбуждение колебательного процесса и его обработка ведется с помощью электронного блока 19.

Устройство работает следующим об- 15 разом.

С электронного блока 1 9, аналогичного по своим узлам и функциональным связям электронному блоку, используемому в прототипе, поступает сигнал 20 на электромагнит 8, с помощью которого в колебательной. системе возбуждаются продольные механические колебания. В результате этого в колебательной системе (нить 17, подвижная пластина 5 емкостного датчика, стержень 4, подвижный зажим 2, исследуемый образец 3) возникают незатухающие колебания на ее резонансной час-. тоте (фиг . 2, зона .a) . После снятия 30 сигнала возбуждения колебательная система совершает свободно затухающие продольные механические колебания (фиг. 2, зона б), которые при помощи емкостного датчика и высокочас 35 тотного генератора 7 преобразуются в их электрический аналог и обрабатываются электронным блоком 1 9.

Необходимый зазор между подвижной

5 и неподвижной 6 пластинами емкост- gp ного датчика устанавливается при помощи привода горизонтального перемещения вертикальной стойки 9 с кронштейном 18 по направляющим 10 и салазкам ll посредством электродвига- 45 теля 12, редуктора 13, шестерни 14 и винтовой передачи 15.

Таким образом, горизонтальное расположение продольно деформируемого об ра з ца 3 и и одв е шив ание подв ижной . пластины 5 емкостного датчика на нить 17 позволяет повысить точность измерения физико-механических характеристик материалов sa счет устране- ния действия на них постоянных растягивающих напряжений, возникающих при подвесе подвижной пластины емкостного датчика на исследуемом образце в случае его вертикального расположения. Особенно существенно это при исследованиях в области высоких температур, когда материал переходит из упругого в вязкотекучее состояние.

Технико-экономический эффект от внедрения предлагаемого устройства заключается в повышении качества научных исследований при отработке технологии синтеза и получения стекловолокон для оптических волноводов с определенными деформационными свойствами.

Формула из обре.т ения

Устройство для механических испытаний образцов, содержащее колебательную систему с подвижной пластиной, зажимы для крепления образца, систему возбуждения и систему регистрации колебаний образца, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения механических и динамических характеристик посредством снижения статических напряжений в образце, зажимы расположены по горизонтальной оси, устройство снабжено нитью подвеса подвижной пластины колебательной системы, причем колебательная система выполнена так, что геометрическая ось подвеса подвижной пластины и горизонтальная геометрическая ось колебательной системы расположены в одной вертикальной плоскости с точкой пересечения в центре масс подвижной системы устройства.

1481 644

Составитель В. Крутин

Техред М.Дидык

Редактор А. Шандор

Корректор Л. Пилипенко

Заказ 2680/44 Тираж 790 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5.Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Устройство для механических испытаний образцов Устройство для механических испытаний образцов Устройство для механических испытаний образцов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для определения механических характеристик материалов, в частности внутреннего трения, и может быть использовано для оценки структуры и свойств материалов в различных физических состояниях в авиационной, химической, радиотехнической, машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для автоматического непрерывного измерения вязкости растворов в технологических процессах химической пpOмьmmeн ocти

Изобретение относится к скважинным вискозиметрам и может использоваться в геофизических исследованиях

Изобретение относится к способам измерения параметров свободных колебаний системы и позволяет определять логарифмический декремент затухания колебательной системы с высокой точностью

Изобретение относится к способам измерения вязкости электропроводных жидкостей и может использоваться в промышленной технологии, связанной с использованием электропроводящих жидкостей

Изобретение относится к вибрационным вискозиметрам

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к вискозиметрии

Изобретение относится к способам определения и контроля технологических свойств полимерных композиций

Изобретение относится к технике измерения вязкости и предназначено для контроля структурированных жидкостей в исследовательских лабораториях, в медицине, промышленности

Изобретение относится к устройствам для определения вязкости текучей среды

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к бесконтактным аэрогидродинамическим способам измерения вязкости жидкостей по их колебаниям, и может найти применение в таких отраслях промышленности, как химическая, лакокрасочная и пищевая

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для бесконтактного пневматического измерения вязкости жидких сред, и может найти применение в системах автоматического контроля и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к технике измерения вязкости, а более конкретно к устройству погружных датчиков камертонного типа, предназначенных для использования в исследовательских лабораториях, в медицине, для контроля технологических жидкостей

Изобретение относится к области измерения физико-химических характеристик жидких сред и может быть использовано для измерения вязкости жидких сред, например нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к вискозиметру (варианты) для измерения вязкости протекающей в трубопроводе среды, а также к способу определения вязкости среды

Изобретение относится к области промысловой геофизики и предназначено для исследования скважинной жидкости

Изобретение относится к измерительному преобразователю вибрационного типа, предназначенному, в частности, для использования в вискозиметре, вискозиметре/плотномере или вискозиметре/массовом расходомере
Наверх