Датчик усталостного повреждения
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Текст
(5) 5 комитетИ ОТКРЫТИЯ ГОСУДАРСТВЕ ПО ИЗОБРЕТЕ ПРИ ГКНТ СС ЕТЕЛЬСТ К АВТОРСКОМУ строительныи иВ.Н,Сыэранцев(56) Трошенко В.Т. и дрнии датчиков усталосПроблемы прочности, 1Окубо Хадзимэ. Опний гальваническим мшиностроение, 1969, с,Изобретение относится к измерительной технике, в частности к средствам измерения деформаций на поверхности деталей машин, подвергающихся циклическому нагружению.Иэвестнц датчики усталостнцх повреждений, представляющие собой Фольговые тензорезисторы, отожженные при опреде,ленной температуре для повышения их у- талостной долговечности. Работа датчиков данного типа основана на использований корреляционной связи между амплитудой циклических деформаций, числомциклев: нагружения и изменением омическоге М- противления,Одним из главных недостатков тенэорвэистивных датчиков усталостных повреждений является низкая точность и малый диапазон определения циклических де 4 ер маций. Низкая точность обусловлена байЫ 1714338 А 1(54) ДАТЧИК УСТАЛОСТНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ(57) Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения деформаций на поверхности деталей, подвергающихся циклическому нагружению, Цель изобретения - повышение точности и расширение диапазона измерений, Для этого датчик в виде Фольги иэ пластичного однородного металла с одной сторонц снабжен слоем радиоактивных изотопов. Кроме того, для повышения техники безопасности и удобства. работы вторая поверхность Фольги может быть покрыта слоем люминофора, чувствительного к радиоактивному излучению, 1 э.п, ф-лы, 2 ил. шой базой измерения датчика. Диапазон измерения циклических деформаций ограничен появлением микротрещин на нитяхъ датчика, что вызывает резкое увеличение ф 4 его сопротивления, и датчик становится не- в пригодным для дальнейшего применения. рИзвестны медные гальванические датчики циклических деформаций, представляющие собой кусочки фольги иэ пластичного металла однородной структуры, например иэ гальванической меди. Работа медных гальванических. датчиков основана на использовании необратимых изменений фи- а эико-механических свойств, вызванных усталостью материала, При использовании "темных пятен" и зерен измененной структуры в качестве выходных параметров гальванические медные датчики обладают существенными недостатками - низкой точностью и ограниченным диапазоном измерений. Недостатки обусловлены сложностями регистрации выходных параметров и наличием определенного периода наработки от начала деформирования датчиков до момента появления первых "темных пятен" или зерен измененной структуры.Целью изобретения является повышение точности и расширение диапазона измерений.Поставленная цель достигается тем, что одна поверхность фольги из пластичного металла однородной структуры снабжена слоем радиоактивных изотопов, 3 для повышения техники безопасности и удобства работы вторая поверхность фольги может быть снабжена слоем люминофора, чувствительного к радиоактивному излучению.На фиг.1 изображена схема датчика усталостного повреждения; на фиг,2 - график тарировочной зависимости.Предлагаемый датчик усталостного повреждения представляет собой кусок Фольги 1 иэ пластичного металла однородной структуры например медной, полученной гальваническим путем. Размеры его принимаются произвольно в зависимости от условий проводимых исследований. На рабочей поверхности датчика нанесен слой радиоактивных изотопов 2, Слой радиоактивных изотопов может быть нанесен путем напыления или путем нанесения суспензии, состоящей из эатвердевающей жидкости (например клей Циакрин) и порошка радиоактивного вещества. На лицевой стороне датчика 1 может быть нанесен слой люминофора 3, чувствительного к радиоактивному излучению и который может быть получен аналогично радиоактивному слою.Слой люминофора обеспечивает возможность съема показаний датчиков на некотором расстоянии от них, что повышает радиационную безопасность персонала.Работа предлагаемого датчика устзлостного повреждения основана на взаимодействии ионизирующего излучения с материалом гальванической фольги. Слойбо радиоактивных изотопов (например, Соили Н), находящийся после наклейки датчика между поверхностью исследуемой детали и гальванической фольгой, является источником ионизирующего излучения, которое распространяется изотропно по всем направлениям. После прохождения излучения через фольгу интенсивность егосущественно меняется (уменьшается). Степень ослабления интенсивности излучения зависит от толщины д и Физико-механических свойств (например, плотности ф галвванической Фольги, а также от интенсивности первичного излучения Ь, Эта связь выражается экспотенциальным законом- оехр(-ид) (1)8где р- линейный коэффициент поглощения (1/м).Количественное определение уровняциклических деформаций осуществляется 10 следующим образом. Прежде всего в зависимости от условий испытаний детали выбирают параметры, которые будут использованц для характеристики уровня циклических деформаций уа, например интенсив ность ионизирующего излучения с лицевой .стороны и сила свечения люминофора. Обязательной операцией является построение тарировочной зависимости между выбранными параметрами и уровнем циклических 20 деформаций, которую целесообразно осуществлять после проведения испытаний исследуемой детали.После закрепления датчика на деталидо начала ее испытаний измеряют исходные 25 значения прошедшего ионизирующего излучения од и силу свечения люминофора Яо, Поскольку структура по всей площади Фольги однородна, эти величины во всех точках датчика будут одинаковыми. Для ко. личественной оценки интенсивности излучения после его взаимодействия с фольгой могут быть использованы различные детекторы, например Фотопленка, Принцип действия фотопленки в качестве детектора Зб основан на использовании фотохимического эффекта взаимодействия ионизирующего излучения с эмульсионным слоем, Об интенсивности излученияи об уровне циклических деформаций )Ъ судят по степенипочернения фотопленки Оп, так как между величинамии О существует линейная связьОд= ь,45где Ь - время экспозиции.Итак, после осуществления подготовительных операций (наклейки датчиков и. измерения величин ОвР и .39) деталь 80 подвергается испытанию. В процессе испытаний осуществляют наблюдения за основанием слоя люминофоре датчика. С началом реагирования датчика начнет изменяться сила свечения люминофора. Для оценки % распределения деформаций на всей контролируемой поверхности детали испытания продолжают до тех пор, пока изменение силы свечения люминофора не произойдет на всей поверхности датчика. Фиксируют чис25 30 35 60 ло циклов нагружения до этого момента Й. После этого к датчику прижимают фотопленку, находящуюся в светонепроницаемом пакете (пакет защищает пленку от воздействия свечения люминофора и дневного света), и выдерживают в эщм положении в течение установленного времени экспозиции Ь. После экспонирования фотопленку подвергают фотохимической обработке, в результате которой скрытое фотоизображение распределения прошедшего ионизирующего излучения, а следовательно, распределения циклических деформаций преобразуется в видимое, После фотохимической обработки пленки с помощью специальных приборов (например, денситометра; микрофотометра, эталонов плотностей потемнения, негатоскопа и др,) измеряют степень потемнения Ов в)-х точках пленки.После проведенных испытаний детали осуществляют тарировочные испытания датчиков с целью определения зависимости между выбранными параметрами (в рассматриваемом примере интенсивности прошедшего излучения 1, характеризующейся степенью потемнения фотопленки Ол) и уровнем. циклических деформаций уа. Для проведения тарировочных испытаний датчики в виде узких полос закрепляют на конической части тарировочного образца и определяют начальные значения интенсивности излучения и силы свечения слоя люминофора Зо, Эти величины должны соответствовать тем, которые были получены перед испытанием колеса, т.е, должно выполнЯтьсЯ. Равенство Опос=ОлР и ЗооЗо 9. Не выполнение указанных равенств свидетельствует о различии свойств датчиков, использовавшихся при испытании де тали и предназначенных для тарировочных испытаний, или о различии условий наклейки в том и другом случаях.Образец с наклеенными датчиками пщвергеют циклическому нагружениа, надример циклическому изгибу на машине МУИ, Конструкция тарировочного образца и система нагружения машины позволяет получить циклические деформации в некотором диапазоне. Наибольшие деформации умакс датчик будет испытывать на участке с наименьшим диаметром бмян, которые плавно уменьшаются в сторону увеличения диаметра образца и наименьшие их значения брамин имеют место в сечении с бмаксНагружение образца должноосуществляться таким образом, чтобы величина смаке на поверхности образца была не менее значения деформаций, возникающих в детали, Это позволяет получить тарировочную зависимость за одно испытание. Циклическое нагружение образца осуществляется в течение того же числа циклов М, что и деталь. После этого измеряют интенсивность прошедшего излучения в различных сечениях образца, Для этого используется фотопленка, которая экспонируется в течение того же времени та, что и при испытании зубчатого колеса. В результате получаю.г ряд значений Оп и соответствующий им ряд значений б 1 (б - диаметр образца в 1-м сечении). Для определения величины деформаций в сечениях образца используетсяформула где М - изгибающий момент; О - модуль сдвига материала образца,По полученным значениям Ою и уа строят тарировочную зависимость Ов - уа. Пользуясь полученными в результате испытаний зубчатого колеса значениями Оп; с помощью тарировочной зависимости определяют уровень циклических деформаций уа, действовавших в )-х точках детали.Повышенная точность предлагаемого типа датчиков в расширенном диапазоне измерений гарантируется исключением субъективной ошибки при количественной оценке градиента деформаций,Формула изобретения 1. Датчик усталостного повреждения, выполненный в виде фольги из пластичного металла однородной структуры, о т л и ч а ющ и й с я тем, что, с целью повышения точности и расширения диапазона измерений, одна поверхность фольги снабжена слоем радиоактивных изотопов.2. Датчик по п,1, о т л и ч а ю щ и й с я тем, чго, с целью повышения техники безопасности и удобства работы, вторая поверхность фольги снабжена слоем люминофора, чувствительного к радиоактивному излучению,1714338 1Составитель А.Удови Редактор И,Ванюшкина Техред М,Моргентал Корре ле твен ного 113035,роизводственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина каз 681 8 НИИПИ Госуд Пщрписное омитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР ква, Ж, Рауюская наб., Ю 5
СмотретьЗаявка
4747436, 09.10.1989
КУРГАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
УДОВИКИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, СЫЗРАНЦЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, УДОВИКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
МПК / Метки
МПК: G01B 15/06, G01B 7/16
Метки: датчик, повреждения, усталостного
Опубликовано: 23.02.1992
Код ссылки
<a href="https://patents.su/4-1714338-datchik-ustalostnogo-povrezhdeniya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Датчик усталостного повреждения</a>
Предыдущий патент: Способ определения деформаций и температуры
Следующий патент: Способ регулировки ползучести фольгового тензорезистора
Случайный патент: Способ лечения стеноза привратника при язвенной болезни