Способ определения прочности сцепления элементов многослойного соединения

 

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к способам определения прочности сцепления слоев биметалла. Целью изобретения является повышение точности определения прочности сцепления слоев биметалла и экономичности расхода материала. К эталонному и испытуемому соединениям, состоящим из плакирующего и ферромагнитного слоев, прикладывают расслаивающую нагрузку путем возбуждения переменного магнитного поля в ферромагнитном слое, вектор напряженности которого параллелен плоскости соединения. Измеряют величины нагрузок I<SB POS="POST">э</SB>, I<SB POS="POST">об</SB>, I<SB POS="POST">с</SB> соответственно на эталонном и испытуемом соединениях, а также на ферромагнитном слое испытуемого соединения. Прочность σ<SB POS="POST">сц</SB> сцепления определяют из соотношения σ<SB POS="POST">сц.</SB>=σ<SB POS="POST">B</SB><SP POS="POST">.</SP>I<SB POS="POST">об</SB> - I<SB POS="POST">с</SB>/I<SB POS="POST">э</SB> - I<SB POS="POST">с</SB>, где σ<SB POS="POST">B</SB> - предел прочности менее прочного слоя. 3 ил., 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 N !9 04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

lo<> — 1, (jc>)=о в

Iэ — в

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

IlQ ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (2l ) 4459649/25-28 (22) 12.07.88 (46) 30.05.90. Бюл. № 20 (71) Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г. И. Носова (72) )О. Ф. Бахматов, В. С. Блинов, А. Г. Неволин, И. H. Неволина, И. В. Собко и Д. В. Боярский (53) 620.179.4 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 953534, кл. 6 01 Х !9/04, 1981. (54) (ГIОСОБ ОП РЕДЕЛ ЕНИЯ ПРОЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МНОГОСЛОЙНОГО СОЕДИНЕНИЯ (57) Изобретение относится к испытательной технике, а именно к способам определения прочности сцепления слоев биметалла.

Изобретерние относится к испытательной технике, а именно к способам определения прочности сiit пленил слоев бим«тал Id

Цель изобретения — — повышсние точности определения про illocTH сцепления слоев биметалла и экономичности расхода материала путем обеспечения возможности воздействия на ферромагнитный «л<)й независимо от неф«рромагнитног() слоя и использоваIIHH со(ди и(ни я Г!овторно.

1!а фиг. 1 «1>«.1«T;ii.,<,-ii,i схема определения и<11>1)м<(гр I, этало< "<и о соединения; на фИГ. ";о >1><, «СП<<тl,ff) I«×OÃО СОЕДИI<(иия, и;< ф 1 3 T() ж«, ферромаг1f1iтfI(>< () «.1оя. (. по«об осу<1>«сгвляют «.1«<укнцим обра1<) М .

К эталонному и и fll>l füзуют плакирук>щий cлой 1 и металл 2, выполненный и;1 <1>(рром;1< IIHTIiu материала, прикладывак>т 1)<<сс.за.<<з<)ю<цук) нагрузку < )тем в<><бужзс i!)Iil п«ремс",<ного магнитного

ÄÄSUÄÄ 1567930 А1

Целью изобретения является повышение точности определения прочности сцепления слоев биметалла и экономичности расхода материала. К эталонному и испытуемому соединениям, состоящим из плакирующего и фер ромагнитного слоев, прикладывают расслаивающую нагрузку путем возбуждения переменного магнитного поля в ферромагнитном слое, вектор напряженности которого параллелен плоскости соединения. Измеряют величины нагрузок 1-, 1-<>, 1, соответственно

»а эталонном и испытуемом соединениях, а также на ферромагнитном слое испытуемого соединения. Прочность о. сцепления определяют из соотношения: (т" = ств I»<>—

I,/1.— -1„где (тв — предел прочности менее прочного слоя. 3 ил., 1 табл. поля в ферромагнитном слое, причем вектор напряженности переменного магнитного поля направлен параллельно плоскости соединения слоев. Это обеспечивает возможность воздействовать нагрузкой непосредственно на место соединения двух слоев, так ка к воздействие на ферромагнитный слой Hдст независимо от неферромагнитного слоя.

Используя схему, состоящую из генератора 3, подключенного через миллиамперметр 4 к катушке 5 (индуктору), и магнитопровода 6, измеряют величины расслаивающих нагрузок на эталонном соединении I ° (фиг, 1 ), испытываемом соединении 1.б (фиг. 2б) и на ферромагнитном слое испытываемого соединения 1, (фиг. 2а). Прочность <Т сцепления определяют из соотношения, полученного экспериментально! <)67930

Формула изобретения! Ов — 1,.

<т с )) = <т в — ——

1) — Iñ б, ((!»

I î6 ()бранее

ИЗ.<Е- И <МОн )" Р» ренис. 11., С

1Н1(Г) ЕНИЕ р<. ни=.

1 асс<, МПн

100

86 7

-5,6

+5,3

271,6

301,8 -86, 7

94 9-

211,2 181,0

91

160,0

184,0 -13,0 +14,8

-1,6

?86,7 О

286, 7

100 98

-5,6

+5,3

301,8 271,6

135 8

90 89

150,9 135,8

140,8

-3,5

-3,5

+7,2

22б,3

97 98

251,5 -10,0

+2,0

+7,0

256,5 271,6

95 97

241,4

241,4 0

-5,3

+6,3

226,3 256,5

89

135,Я

90 90 145,9

-6,9

+3,4

+3,4

150,9 150,9

ГДС Ов — предел прочности менее прочного слоя.

Пример. К эталонному соединению размерами 3,0)C70,0)(,200,0, состоящему из ферромагнитного слоя (м атери ал стал ь 8(ОА, толщиной 29 мм) и плакирующего слоя (материал томпак Л90, толщиной О,! мм), прочность соединения слоев которого равнялась максимальной величине, т. е. о

=ов=301,8 МПа, прикладывали нагрузку путем возбуждения переменного магнитного поля в ферромагнитном слс>е. Показания миллиамперметра составили !00 MA.

Затем аналогично прикладывали нагрузку к ферромагнитному слою и затем нроизво- 15 дили определение величины нагрузки 1, (м атер и ал стал ь 8IOA, толщиной 2.9 и м .

Экспериментально установили 1,=80 мЛ

Затем оределяли прочности сцепления в

HCC1<. ДУС 1 Ы Х (<)(. . И и<. Н И ЯХ. Д.)1Я ЭТОГО OP«I 111 образцы стаlf (8(ОА-томнак Л90 размерами

3,2?с,70?(,2(Н) (колцчсство образцов 7 ц<т.).

Прикладыв;<ли расс.(аивающуlo нагрузку к каждому сосдинс HHK) IlvT(. M возбуждения Il< ременн<)Г<) магнитного поля в ферромагнитном слое. Ори(нтацис и котуillvll относительНо новерхн<)< ги (Оединения обеспечивали параллельность вектора напряженности переменного магнитного поля плоскости <.oe;(IIпения слоев. Результаты измерений по предлагаемому способу приведены в таблице.

Способ определения прочности сцепления элементов многослойного соединения, заключающийся в том, что к эталонному и испытуемому соединениям прикладывают расслаивающую нагрузку, а о прочности сцепления судят по параметрам, характеризующим эталонное и испытуемое соединения, «тличающийся тем, что, с целью повышения точности определения прочности сцепления слоев биметалла, выполненного в виде плакирующего слоя и слоя из ферромагнитного материала, и экономичности расхода материала, приложение расслаивающей нагрузки осуществляют со стороны слоя из ферромагнитного материала путем создания в нем переменного магнитного поля, вектор напряженности которого параллелен плоскости соединения, в качестве параметров, характеризую<них эталонное и испытуемое соединения, выбирают величины расслаивающих

11агрузок I,, 1 <, 1, соответственн« на эталонном и испытуемом соединениях и на ферромагнитном слое испытуемого соединения, а прочность о. сцепления определяют из со()тнoцl ения где с) — предел прочности менее прочного слоя испытуемого соединения.

Отклонение от среднего, 7, измерений

1567930

Составитель A. Баяаева

Редактор Л. Лолинич Техред И. Верее Корре кто р М. Кучерявая

Заказ !3!7 Тираж 490 Подписное

HHHHHH Гол дарствснного комитета flo изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР ! !3035, Москва, Ж вЂ” 35, Раущская на6., д. 4, 5

Пронзнодстненно nu: тель«кий комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, !О!

Способ определения прочности сцепления элементов многослойного соединения Способ определения прочности сцепления элементов многослойного соединения Способ определения прочности сцепления элементов многослойного соединения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к испытательной технике, предназначено для определения прочности сцепления покрытия с основой на сдвиг при испытании образцов и позволяет повысить производительность и точность путем обеспечения постоянства силы трения между обоймой и стержнем

Изобретение относится к испытаниям соединений разнородных материалов и может быть использовано при конструировании и разработке технологии металлостеклянных и металлокерамических соединений

Изобретение относится к испытательной технике, предназначено для определения адгезии полимерных покрытий к металлам и позволяет обеспечить возможность использования способа на готовых изделиях без их разрушения

Изобретение относится к испытаниям материалов и может быть использовано для контроля адгезионной прочности покрытия к древесной подложке

Изобретение относится к испытательной технике и позволяет повысить точность контроля качества клеевых соединений путем создания знакопеременных регулируемых по величине нагрузок

Изобретение относится к испытаниям материалов на адгезию, а именно к адгезиометрам для склеивания и последующего испытания соединений, и может быть использовано для оперативного контроля клеев в условиях заводских лабораторий

Изобретение относится к испытательной технике и позволяет повысить точность путем обеспечения равномерного по толщине снятия покрытия и выравнивания сдвигающих и отрывающих напряжений

Изобретение относится к испытательной технике и позволяет повысить точность определения адгезии переменных по толщине покрытий

Изобретение относится к технологии изготовления полупроводниковых приборов, а именно термоэлектрических охладителей, и может быть использовано для определения адгезионной прочности коммутационных сплавов с термоэлементами в условиях, соответствующих условиям эксплуатации

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