Пенетрометр

 

Изобретение относится к испытательной технике,.а именно к измерению прочностных свойств материалов при вдавливании наконечника в испытываемый продукт. Цель изобретения - повышение точности и автоматизация процесса испытаний. Пенетрометр содержит корпус 1, в нижней части которого размещен предметный стол 2 с механизмом его перемещения. Шток 6 с грузом 7 и иглой 8, датчик 10 перемещения штока, блок измерения и блок управления. Повышение точности достигается за счет более точного определения момента касания иглы 8 поверхности испытуемого продукта , что достигается с помощью блока определения момента касания иглы испытуемой поверхности путем возбуждения и регистрации колебаний иглы. Автоматизация процесса испытаний достигается за счет того , что блоки измерения и управления выполнены в виде микроЭВМ, с помощью которой осуществляется управление всеми элементами прибора и регистрация всех контролируемых параметров.1 з.п. ф-лы, 4 ил. СП С о со 00 го Шиг.1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

IlO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

4 ей (Ы

QO О

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4761296/28 (22) 24.11.89 (46) 29.02.92. Бюл. N 8 (71) Башкирское специальное конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Нефтехимавтоматика" (72) Н.С, Елисеев, П.В. Белоусов, В.П. Бушель и P.Х. Шамсутдинова (53) 620.178.153,2(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N . 1242751, кл. G 01 N 3/42, 1985.

Авторское свидетельство СССР

N - 732733, кл. G 01 N 3/48, 1976. (54) ПЕНЕТРОМЕТР (57) Изобретение относится к испытательной технике,.а именно к измерению прочностных свойств материалов при вдавливании наконечника в испытываемый продукт. Цель изобретения — повышение точности и авто„„ 4 „„1716382 А1 матизация процесса испытаний. Пенетрометр содержит корпус 1, в нижней части которого размещен предметный стол 2 с механизмом его перемещения. шток 6 с грузом 7 и иглой 8. датчик 10 перемещения штока, блок измерения и блок управления.

Повышение точности достигается за счет более точного определения момента касания иглы 8 поверхности испытуемого продукта, что достигается с помощью блока определения момента касания иглы испытуемой поверхности путем возбуждения и регистрации колебаний иглы. Автоматизация процесса испытаний достигается эа счет того, что блоки измерения и управления выполнены в виде микроЭВМ, с помощью которой осуществляется управление всеми элементами прибора и регистрация всех контролируемых параметров. 1 э.п, ф-лы, 4 ил.

1716382

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к автоматическому измерению прочностных свойств материалов при вдавливании наконечников испытательных устройств в испытываемый продукт, преимущественно битумы, парафины.

Цель изобретения — повышение точности пенетрометрэ и обеспечение автоматизации процесса испытаний.

На.фиг. 1 изображен пенетрометр, общий вид; на фиг. 2 — датчик перемещения штока с иглой; на фиг. 3 — функциональная схема блока управления. на фиг. 4 — конструкции игл.

Пенетрометр содержит корпус 1, в нижней части которого размещен предметный стол 2 с механизмом его перемещения. На стол 2 устанавливается чашка 3 с испытуемым продуктом, Механизм перемещения стола 2 включает в себя механизм 4 привода стола и двигатель 5. В верхней части корпуса 1 установлен шток 6 с грузом 7 и иглой 8, электротормоз 9,. датчик 10 перемещения штока 6 с иглой 8, Пенетрометр снабжен кнопкой "Пуск"

11, расположенной на корпусе 1, блоком определения момента касания иглы испытуемой поверхности, блоком управления и блоком измерения, Ьлок определения момента касания иглы испытуемой поверхности выполнен в виде кронштейна 12, установленного в корпусе 1, с механизмом его перемещения относительно иглы, и закрепленных на кронштейне акустического преобразовате. ля 13 и пьезодатчика 14. Механизм перемещения кронштейна. включает в себя двигатель 15.

Датчик 10 перемещения штока 6 с иглой

8 включает встроенный в корпус 1 излучатель 16 и фотодиод 17 с дополнительной шкалой 18, установленной на расстоянии

0,1 мм от закрепленной на штоке 6 параллельно ему основной шкалы 19. Шкала 19 представляет собой стеклянную пластинку с делениями, нанесенными через 0,1 мм, Дополнительная шкала 18 имеет ту же цену деления 0,1 мм.

Блок управления включает в себя датчик 20 положения стола, датчики 21 и 22 положения кронштейна, микроЭВМ 23„которая первым входом через элемент 2-2ИИЛИ-HE 24 подключена к усилителю-преобразователю 25.и усилителю 26, элемент исключающее ИЛИ 27, генератор 28, элемент 2-2И-ИЛИ 29-, который подключен к трехканальному таймеру 30.

Блок измерения состоит из микроЭВМ

23, усилителя 26, вход которого подключен

10

15. отведен, а стол 2 опущен, микроЭВМ 23 с

25

50

45 к датчику 10 перемещения штока, элемента

24.

Пенетрометр. работает следующим образом.

В исходном положении шток 6 поднят, предметный стол 2 опущен, пьезодатчик 14 отведен, на стол 2 устанавливается чашка 3 с испытуемым продуктом, залитым водой (вода используется в качестве теплоносителя).

При включении пенетрометра в работу кнопкой "Пуск" 11, расположенной на корпусе 1, микроЭВМ 23 анализирует состояние датчиков 20-22 и, если пьезодатчик 14 выхода "2" подаетсигнал к механизму перемещения стола, который начинает его подьем, а с выхода "1" подается сигнал к механизму перемещения кронштейна, который начинает подводить пьезодатчик 14 и акустический преобразователь 13, устэновленные на кронштейне 12, к игле. 8. После касания пьезодатчиком 14 иглы 8 срабатывает датчик 21, с выхода последнего сигнал поступает на вход "2" микроЭВМ 23, которая снимает сигнал с выхода 21", т,е, останавливает механизм перемещения кронштейна 12.

Первоначально микроЭВМ 23 должна определить момент касания иглой 8 поверхности исследуемого продукта. Для этого необходимо подавать на катушку акустического преобразователя 13 электрические импульсы, заставляя колебаться иглу 8 на резонансной частоте. Акустические колебания иглы 8 воспринимаются пьезодатчиком

14, электрическое напряжение которого через усилитель 25 усиливается и преобразовывается в импульсные сигналы;; поступающие на вход "1" микроЭВМ 23, которая анализирует их, Ори касании иглой 8 поверхности испытуемого продукта происходит срыв резонансной частоты колебаний иглы. Этот момент фиксируется микроЭВМ

23, которая подает команду на прекращение подъема стола 2.

Учитывая тот факт, что для испытания различных продуктов с высокой вязкостью (битумы, парафины, церезины) диаметры и длины игл различны, поэтому их резонансные частоты колеблются от 200 до 700 Гц, и если возбуждать иглу не на резонансной частоте, а близкой к ней, то чувствитель-; ность иглы при касании поверхности испытуемого продукта резко падает, тем самым снижается точность измерения (измерение производится в единицах пенетрации, одна единица пенетрации равна 0,1 мм). Поэтому процесс определения момента касания иглой испытуемой поверхности разбит на два

1716382

10 лее четверти периода Тпер.макс. 15

50 этапа; первый — нахождение резонансной частоты колебаний для конкретно установленной иглы, второй — собственно определения момента касания иглой поверхности испытуемого продукта.

Для нахождения резонансной частоты микроЭВМ 23 по шине данных программирует канал "1" таймера 30 на наибольший период Тпер.макс соответствующий частоте колебаний иглы 200 Гц, а канал "2" таймера

30 по шине данных программируется на формирование заданной длительности импульса Теозб;, который должен быть не боОдновременно микроЭВМ 23 с выхода "4" подает разрешающий сигнал на второй вход элемента 2-2И-ИЛИ 29, а через элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 27 — на первый вход элемента 2-2И-ИЛИ-Н Е 24. По заднему фронту сигнала, поступающего с выхода канала "1" таймера 30, через элемент 2-2И-

ИЛИ 29, поступает на вход разрешения канала "2" таймера 30. Тем самым разреша.ется форм и рова н ие возбуждающего импульса Та,язв,, который с выхода канала "2" таймера 30 поступает на катушку акустического преобразователя 13. Магнитное поле, создаваемое катушкой, вызывает колебания иглы 8. Эти колебания воспринимаются пьезодатчиком 14, с выхода которого сину.соидальный сигнал поступает на вход усилителя-преобразователя 25, преобразующего этот сигнал в количество импульсов, равное

N>. Эти импульсы с выхода "1" усилителяпреобразователя 25 через элемент 2-2ИИЛИ-НЕ 24 поступают на счетный вход "1" микроЭВМ 23, которая запоминает это количество импульсов. Через несколько периодов, в течение которых колебания иглы стабилизируются для заданной частоты, микроЭВМ 23 уменьшает период Tnep., перепрограммируя канал "1" таймера 30, тем самым увеличивая частоту колебаний иглы

8. При этом изменяется амплитуда сигнала с пьезодатчика 14 и соответственно этот сигнал преобразуется в количество импульсов, равное Nz. Затем микроЭВМ 23срэвнивэет количество импульсов М2 и N1 и запоминает большее значение. Таким обраэом, микроЭВМ 23, уменьшая период

Тпер.мин.. проходит весь диапазон частот

200-700 Гц. В результате в памяти микроЭВМ 23 сохраняется период Tnep.pea. npu котором максимальное количество импульсов Крез т.е. была найдена резонансная частота. После этого микроЭВМ 23 начинает подавать возбуждающие импульсы

Таозб.рез. на катушку акустического преобразова геля 13 с периодом Тпер pe3., соответ25

40 ствующим резонансной частоте колебаний иглы 8.

Когда колебания иглы сгабилизируются для найденной резонансной частоты, микро ЭВМ 23 с выхода "4" снимает разрешащий сигнал, тем самым эапрещаг прохождение сигнала с выхода канала "1" таймера 30, а с выхода 5 подается разрешающий сигнал на вход "4" элемента 2-2И-.

ИЛИ 29, т.е. на выходе "2" канала таймера

30 формируется возбуждающий импульс

Твозб.рез по заднему фронту сигнала, поступающего с выхода "2" усилителя-преобразователя 25. Тем самым микроЭВМ 23 запрещает принудительные колебания и пеоеводит иглу 8 в автоколебательный режим на резонансной частоте и одновременно уменьшает длительность возбуждающего импульса, обеспечивая этим максимальную чувствительность иглы 8 при касании поверхности испытуемого продукта.

При касании иглы 8 поверхности исследуемого продукта происходит срыв автоколебаний иглы, т.е. амплитуда сигнала с пьезодатчика 14 резко уменьшается, при этом уменьшается количество импульсов, равное шкас„поступающих на счетный вход

"1" .микроЭВМ 23, которая фиксирует момент касания иглой 8 поверхности исследуемого продукта. Для увеличения помехозащищенности и точности микроЭВМ 23 не менее двух раз проверяет срыв колебаний, т.е. контроли рует умен ьшение количества импульсов.

После определения момента касания иглой поверхности исследуемого продукта микроЭВМ 23 с выхода "2" снимает сигнал, тем самым останавливает подъем стола 2, э с выхода 5 снимается разрешающий сигнал, т.е. запрещается прохождение импульсного сигнала, поступающего с выхода "2" усилителя-преобразователя 25, на второй вход канала "2" таймера 30. При снятии сигналов с выходов "4" и "5" микроЭВМ 23 снимает сигнал с выхода элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 27, который поступает на вход "1" элемента 2-2И-ИЛИ-НЕ 24, что запрещает прохождение импульсного сигнала, поступающего с выхода усилителя-преобразователя 25, МикроЭВМ

23 прекращает возбуждение иглы 8, а с выхода "1" подает сигнал к механизму перемещения кронштейна для отвода пьезодатчика 14 и акустического преобразователя 13 от иглы 8. С приходом сигнала, поступающего на вход "3" от датчика 22, сигнализирующего о том, что пьезодатчик

14 отведен, микроЭВМ 23 подает команду механизму перемещения кронштейна, чтобы пьезодатчик 14 остался отведенным.

1716382

После отвода пьезодатчика 14 микроЭВМ 23 с выхода "3" подает команду на электротормоз 9, тем самым освобождая шток 6, и сигнал на вход 3 элемента 2-2ИИЛИ-НЕ 24, разрешающий прохождение импульсного сигнала, поступающего от фотодиода 17 через усилитель 26, элемента

2-2И-ИЛИ-НЕ 24 на счетный вход "1" микроЭВМ 23. Одновременно микроЭВМ 23 программирует канал "3" таймера 30, выполняющего функцию реле времени, на заданный интервал испытания, в течение которого игла 8 погружается в испытуемый продукт(5с. 60 с или N). Под действием груза

7 вместе со штоком 6 при проникании иглы

8 в исследуемый продукт основная шкала 19 перемещается параллельно дополнительной шкале 18. Шкала 19, передвигаясь на каждые 0,1 мм, перекрывает световой поток, создаваемый излучателем 16, что фиксируется фотодиодом 17, т.е. формируется один импульс, поступающий через усилитель 26 и элемент 2-2И-ИЛИ-НЕ 24 на счетный вход "1" микроЭВМ 23, которая производит подсчет импульсов за выбранный интервал испытаний.

После отработки заданного интервала испытаний каналом "3" таймера 30 сигнал с выхода последнего поступает на вход "5" микроЭВМ 23, которая подает команду на снятие сигнала с электротормоза 9, тем самым затормаживая шток 6, запоминает подсчитанное количество импульсов и выводит эту информацию, обозначающую величину погружения иглы в испытуемый продукт, в виде цифрового изображения.

Затем необходимо освободить крепление иглы 8 и нажать на кнопку "Возврат" (расположенную на корпусе 1), после чего микроЭВМ 23 с выхода"2 подает команду на реверсивное включение двигателя 5 механизма перемещения стола, т.е. на опускание стола 2. С приходом сигнала от датчика

20 положения стола на вход "4" микроЭВМ

23 сигнализирующего о том, что стол опущен, микроЭВМ 23 выключает двигатель 5 механизма перемещения стола.

По предложенной методике испытаний необходимо провести три измерения на одном исследуемом продукте и определить среднее значение двух близлежащих результатов. Для этого необходимо заменить иглу 8, повернуть чашку 3 с исследуемым продуктом приблизительно на 120 и повторно провести испытания, затем — аналогично провести испытания третий раз. Все три результата испытания запоминаются микроЭВМ 23. Для определения среднего значения результатов измерения необходимо нажать на кнопку "Среднее значение"

40 выходами микроЭВМ, усилителя-преобразователя, вход которого-подключен к пьезодатчику, усилителя, вход которого подключен к датчику перемещения штока с иглой, элемента 2-2И-ИЛИ-НЕ, первый вход которого соединен с выходом элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, второй вход — с первым выходом усилителя-преобразователя. третий вход — с третьим выходом микроЭВМ. четвертый вход — с выходом усилите50 ля, а выход — с первым входом микроЭВМ, двух датчиков положения кронштейна, подключенныхх к второму и третьему входу мик- роЭВМ, датчика положения стола; подключенного к четвертому входу микро55 ЭВМ, генератора, трехканального таймера., первые входы первого и второго канала которого соединены с выходом генератора, выход второго канала подключен к акустическому преобразователю, выход третьего канала соединен с пятым входом микроЭВМ, 10

35 (расположенную на корпусе 1). При этом микроЭВМ 23 сравнивает все три значения, выбирает два близлежащих результата, находит среднее значение этих результатов и выводит вычисленное значение в виде цифрового изображения.

Формула изобретения

1. Пенетрометр, содержащий корпус, размещенный на нем предметный стол с механизмом его перемещения, шток с грузом и иглой, электротормоз, датчик перемещения штока с иглой, блок измерений, вход: которого соединен с датчиком перемещения штока, и блок управления, выходы которого соединены с механизмом перемещения предметного стола и электротормозом, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, он снабжен блоком определения момента касания иглы испытуемой поверхности, выполненым в виде кронштейна, установленного в корпусе с механизмом его перемещения относительно иглы, и закрепленных на кронштейне акустического преобразователя и пьезодатчика, подключенных к блоку управления и предназначенных для возбуждения и регистрации колебаний иглы.

2. Пенетрометр по и. 1, о т л и ч а ю щ ий с я тем, что, с целью автоматизации процесса испытаний, блоки измерений и управления выполнены в виде микроЭВМ, первый выход которой соединен с управляющим входом механизма перемещения кронштейна, второй выход — с управляющим входом механизма перемещения предметного стола, а третий выход — с управляющим входом электротормоза, элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, входы которого соединены с четвертым и пятым

1716382 а вторые входы первого и третьего канала подключены к плюсу источника питания, и элемента 2-2И-ИЛИ, первый вход которого:. соединен с первым входом третьего канала таймера и выходом его первого канала, вто- 5 рой вход-счетвертым выходом микроЭВМ, третий вход — с вторым выходом усилителя - преобразователя, четвертый вход — с пятым выходом микроЭВМ, а выход — с вторым входом второго канала таймера, причем микроЭВМ и таймер соединены между собой общей шиной данных, 1716382

Ф е 4

Составитель Р: Шамсутдинова

Техред М.Моргентал . Корректор. M,Ïoæo

Редактор M.Êåëåìåø

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

Заказ 607 Тираж -:Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва. Ж-35, Раушская наб., 416

Пенетрометр Пенетрометр Пенетрометр Пенетрометр Пенетрометр Пенетрометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборам для определения физико-механических свойствматериалов, в частности к приборам для испытания каблуков для обуви на ударные нагрузки, имитирующие вбивание гвоздей и шурупов, и позволяет расширить технологи- • ческие возможности за счет увеличения ассортимента испытуемых каблуков

Изобретение относится к устройствам для'определения прочности материалов при динамическом вдавливании индентора в испытуемую поверхность и может быть ирпользовано для оценки качества деталей машин, механизмов, устройств и конструк-^ ций независимо от их габаритов, в любыхусловиях, ВТОМ числе и в условиях космической невесомости

Изобретение относится к испытательной технике и может использоваться дляопределения твердости

Изобретение относится к контрольноиспытательному оборудованию, а именно к приборам для определения прочностных характеристик строительных материалов и горных пород

Изобретение относится к испытательной технике, в частно; м к способам определения динамической твердости материала

Изобретение относится к исследованию свойств материалов, предназначено для определения физико-механических характеристик поверхностных слоев материалов и позволяет расширить эксплуатационные возможности, Перед испытаниями на поверхность материала наносят слой другого материала, твердость которого не менее чем на порядок отлична от твердости испытуемого материала, а толщина больше высоты профиля микрогеометрии испытуемого материала , внедряют индентор в материал на глубину, большую толщины нанесенного слоя, производят выдержку и разгрузку с последующим определением искомых физико-механических характеристик по диаграмме , построенной в координатах усилие - глубина внедрения, начало которой совмещают с точкой перегиба

Изобретение относится к исследованию прочностных свойств хрупких материалов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для j3 измерения динамической твердости материалов

Твердомер // 1682879
Изобретение относится к устройствам для измерения твердости материалов при динамическом вдавливании наконечника в испытуемую поверхность и может быть использовано для определения твердости деталей машин, механизмов, устройств и конструкций в любых условиях, в том числе и в условиях космической невесомости

Изобретение относится к устройствам для определения механических свойств материалов и может быть использовано в горном деле, строительстве и т.п

Изобретение относится к бумажному производству, в частности к устройству и способу для измерения твердости рулонов, способному давать воспроизводимые и количественные замеры твердости рулона

Изобретение относится к устройствам для исследования и определения характеристик грунта, позволяющим определить характеристики грунтов посредством непрерывно контролируемого и измеряемого вдавливания зондирующего стержня 1 в исследуемый грунт с помощью давления, создаваемого пиротехническим генератором газов 5

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам исследования прочностных свойств твердых материалов путем вдавливания наконечников испытательных устройств, и предназначено для использования в строительстве и горном деле для оперативного дистанционного определения физико-механических и прочностных свойств поверхностных слоев грунта в труднодоступных районах, при разведке залежей полезных ископаемых и под строительство

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

Изобретение относится к методам испытания материалов и, в частности к способам определения их твердости
Изобретение относится к области испытания механических свойств защитно-декоративных покрытий

Изобретение относится к способам и средствам контроля механических характеристик материалов, а именно твердости и предела упругости

Изобретение относится к способам контроля механических характеристик исследуемых материалов

Изобретение относится к устройствам для исследования и определения механических свойств материалов путем приложения к ним механических усилий, а именно к микротвердомерам, регистрирующих диаграммы вдавливания индентора в материал в координатах “сила - глубина отпечатка”
Наверх