Способ определения внутренних напряжений в полимерных материалах

 

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения внутренних напряжений в полимерных материалах в процессе их кристаллизации или отверждения. Целью изобретения является повышение точности за счет определения локальных значений напряжений. Прозрачный полимер в расплавленном или вязкотекучем состоянии наносят на подложку в виде пластины из ферромагнитного материала. Отверждают полимер, при этом в нем возникают внутренние напряжения, которые влияют на тип доменной структуры ферромагнитного материала . О напряжениях судят по изменению периода доменной структуры и по изменению типа структуры. При локальных изменениях напряжений в полимере, например при воздействии радиации, лазерного излучения и т. п., перестройка доменной структуры также происходит в локальных областях. 2 з. п. ф-лы, 1 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 В 11/16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4776314/28 (22) 02.01.90 (46) 30.05.92, Бюл. ¹ 20 (71) Московский авиационный институт им, Серго Орджоникидзе и Международная научно-производственная фирма "Новая технология" (72) В. Н. Кестельман, А. Д. Стадник, Л. М.

Шейко и А. Т. Крутько (53) 531.781.2(088,8) (56) Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов /

Под ред. А. Т. Тулякова. М.: Машиностроение, 1973, с. 284. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХХ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для

Изобретение относится к способам определения внутренних напряжений в полимерных материалах в процессе их кристаллизации или отверждения. Оно может быть использовано для визуального определения напряжений и качественной оценки кинетики изменения внутренних напряжений, непрерывного контроля их величины, определения локальных напряжений в прозрачных полимерных материалах.

Известны способы определения внутренних напряжений в полимерных материалах путем измерения упругости, термического анализа, поляризационно-оптическими методами и др.

Известные методы имеют относительно невысокую чувствительность и дают пре„„5U„„17З7262А1 определения внутренних напряжений в полимерных материалах в процессе их кристаллизации или отверждения. Целью изобретения является повышение точности за счет определения локальных значений напряжений. Прозрачный полимер в расплавленном или вязкотекучем состоянии наносят на подложку в виде пластины из ферромагнитного материала, Отверждают полимер, при этом в нем возникают внутренние напряжения, которые влияют на тип доменной структурьi ферромагнитного материала, О напряжениях судят по изменению периода доменной структуры и по изменению типа структуры. При локальных изменениях напряжений в полимере, например при воздействии радиации, лазерного излучения и т, п., перестройка доменной структуры также происходит в локальных областях. 2 з, и. ф-лы, 1 ил. имущественно интегральные характеристики внутренних напряжений в образцах или изделиях.

Известен способ определения внутренних напряжений методом упругой балки, Этот метод не учитывает неравномерности распределения касательных напряжений по поверхности контакта пленка-подложка и не принимает во внимание нормальные напряжения, действующие в плоскости, перпендикулярной подложке.

Метод дает интегральные характеристики напряжений.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому является способ, который состои в том, что для определения температурных

1737262 напряжений изготавливают композитную модель конструкции из материала на основе эпоксидной смолы; после полимеризации изготавливают срезы модели и определяют температурные напряжения при просвечивании их поляризованным светом, причем с целью расширения температурного диапазона измеряемых напряжений модель выполняют из компаунда холодного отверждения, а операцию полимеризации проводят сначала при комнатной температуре, а затем при 35 — 70 С, Однако данный способ применим только к оптически активным материалам, поскольку, вследствие различной поля ризуемости макромолекул полимеров, возникающая оптическая анизотропия под действием деформации для целого ряда полимеров незначительна.

Способ применим только к моделям конструкций из полимерных материалов, а не к самим конструкциям или материалам, Это связано с тем, что не все полимерные материалы являются достаточно оптически активными и прозрачными.

Способ не позволяет наблюдать кинетику изменения напряжений в процессе действия статических или динамических деформаций, поскольку измерения напряжений производятся на срезах моделей, Способ требует больших затрат времени, имеет ограниченную точность, ограничения для контроля локальных напряжений в полимерных материалах.

Целью изобретения является повышение точности, экспрессности измерения, создание возможности локального определения напряжений в прозрачных полимерных материалах независимо от их оптической активности, Сущность изобретения состоит в том, что полимер, находящийся в расплавленном или вязкотекучем состоянии, наносят на ферромагнитную пластинку, например, из сплава Fe+3,Si, с известным типом доменной структуры, Полимер покрывает пластинку слоями одинаковой толщины с обеих или с одной стороны. Затем производят отверждение или кристаллизацию полимерного материала. В процессе затвердевания .возникают внутренние напряжения в полимере, которые влияют на тип доменной структуры. Их определяют при помощи установки для оптического наблюдения доменной структуры ферромагнетиков, используя магнитооптический эффект Керра, причем о характере напряжений судят по изменению периода доменной структуры, общему изменению характера доменной структуры. Наблюдения производят

55 визуально либо с помощью кинофотоаппаратуры, применяя фотоэлектронный умножитель для регистрации оптического сигнала от локального участка доменной структуры. В случае локального изменения напряжений в полимерном материале, например, вследствие воздействия радиации или излучения оптического диапазона перестройка доменной структуры также происходит в локальных областях. Для удобства наблюдений целесообразно использовать ферромагнетики с полосовой доменной структурой. Чувствительность способа можно регулировать двумя путями: изменением толщины ферромагнитной пластины или изменением толщины полимерного покрытия.

Количественную характеристику степени затвердевания и внутренних напряжений можно получить по калибровочным данным, отражающим связь относительной ширины доменов и величины внутренних напряжений, Для определения внутренних напряжений проводят следующие операции. Берут пластинку из ферромагнитного материала известной толщины, имеющего определенный тип доменной структуры, например полосовую. Обезжиривают ее и наносят. равномерно с обеих сторон полимерные слои известной толщины, причем полимерный материал находится при этом в расплавленном или вязкотекучем состоянии, В процессе затвердевания полимерного материала производят регистрацию изменения доменной структуры визуально при помощи фотокиноаппаратуры или фотоэлектрическим методом на установке для наблюдения эффекта Керра.

Схема реализации предлагаемого способа показана на чертеже.

Установка состоит из источника света, например, лазера 1, поляроидов 2, конденсора 3, объектива 4, регистратора 5 световых сигналов, например фотоаппарата или фотоэлектронного усилителя (ФЭУ), Образец 6 с нанесенным слоем полимерного материала располагается под некоторым углом, например 45, При таком угле падения достигается максимальная контрастность изображения доменной структуры. В случае необходимости контрастность повышают путем уменьшения эллиптичности отраженного света, нанесения на ферромагнитную пластину непоглощающих тонкопленочных диэлектрических покрытий, например CdS, Нанесение слоя полимерного материала приводит к дополнительному увеличению контрастности за счет увеличения суммарного значения показателя преломления, 1737262

55

Пример 1, Берут исследуемое вещество в вязкотекучем состоянии, например эпоксидную смолу. ЭД вЂ” 20, отверждаемую полиэтиленполиамином, Подготовленную для наблюдения доменной структуры по- 5 верхность ферромагнетика, например сплав F8+3 pSi, имеющий полосовую доменную структуру, обезжиривают и покрывают с обеих сторон эпоксидной смолой.

Для уменьшения воздушных включений, 10 влияющих на качество получаемой информации с поверхности, производят вакуумирование неотвержденной смолы в течение

3 — 5 мин в зависимости от ее вязкости и количества воздушных включений. Для пол- 15 учения равномерной плоскопараллельной поверхности в случае необходимости на поверхность исследуемой смолы кладут пленку из тонкого прозрачного безрельефного материала с низкой величиной адгезии, на- 20 пример из полиэтилентерефталата. После частичного отверждения эту пленку удаляют и производят регистрацию доменной структуры через определенные промежутки времени или непрерывно, По калибровоч- 25 ным данным определяют напряжения.

Пример 2. Выполняют все операции, как указано в примере 1, Для локального определения внутренних напряжений воздействуют на полимерный материал радиа- 30 цией или излучением оптического диапазона, например, лазерным источником, регистрируют локальные изменения доменной структуры и определяют локальные напряжения по известной зависимости 35 относительной ширины доменной структуры от величины напряжений.

В случае, когда изменения доменной структуры выражены слабо из-за малых величин сжимающих напряжений пленки пол- 40 имера, нанесенной с обеих сторон образца, . поступают следующим образом. Наносят полимерное покрытие с одной стороны, противоположной поверхности наблюдения доменной структуры. В результате воз- 45 никновения напряжений сжатия пленка вместе с ферромагнитной подложкой изгибается. Верхняя плоскость ферромагнетика окажется растянутой. Это приведет к изменению домен ной структуры (периода доменной структуры либо типа структуры). По известным зависимостям определяют величину напряжений.

Предложенный способ может найти применение в контроле производства изделий из полимерных материалов, а также в процессе контроля за механическими изменениями в них, например, под воздействием радиационного, теплового или светового облучения, поскольку он относится к дистанционным и бесконтактным.

Формула изобретения

1. Способ определения внутренних напряжений в полимерных материалах, заключающийся в том, что наносят на подложку слой материала в жидком или вязкотекучем состоянии, отверждают его и определяют внутренние напряжения в материале, отл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности, в качестве подложки используют пластину из ферромагнитного материала с известной зависимостью степени поляризации доменной структуры ферромагнитного материала оТ усилия нагружения, после отверждения определяют степень поляризации доменной структуры ферромагнитного материала, а внутренние напряжения определяют используя известную зависимость степени поляризации от усилия нагружения.

2, Способ по и. 1, отличающийся тем, что в качестве ферромагнитного материала выбирают материал с полосовой доменной структурой.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что осуществляют локальное воздействие на полимерный материал радиацией или излучением оптического диапазона, регистрируют локальные изменения доменной структуры и определяют локальные напряжения.

1737262

Составитель А. Стадник

Редактор М.Циткина Техред М.Моргентал Корректор В.Гирняк

Заказ 1883 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

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

Способ определения внутренних напряжений в полимерных материалах Способ определения внутренних напряжений в полимерных материалах Способ определения внутренних напряжений в полимерных материалах Способ определения внутренних напряжений в полимерных материалах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к экспериментальной механике, к определению деформированного состояния конструкций тензометрическими методами

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для определения деформаций при изучении процессов обработки давлением волокнистых композиционных материалов (ВКМ), в частности при исследовании процесса изостатического прессования труб из В КМ

Изобретение относится к технике измерения деформаций на подвижных объектах и может быть использовано для исследования в рабочих условиях гибких элементов ременных передач

Изобретение относится к измерительноР1 технике, a именно к контро-

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании деформированного состояния конструкций методом спекл-интерферометрии

Изобретение относится к измерительной технике и может использоватоСя для регистрации возрастающей с течением времени деформации или линейного перемещения Цель изобретения - расширение функциональных возможностей путем обеспечения определения временных параметров десЬормирор-зния ь автономном режиме работы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при настройке оптических тензометров, предназначенных для измерения тепловых деформаций образцов сложной формы

Изобретение относится к измерительной технике и решает задачу контроля целостности машиностроительных конструкций в условиях эксплуатации

Изобретение относится к измерительной технике, к определению деформаций конструкций посредством поляризационнооптических преобразователей

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к определению деформаций деталей и образцов оптическими методами
Изобретение относится к устройствам, используемым в электронной технике, при действии сильных электрических полей
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к области измерения деформации объектов

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для обнаружения неплоскостности свободной поверхности жидкости

Изобретение относится к области определения координат точек и ориентации участков поверхности тела сложной формы

Изобретение относится к горному и строительному делу и может использоваться при измерениях параметров напряженно-деформированного состояния горных пород и массивных строительных конструкций с использованием скважинных упругих датчиков, а также при оценке контактных условий в технических системах, содержащих соосные цилиндрические элементы

Изобретение относится к способам исследования и контроля напряженно-деформируемых состояний, дефектоскопии и механических испытаний материалов

Изобретение относится к средствам измерения сил и деформаций тел
Наверх