Способ определения прочности клеевого соединения двух металлических поверхностей

 

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения прочности клеевых соединений типа "вал-подшипник", "подшипник качениякорпус". Цель изобретения - упрощение и повышение производительности измерений. Способ определения прочности клеевого соединения двух металлических поверхностей при нормированном расстоянии между ними включает измерение диэлектрической проницаемости и определение прочности по тарировочной характеристике. Цель изобретения достигается за счет использования в качестве информативного параметра значения диэлектрической проницаемости клеевого соединения. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 G 01 N 27/22

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

2 F-o.1

С = — — ---- с;

1n ——

r, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ П.(НТ СССР

1 (21) 4309957/31-25 (22) 28.09.87 (46) 07. 1 1. 89 . Бюл. У 41 (71) Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им. В.П.Горячкина (72) В.В.Курчаткин и P.È.Ëè (53) 551.508.7(088.8) (56) Клюев В.В. и др. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. — M. Машиностроение, 1986, с.308-309 °

Горбунов А.И. Неразрушающие методы контроля клеевых соединений строительных конструкций. — M

Стройиздат, 1975, с.172. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ

КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения прочности клеевых соединений типа вал — подшипник качения, подшипник качения — корпус.

Цель изобретения — упрощение и повышение производительности измере ний путем определения прочности клеевого соединения на основе корреляции с диэлектрической проницаемостью, которая определяется измерением электрической емкости клеевого соединения.

На чертеже представлен тарировочный график зависимости между прочностью клеевого соединения С и ди- электрической проницаемостью клеевого шва Я

„„SU„„1520428 А 1

2 (57) Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения прочности клеевых соединений типа вал— подшипник, подшипник качения— корпус . Цель изобретения — упрощение и повышение производительности измерений. Способ определения прочности клеевого соединения двух металлических поверхностей при нормированном расстоянии между ними включает измерение диэлектрической проницаемости и определение прочности по тарировочной характеристике. Цель изобретения достигается за счет использования в качестве информативного параметра значения диэлектрической проницаемости клеевого соединения. 1 табл., 1 ил.

Пример. Образцы, представляющие собой вал и подшипник качения

208, собраны с диаметральным зазором 0,15 мм, после чего склеены анаэробным герметиком УГ-7. После завершения процесса полимеризации проводят замеры электрической емкости С клеевого шва прибором (измеритель универсальный Е7-11). По величине емкости С определяют диэлектрическую проницаемость клеевого шва с; по формуле где С вЂ” электрическая емкость конденсатора;

1520428 среды) и поэтому прочность очень мала, этому состоянию соответствует на графике понижение диэлектрической проницаемости до f и 11.

Второе состояние полимеризационной системы реализуется, когда размеры зерен в процессе роста достигают уровня, при котором зерна входят в соприкосновение друг с другом и начинают сращиваться в единую каркасную структуру. Наличие структурного каркаса иэ твердых густосетчатых зерен .в роли непрерывной фазы приводит к скачкообразному изменению свойств полимерного материала. Прочность при этом резко возрастает. Этому состоянию соответствует на графике понижение диэлектрической проницаемости от Е, Ü =11.

Результаты экспериментов приведены в таблице.

Я вЂ” диэлектрическая проницаемость вакуума;

1 — длина конденсатора;

r — радиус внешнего цилиндра;

2 5

r, — радиус внутреннего цилиндра;

К вЂ” диэлектрическая проницаемость клеевого шва.

В случае клеевого. соединения двух плоских металлических пластин диэлектрическая проницаемость клеевого шва определяется по формуле

Boo S c С-р

Й где S — величина поверхности одной пластины (меньшей, если они не равны);

d — расстояние между пластинами.

После измерения емкости С на испы- 20 тательной машине ИМ-4А определяется усилие при аксимальном сдвиге P для данного клеевого соединения. По полученному значению усилия Р определяется предел прочности на сдвиг 25 и по формуле

Образцы, склеенные анаэробным герметиком УГ-7

Й вЂ” диэлектрическая проницаемость клеевос — предел прочности на сдвиг, кг/см ф

Р

С = у

F го слоя

33,3

55 3

58,9

89,8

94,0

109,9

116,4

118,6

113,3

127,8

10,35

8,3

8,95

7,42

6,06

5,83

5,04

4,54

4,37

4,2

Использование предлагаемого способа по сравнению с известным исключает потребность в смачивании контролируемой поверхности, в сканировании поверхности, тем самым упрощается измерение, уменьшается трудоемкость контроля, повышается производительность труда.

Ф о р м у л а и э о б р е т е н и я

Способ определения прочности клеевого соединения двух металлических поверхностей, заключающийся в том, что при нормированном расстоянии между поверхностями после полного от верждения измеряют физический пара» где Р— усилие при аксиальном сдвиге;

F — площадь поверхности клеевого шва.

По полученным данным строится тарировочный график зависимости прочности клеевого соединения вал — подшипник от изменения диэлектрической проницаемости клеевого слоя °

Известно, что диэлектрическая проницаемость Е полимера характеризует молекулярную подвижность в процессе полимеризации реакпионной системы, т.е. между изменением прочности полимера и его диэлектрической проницаемости Г. существует функциональная связь. Проанализируем полученную экспериментальную зависимость.

По мере роста зерен полимеризационная система проходит, по крайней мере, через два состояния. Первое состояние представляет собой состо- 50 яние дисперсии, в которой роль дисперсионной фазы выполняют прочные, твердые зерна, а роль непрерывной фазы (дисперсной среды) — жидкий не прореагировавший исходный олигомер, загущенный в той или иной мере растущими полимерными цепями, Прочность в этом состоянии определяется свойствами непрерывной фазы (дисперсной

1520428 метр клеевого соединения и ио величине этого параметра судят о прочности клеевого соединения, о т— л и ч а ю шийся тем, что, с целью упрощения и повышения производительности измерений, в качестве физического параметра используют диэлектрическую проницаемость.

rr Ьч

ЦО

180

f70 ю

7 8 9 (0 1215 1Ч1а

О 1 l 3

Составитель В.Немцев /

Редактор Н.Тупица Техред М.Ходанич Корректор В.Кабаций

Заказ 6750/45 Тираж 789 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ определения прочности клеевого соединения двух металлических поверхностей Способ определения прочности клеевого соединения двух металлических поверхностей Способ определения прочности клеевого соединения двух металлических поверхностей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в горнорудной, металлургической и строительной промышленности для определения влажности материалов и в теплоэнергетике для определения содержания углерода в золе пылеугольных котлоагрегатов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влажности древесной стружки, например, в деревообрабатывающей промышленности при производстве древесно-стружечных плит

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для контроля содержания связующего в длинномерном плоском армирующем материале

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влажности сыпучих материалов в потоке, например, в зерносушилках

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения содержания углерода в золах тепловых электростанций

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении электрических параметров дисперсных сыпучих диэлектриков

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влагосодержания или концентрации в сыпучих материалах

Изобретение относится к измерительной технике, , в частности, к техническим средствам измерения влажности зерна в потоке, например, пропускаемого через паровую сушилку путем измерения электрической емкости

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах технологического контроля влажности различных многокомпонентных жидкостей (МКЖ), например, нефти на объектах нефтедобычи или молока в пищевой промышленности

Изобретение относится к производству спичек, в частности к определению влажности спичечной соломки

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влажности сыпучих веществ

Изобретение относится к области акустических измерений, основанных на бесконтактных методах возбуждения и приема ультразвуковых колебаний

Изобретение относится к области акустических измерений, основанных на бесконтактных методах возбуждения и приема ультразвуковых колебаний

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для наблюдения за динамикой изнашивания узла трения в процессе его приработки и (или) эксплуатации, например, в двигателе внутреннего сгорания, коробке передач, редукторе, подшипнике и т.п
Наверх