Способ оценки прирабатываемости поверхностей тел трения из токопроводящих материалов

 

Изобретение относится к испытаниям и, в частнсти, к оценке прирабатываемости поверхностей трения их токопроводящих материалов в различных рабочих средах. Целью изобретения является упрощение оценки прирабатываемости поверхностей трения без непосредственного контакта с ними и демонтажа узла трения. Воздействуют на поверхности 4 трения, предварительно нагруженные и перемещаемые одна относительно другой, моногармоническим электромагнитным полем от источника 1. В процессе приработки регистрируют отраженный этими поверхностями спектр электромагнитного поля, анализируют последний и определяют с помощью селективного микровольтметра 5 напряженность, а с помощью панорамного анализатора 6 - ширину спектра. Используют их в качестве параметров трения и по их стабилизации оценивают прирабатываемость поверхностей 4 трения. 1 ил.

С903 СОВЕТСКИХ

5 3НГ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ. ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ;

Н A ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4472744/25-28 (22) 10.08.88 (46) 23.07.90. Бюл. N 27 (72) Ю.M. Холодинский, A.fl. Нестеренок, В.М. Исаров и В.А. Малашко (53) 620.178.162(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 433380, кл. G 01 N 3/56, 1972,. (54) СПОСОБ ОЦЕНКИ ПРИРАБАТЫВАЕМОСТИ

ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛ ТРЕНИЯ ИЗ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к испытаниям и, в частности, к оценке прирабатываемости поверхностей трения из токопроводящих материалов в раз- личных рабочих средах. Целью изобретения является упрощение оценки приÄÄSUÄÄ 1580223 А 1

®)5 С 01 N 3 56/ В 23 P 9/00

2 рабатываемости поверхностей трения без непосредственного контакта с ними и демонтажа узла трения. Воздействуют на поверхности 4 трения, предварительно нагруженные и перемещаемые одна относительно другой, моногармойическим электромагнитным полем от источника 1.. В процессе приработки регисттируют отраженный этими поверхностями спектр электромагнитного поля, анализируют последний и определяют с помощью селективного микровольтметра 5 напряженность, а с помощью панорамного. анализатора 6 - ширину спектра. Используют их в качестве параметров трения и по их стабилизации оценивают прирабатываемость поверхностей 4 трения. 1 ил.

1580223

Изобретение относится к области испытания материалов, и, в частности, к оценке прирабатываемости поверхностей трения из токопроводящих материалов в различных рабочих средах.

Целью изобретения является упрощение оценки прирабатываемости поверхностей трения путем исКлючения непосредственного взаимодействия с поверхностями трения, а также без демонтгжа узла трения. На чертеже представлена структурная схема устройства для осуществления способа оценки прирабатываемости поверхностей тел трения из токопроводящих материалов.

Схема содержит источник 1 моногармонического электромагнитного поля (например, генератор сигналов типа Г4-116, Г4-151 или Г4-164), антенны 2 и 3 (например, антенны DP-1 измерителя напряженности поля FSM-8), селективный микровольтметр 5 (напри- 25 мер, типа SMV-B, SM-21) и панорамный анализатор 6 спектра (например, СК456, С4- 16). Исследуемые поверхности

4 трения, источник 1 электромагнитного поля, антенны 2 и 3, селектив- gp ный микровольтметр 5 и анализатор 6 помещают в экранированную камеру (не показана) для исключения влияния внешних помех.

При воздействии на поверхности трения электромагнитного поля на контактном сопротивлении Z „ зоны взаимодействия поверхностей наводится электродвижущая сила.. В.общем случае 4О к.= 4 поз+ Z pep к + jX где, Z — сопротивление поверхностпо ных окислов, препятствующих протеканию тока через 45 контакт поверхност"ей;

Е„ — переходное сопротивление, обусловленное стягиванием линий тока к пятнам проводимости на фактических участках сопротивления поверхностей трения;

R — активная составляющая кок

1 торая определяет количество тепла, выделяемого на контакте при прохождении тока;

X „ - реактивная составляющая обусловлена индуктивностью

1,к и емкостью С „переходной зоны контакта, Величина L определяется разностью энергий магнитного .поля на краях контактирующих участков за счет стягивания линий тока к пятнам проводимости. Величина С„ для шероховатых поверхностей определяется областями повышенной емкости, окружающих фактические участки.

Напряженность моногармонического электромагнитного поля задают в виде

e,(t) = E„ cos M t. Его величину выбирают из следующего условия: при приработке поверхностей трения в этом электромагнитном поле наводимое напряжение на контактном сопротивлении не должно. превышать напряжение пробоя диэлектрического слоя поверхностей пленки в контакте. Отраженное поверхностями трения электромагнитное поле характеризуется напряженностью е ()=

= ez(t) + e (t). Составляющая е (t) и

= Е, Носи cps(ur,t + Ч ) характеризует напряженность воздействующего на по- верхности трения электромагнитного поля с уменьшенной в Но((м) раз амплитудой, претерпевшей сдвиг на величину у,. Составляющая e <(t) = Е х(1/2 Х Н„(Ю) (cos t (td + и A)t +

П 1

+ р„+ yP- cos f (ur,— пЯ) t + р„- „Я)

4 характеризует влияние периодически изменяющегося контактного сопротивления на напряженность электромагнитного поля. При этом контактное сопротивление представлено разложенной в ряд Фурье передаточной функцией

H(j<о, t)=Но(jco)+ 7Й„(jы) соs(nest + У), Ьъ)1 о где Я- основная частота этой функции.

Энергетический спектр отраженного электромагнитного поля включает составляющую на частоте М, воздействующего на поверхности трения поля и дополнительные составляющие на частотах e + и Я..

В результате приработки поверхностей трения значения R,L и С „стабилизи У руются,поэтому стабилизируются амплитуды составляющих спектра на частотах .ш,(Ы nQ), и число и составляющих спектра, т.е. стабилизируются параметры энергетического спектра - напряженность и ширина.

Способ оценки прирабатываемости поверхностей трения осуществляют следующим образом.

158

0223

Составитель В. Данилов

Техред М.Моргентал

Редактор Н. Бобкова

Корректор С.Черни

Заказ 2006 Тираж 508 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, 8-35, Раушская наб.; д. 4/5

Производственно-издательский комбинат Патент, г. Ужгород, ул. Гагарина,101

Поверхности 4 трения нагружают и перемещают одну относительно другой. Воздействуют на них моногармоническим электромагнитным полем с помощью источника 1 и антенны 2. В ходе приработки поверхностей 4 трения регистрируют энергетический спектр отраженного этими поверхностями электромагнитного поля с помощью антенны 3, селективного микровольтметра 5 и панорамного анализатора 6.

В качестве параметров трения, по стаЬилизации которых судят о приработке, определяют напряженность электромагнитного поля с помощью селективного микровольтметра 5 и ширину спектра на спектрограмме с помощью панорамного анализатора 6 спектра.

Формула изобретения

Способ оценки прирабатываемости поверхностей тел трения из. токопро5 водящих материалов, заключающийся в том, что в ходе приработки нагруженных и перемещающихся одна относительно другой поверхностей трения регистрируют параметры трения, по стабилизации которых судят об окончании прираЬотки поверхностей, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью упрощения оценки, воздействуют на поверхности тел трения моногармоническим электромагнитным полем, регистрируют энергетический спектр отраженного поверхностями электромагнитного поля, а в качестве параметров трения определяют напряженность и ширину спектра электромагнитного поля.

Способ оценки прирабатываемости поверхностей тел трения из токопроводящих материалов Способ оценки прирабатываемости поверхностей тел трения из токопроводящих материалов Способ оценки прирабатываемости поверхностей тел трения из токопроводящих материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения вязкости разрушения материалов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к ручным ударным устройствам для испытаний маложестких объектов

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания на прочность образцов, заключенных в разрезные обоймы

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения качества сварных соединений полимерных материалов

Изобретение относится к строительству и может использоваться при определении строительных свойств грунтов оснований

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к многоканальным системам нагружения

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к исследованию прочности полимерных композиционных материалов слоистого строения, а именно к способам изготовления образцов для механических испытаний, и может быть использовано в авиастроении, ракетостроении и других отраслях промышленности

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания стали на слоистый разрыв

Изобретение относится к диагностике конструкций и может быть использовано при оценке остаточного ресурса конструкций, в частности, трубопроводов в процессе эксплуатации

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для испытания трубчатых образцов и цилиндрических оболочек

Изобретение относится к неразрушающим способам контроля качества строительных материалов и может быть использовано для контроля качества сталефибробетона в конструкциях и изделиях

Изобретение относится к измерительной технике и может применяться в машиностроении

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при разработке технологии изготовления деталей и инструмента
Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при определении механических свойств металла изделий, например, из аустенитных и аустенитно-ферритных сталей

Изобретение относится к методам испытания материалов на усталостную прочность, в частности к способам определения предела контактной выносливости материала
Наверх