Способ определения коэффициента трения дисперсных материалов

 

Изобретение относится к испытательной технике для определения фрикционных свойств дисперсных материалов. Цель изобретения чповышение точности определения коэффициента трения в зависимости от параметров вибрации. Вначале по потребИзобретение относится к испытательной технике, а именно, к способам определения фрикционных свойств дисперсных материалов. Цель изобретения - определение коэффициента трения в зависимости от параметров вибрации. На фиг.1 представлена схема устройства для реализации способа; на фиг,2 - завиляемой мощности электродвигателя, который вращает контробразец, закрепленный на его валу, определяют значения момента сопротивлению контробразца при заданных фиксированных параметрах вибрации, прикладываемых к контейнеру с закрепленным на нем электродвигателем без дисперсного материала. Затем в контейнер с контробразцом помещают дисперсный материал и определяют значения момента сопротивления вращению контробразцз при тех же фиксированных параметрах вибрации , а величину коэффициента трения рассчитывают по формуле i -а.)( М | - Mj )/S, где fi - значение коэффициента трения при 1-х значениях параметров вибрации; а) - скорость вращения контробразца, Mi - момент силы сопротивления вращению контробразца без дисперсного материала при 1-х значениях параметров вибрации; М | - момент силы сопротивления вращению контробразца в дисперсном материале, при 1-х значениях параметров вибрации; S - площадь контробразца, находящееся в дисперсном материале. 2 ил. ел с симость коэффициента трения от частоты вибрации. На схеме изображен цилиндрический контробразец 1, исследуемый дисперсным материал 2, электродвигатель 3, блок измерений 4,. контейнер 5, вибратор 6. Способ осуществляют следующим образом . 00 § 0 xj

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

s G 01 N 19/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Irn (21) 4954697/28 (22) 12,05.91 (46) 23.05.93, Бюл. N 19 (71) Белорусское республиканское научнопроизводственное объединение порошковой металлургии (72) В.М. Капцевич, С.А. Беденко, А.Е. Галкин, Л,П, Пилиневич, B,Â. Савич и А.Н. Сорокина (56) Порошковая металлургия и напыленные покрытия. В,Н. Анциферов и др, М, Металлургия, 1987, с.732.

Авторское свидетельство СССР

N. 838535, кл, G,01 N 19/02, 1979.

Порошковая металлургия, С,С, Кипарисов, Г.А. Либенсон, М.: Металлургия, 1980, с.496 — прототип. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЗФФИЦИЕНТАТРЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к испытательной технике для определения фрикционных свойств дисперсных материалов. Цель изобретения — повышение точности определения коэффициента трения в зависимости от параметров вибрации, Вначале по потребИзобретение относится к испытательной технике, а именно, к способам определения фрикционных свойств дисперсных материалов.

Цель изобретения — оп ределение коэффициента трения в зависимости от параметров вибрации, На фиг.1 представлена схема устройства для реализации способа; на фиг,2 — зави„„5 3ÄÄ 1817007 А1 ляемой мощности электродвигателя, который вращает контробразец, закрепленный на его валу, определяют значения момента сопротивлению контробразца при заданных фиксированных параметрах вибрации, прикладываемых к контейнеру с закрепленным на нем электродвигателем без дисперсного материала. Затем в контейнер с контробразцом помещают дисперсный материал и определяют значения момента сопротивления вращению контробразца при тех же фиксированных параметрах вибрации, а величину коэффициента трения рассчитывают по формуле fi = и (М i — M; )/S, где fi — значение коэффициента трения при

1-х значениях параметров вибрации; в — ско-, рость вращения контробразца, MI — момент силы сопротивления вращению контробразца без дисперсного материала при I-х значениях параметров вибрации; M i — момент силы сопротивления вращению контробразца в дисперсном материале, при I-õ значениях параметров вибрации; Я вЂ” площадь, контробразца, находящееся в дисперсном материале. 2 ил. симость коэффициента трения от частоты вибрации.

На схеме изображен цилиндрический контробразец 1, исследуемый дисперсным материал 2, электродвигатель

3, блок .измерений 4.. контейнер 5, вибратор 6.

Способ осуществляют следующим образом.

1817007

Контейнер 5 с электродвигателем, на валу которого закреплен контробразец 1, крепят к столику вибратора 6. Включают электродвигатель и по потребляемой мощности с помощью блока измерений определяют момент Мо сопротивления вращению контробразца при значениях параметров вибрации равным нулю, затем включают вибратор и определяют моменты M1,...,Мл сопротивления вращению контробразца при заданных фиксированных параметрах вибрации. Выключают вибратор, в контейнер засыпают исследуемый дисперсный материал и определяют момент М, сопротивления вращению контроразца, затем включают вибратор и определяют моменты

M> ...,M>, сопротивления вращению контробразца при тех же заданных фиксированных параметрах вибрации, на которых определяли момент M1...„M>, сопротивления вращению контробразца без дисперсного материала. Коэффициент трения дислерсного материала о контробразец без вибрации и при заданных фиксированных параметрах вибрации рассчитывают по выше укаэанной формуле.

Пример. Контейнер с электродвига., телем, на валу которого закреплен контробразец из стали марки ХВГ крепили к столику вйбратора вибрационного стенда

ВЭДС вЂ” 10А. Включали электродвигатель и с помощью блока измерений потребляемой мощности определяли момент сопротивления вращению контробразца. Затем включали вибрационный стенд и определяли момент сопротивления вращению контробразца в зависимости от частоты вибрации при постоянном.ускорении 10 м/с . Затем г выключали вибростенд и в контейнер с контробразом засыпали бронзовый порошок марки Бр ОФ 10-1 и определяли момент сопротивления вращению контробразца в металлическом порошке. После чего включали вибрационный стенд и определяли момент сопротивления вращению контробразца в металлическом порошке в зависимости от тех же значений частоты вибрации при ускорении 10 м/с . Коэффициент трения в зависимости от параметров вибрации рас,считывали по вышеуказанной формуле, Проведенные исследования показывают, что предложенный способ позволяет опре10 делить коэффициент трения между дисперсным материалом и контробразцом в зависимости от параметров вибрации, Формула изобретения

Способ определения коэффициента

15 трения дисперсных материалов, заключающийся в том, что вращают контробразец.с пос-.оянной скоростью в дисперсном материале и определяют момент сопротивления вращению контробразца, с учетом которого

20 определяют коэффициент трения дисперсного материала, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения коэффициента трения в зависимости от параметров вибрации, предварительно вращают контробразец при фиксированных параметрах вибрации без дисперсного материала и определяют моменты М сопро.тивления вращению контробразца при i-x значениях параметров вибрации, вращение

З0 контробразцэвдисперсномматериалеиоп(1 ределение момента М осуществляют при тех же параметрах вибрации, а величину fi коэффициента трения определяют из соотношения

35 .. ° где i — 1,2,3...;

40 в — скорость вращения контробразца;

S — площадь контробразца, находящаяся в дисперсном материале.

1817007

О

9 50 ЦЮ ИО ЫО ИО ООО ИО 4ОО ЙО,Гц

Фиг.2

Составитель В. Капцевич

Техред M.Mîðãåíòàë

Корректор О, Густи

Редактор Т, Шагова

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

Заказ 1719 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ определения коэффициента трения дисперсных материалов Способ определения коэффициента трения дисперсных материалов Способ определения коэффициента трения дисперсных материалов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для диагностики изделий точного машиностроения

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам определения сил тангенциального сцепления гибких, например, текстильных материалов и может быть использовано на предприятиях текстильной и легкой промышленности

Изобретение относится к оптической промышленности и может быть использовано для определения момента сил трения образца оптического материала при его обработке на полировально-доводочном станке

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для определения характеристик трения нитей, которые могут использоваться в текстильном материаловедении и отраслях текстильной промышленности, в технологиях которых необходимо учитывать силы трения нитей

Изобретение относится к испытаниям материалов трением.

Изобретение относится к уплотнительной технике, в частности к установкам для испытания уплотнений возвратно-поступательных соединений

Изобретение относится к испытательной технике и позволяет определять коэффициенты трения коньков о лед

Изобретение относится к области трибометрии, в частности, к конструкциями устройств для прецензионных исследований процессов трения и износа как в присутствии смазочных материалов различного типа, так и в их отсутствии (при изучении процессов "сухого трения" конструкционных материалов)
Изобретение относится к способам исследования, в частности к способам контроля равномерности распределения компонента в смеси, используемым при контроле гомогенизации смеси смешиваемых компонентов, и может быть использовано в химической промышленности

Изобретение относится к области исследования материалов механическими методами, а именно к аппаратуре, оценивающей коэффициент сцепления транспортного средства с поверхностью дорожного покрытия

Изобретение относится к машиностроению, к области теории механизмов и машин и может быть использовано в качестве установки для определения коэффициентов трения покоя и движения для различных твердых материалов

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения и предназначено для использования при исследовании устройств, транспортирующих сыпучие материалы с помощью вибрации

Изобретение относится к средствам исследования материалов механическим способам, а именно к средствам оценки коэффициента сцепления транспортного средства с поверхностью дорожного покрытия

Изобретение относится к материаловедению и может быть использовано для определения фрикционных свойств волокна, в частности волокна волос

Изобретение относится к области исследования материалов механическими способами, в частности к определению коэффициента трения

Изобретение относится к измерению коэффициента сцепления колеса, например автомобильного, с дорожным покрытием
Наверх