Способ исследования процесса трения

Номер патента: 1788457

Авторы: Гупка, Злотников, Костецкий, Стухляк, Шкодзинский

ZIP архив

Текст

,ЯЙд ЕТЕН ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОВЕДОМСТВО СССР(71) Тернопольский филиал Львовского политехнического института(72) Б.И, Костецкий, Б.В. Гупка, П.Д, Стухляк, О.К. Шкодзинский и И,И, Злотников (56) Авторское свидетельство СССР М 172528, кл. 6 01 М 3/56, 1963,Авторское свидетельство СССР М 462109, кл, 6 01 й 3/56, 1973.Авторское свидетельство СССР М 460487, кл. 0 01 М 3/56, 1973.(54) СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТРЕНИЯ(57) Изобретение касается испытаний на трение и износ и мокет. быть использовано для оценки процессов трения и кинематики структурного состояния трущихся поверх. Изобретение относится к испытаниям на трение и изнашивание и может быть использовано для оценки процессов трения и кинетики структурного состояния трущихся поверхностей пар трения.Известно, что в трущейся паре в зависимости от условий трения возможен режим нормального механо-химического износа, режим приработки или режим повреждаемости, Диапазоны того или другого процесса, а также их триботехнические показатели определяются структурным состоянием поверхностей трения со своими физико-химическими, механическими и геометрическими параметрами,Известен способ непрерывного контроля пар трения, разделенных слоем смазки, проводящей электрический ток. Способ позволяет контролировать структурное состоностей пар трения. Цель изобретения - повышение точности и достоверности оценки трения путем определения пространственно-временных характеристик вторичных структур при различных режимахтрения. По падению усредненного исходного контактного электросопротивления судят о наличии и динамике протекания этапов приработки, нормального режима работы или режима повреждаемости пары трения, а по временной развертке величины контактного электро- сопротивления исследуют кинетику образования, трансформации и разрушения вторичных структур, Применение способа позволяет существенно усовершенствовать методики исследования пар трения при различных уровнях нагрузочно-скоростных параметров с высокой точностью и оперативностью получения результатов, 7 ил. яние трущихся поверхностей и заключается ав том, что в смазку вводят электрод, изолированный от трущихся поверхностей, изме- С)0ряют электродви)кущую силу (ЭДС) междуэлектродом и трущимися поверхностями иопределяют повреждение рабочих поверхностей подшипника по изменению ЭДС,При работе пары трения на исследуемых 3образцах образуются пленки из вторичныхструктур (ВС), Величина измеряемой ЭДСхарактеризует состояние и степень разрушения ВС,Также известен способ, основаннь 1 й наизмерении вентильного эффекта ВС, при котором через узел трения пропускают асимметричный переменный ток и измеряютпостоянную составляк)щую в цепи.В зависимости от режима трения постоянная составляющая токав цепи прини 1788457мает различные значения. При граничном трении (при наличии ВС) эта составляющая складывается из постоянного тока асимметрии и выпрямленной слоями и пленками ВС переменного тока. При повреждаемости составляющая равна постоянному току асимметрии. Метод позволяет исследовать влияние паоаметров нагружения, свойства материалов и среды на формирование и разрушение ВС.Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является 10 способ, заключающийся в осуществлении фрикционного взаимодействия элементов пары трения, нагружении ее и определении характеристик вторичных структур и пара-. метров процесса трения в паре, Использо 15 вание указанного способа позволяет по изменению коэффициента трения; времени цикла образования и разрушения вторичных структур более точно определить интенсивность изнашивания пары трения.К недостаткам описанного способа следует отнести высокую трудоемкость опреде 20 ления толщины вторичных структур путем измерения на микроскопе. Это требует остановки пары трения и подготовки образцов. Результаты измерений не соответствуют действительному значению работающей паре трения, Кроме того, коэффициент трения как показатель; характеризующий время цикла образования - разрушения ВС, не позволяет определить этапы работы пары трения (режим приработки, нормального износа и режим повреждаемости пары трения).Эти недостатки снижают точность опре 35 деления триботехнических характеристик пары трения и снижают достоверность результатов исследований.Целью изобретения является повышение точности и достоверности исследова 40 ния тренияпутем определения пространственно- временных характеристик ВС при различных режимах трения, Это достигается тем, что в способе исследования трения, включающем фрикционное взаимодействие элементов пары трения, нагружают ее и определяют характеристики вторичных структур и параметры процесса трения в паре, а после нагружения ее подключают в электрическую цепь и осуществляют ступенчатое догружение, В каче 55 стве характеристики вторичных структур определяют контактное электросопротивление, по относительному падению усредненного исходного значения которого и по величине времени выхода пары трения на установившийся уровень усредненного знатолщины пленок из ВС, существующих в .30 чения контактного электросопротивления судят о наличии этапов приработки, нормального режима трения и режима повреждаемости пары трения и динамики их протекания; а в качестве параметров процесса трения определяют величины диапазонов восходящих и нисходящих участков временной развертки контактного электро- сопротивления, по которым определяют кинетику образования, трансформации и разрушения вторичных структур,На фиг. 1 графически представлсн. характер зависимости изменения усредненного значения контактного электрического сопротивления от нагрузки или скорости скольжения; на фиг. 2, 3, 4 - графики зависимости усредненного контактного электрического сопротивления на этапах приработки, нормального износа и повреждаемости пары трения сопротивлению; на фиг. 5, б, 7 - графически представлена временная развертка действительного значения контактного электросопротивления на стабилизированном участке для этапов приработки, нормального износа и повреждаемости пары трения соответственно,Способ осуществляется следующим образом,Пару трения "диск-палец" подключают в измерительную цепь для определения контактного электросопротивления (КЭС), После этого пару трения ступенчато догружают (скорость постоянная) или ступенчато увеличивают скорость (нагрузка постоянная). В процессе испытаний непрерывно регистрируют КЭС во времени и в зависимости от параметров нагружения, а именно:1. Характер изменения усредненного значения КЭС от нагрузки Р или скорости скольжения Ч при их ступенчатом увеличении (фиг 1) с выделением этапов приработки , нормального износа , и повреждаемости пары трения . При догрузке пары трения происходит снижение контактного электросопротивления (йр поз, 1) до определенного значения, Затем происходит плавное во времени возрастание усредненного КЭС (поз. 2) до определенного стабилизированного значения (поз.3).2, Временную зависимость усредненного КЭС для описанных выше явлений (спад и возрастание КЭС при догрузке ЬР или Ь/) на этапах приработки (фиг, 2), нормального износа (фиг, 3) и повреждаемости (фиг.4) пары трения, При догрузке происходит нарушение равновесия усредненного КЭС.Значение этого КЭС, предшествующего догрузке обозначено Я;р", Стабилизированное значение усредненного КЭС, установившееся после догрузки, обозначеноЯф. Время стабилизации усредненного КЭС после догрузки обозначено Лг . Далее определяют относительное падение усредненного исходного КЭС (Яср/ Я;р".) и время выхода (Лт) пары трения на новый установившийся уровень усредненного КЭС (фиг. 1, 2, 3, 4). По этим показателям определяют динамику протекания этапов приработки, нормального режима работы или режима поврекдаемости пары трения.3. В ременную развертку действител ьного значению КЭС на стабилизированном участке для характерных этапов работы пары трения (фиг, 5, 6, 7), Восходящий участок диаграммы соответствует времени образования (т ВС. Нисходящий участок диаграммы соответствует времени разрушения (тр) ВС. "Время жизни" вторичных структур обозначено (т = го + тр ) . Диапазон изменения КЭС относительно его усредненного значения (Яр) обозначено Л Я. По величинам временных диапазонов восходящих (то ) и нисходящих (тр ) временной развертки величины контактного электро- сопротивления (фиг, 5, 6, 7) определяют для различных этапов работы пары трения кинетику образования, трансформации и разрушения ВС.При наличии устойчивых диссипативных ВС с оптимальными характеристиками при определенных режимах трения значение КЭС Яср стабильно (фиг. 1), При увеличении нагрузки на величину Л Р или скорости скольжения на величину Л Ч значение КЭС Яср падает на некоторую величину Л Я,р и возвращается на новый уровень стабилизации Яср за время Лт выхода режимов трения на оптимальные, максимально допустимые при данных режимах нагружения параметры ВС, характеризующие процесс трения и структурное состояние поверхностей трения. Такими характеристиками являются прочность, толщина и удельная площадь пленок ВС в зоне контакта, Зависимость КЭС от Р или Ч во всем диапазоне изменения последних позволяет определить по соотношению значений Яср и Яср" этап работы пары трения.На этапе приработки узла трения образовавшиеся неустойчивые ВС имеют низкую прочность, малую толщину и незначительную площадь. При изменении нагрузки Р или скорости скольжения Ч происходит падение КЭС на значительную величину Л Яср, а время Лг," выхода усредненного КЭС на новый стабилизированный уровень Яср тоже значительно больше, чем при режиме нормальногомехано-химического износа (фиг. 2). При на 5 ступлении процесса повреждаемости, гдеимеет место критическое разрушение ВС,величина падения КЭС стремится к максимальному значению ( Л Яср=Я;р" ), т,е.Л Яср/Ясрх = 1, а время выхода КЭС на стабилизованный уровень резко увеличиваетсяЛг- со (фиг. 4). При этом выход системытрения на устойчивое значения КЭС не наблюдается, При нормальном режиме работы пары трения (фиг. 3) соотношения Л Яср/Л Я щп, а, Я 1 рЯср". Лт-пп.Величина падения КЭС Л Яср и времяЛт повторного выхода его на новый стабилизированный уровень являются функциями ре 20 жима трения, определяемого структурнымсостоянием поверхностей трения,В случае если при двух одинаковых условиях испытаний образцов исходные значения КЭС равны, и при повышении25 нагрузки на величину Л Р (или скоростиЛЧ) в первом случае КЭС уменьшается навеличину Л Яср, а во втором - на величинуЛЯ 2 ср, причем ЛЯср -Л Ягср, то можноутверждать, что в первом случае ВС облада 30 ют более высокими прочностными и триботехническими характеристиками,Приведенные выше параметры относительной величины падения КЭС ( ЛЯср ивремя Лт выхода КЭС на стабилизированный уровень являются показателями кинетики структурного состоянияповерхностей трения. По их величине можно судить о наличии и состоянии ВС в зонетрения, т.е, об этапах трения и критических40 точках их взаимоперехода.Для пары трения бронза (Бр, ОЦС 5-5-5ГОСТ 5017 - 74) - сталь 40 Х (ГОСТ 1050-74) вдиапазоне нагрузок - 140 МПа при постоянной скорости скольжения Ч= 1 м/с и в45 диапазоне скоростей скольжения - 0,054м/с при постоянном удельном давлении Р==15 МПа при наличии в качестве смазки инактивного вазелинового масла (ГОСТ 3164 - 78)характерны следующие параметры.Переход от режима приработки в режимнормального износа происходит при Р= 4МПа для Ч= 1 м/с = сопят и Ч= 1 м/с для Р=-15МПа= сопя. Переход от режима нормального износа к режиму повреждаемости происходит при Р= 36 МПа для Ч =1 м/ссопэс иЧ=З,5 м/с для Р=15 МПа =сопи,При:- приработке Л ЯсрЯср /= 0,60 0,80,Лг = 20 - 45 мин;ЛВсрЯср -." 1- повреждае мостиЛг- со Таким образом. на основании установленнь 1 х закономерностей изменения как усредненного значения КЭС, так и действительного его значения представляется возможным произвести более оперативными методами и с более высокой точйостью оценку состояния пары трения. Применение способа позволяет существенно усовершенствовать методики исследования пар трения при различных уровнях нагрузочно-скоростных параметров с высо - нормальном износе Л Вср/В;р" 0,15 - 0,55, Лт = 8 - 20 мин.Диапазон изменения действительного значения КЭС для режима приработки (фиг, 5) составлял Л В = 20 Ом с периодом изменения г = 3 мин и соответственно для режима нормального износа (фиг, б) Л В = 40 Ом и т = 40 мин, а для режима повреждаемости (фиг, 7) ЛВ = 70 Ом и т =-15 мин, Соотношение между восходящими и нисходящими частями диаграмм зависимостей действительного значения КЭС от времени 7 о/Хр составляло;для режима приработки 0,20,4 (1); для режима нормального износа 0,91,15 (- 1);для режима повреждаемости 1.32,4 койточностью и оперативностью получениярезультатовФормула изобретенияСпособ исследования процесса трения,5 заключающийся в том, что осуществляютфрикционное взаимодействие элементов пары трения, нагружают ее и определяют характеристики вторичных структур и параметрыпроцесса трения в паре, о т л и ч а ю щ и й с я10 тем, что, с целью повышения точности и достоверности исследования путем определения пространственно-временныххарактеристик вторичных структур при различных режимах трения, после нагружения15 пару трения подключают в электрическуюцепь и осуществляют ступенчатое ее догружение, при этом в качестве характеристики вторичных структур определяют контактноеэлектросопротивление, по относительному20 падению усредненного исходногозначениякоторого и по величине времени выхода парытрения на установившийся уровень усредненного значения контактного электросопротивления судят о наличии этапов приработки,25 нормального режима трения и рекима по- .вреждаемости пары трения и динамики ихпротекания, а в качестве параметров про, цесса трения определяют величины диапазонов восходящих и нисходящих участков30 временной развертки контактного электросопротивления, по которым определяют кинетику образования, трансформации иразрушения вторичных структур,Корректор Т.Палий ак роизводственно-издательский комбина "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 Заказ 70 Тираж ВНИИПИ Государственного комитет 113035, Москва, Подписноео изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР35, Раушская наб 4/5

Смотреть

Заявка

4875085, 15.10.1990

ТЕРНОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ЛЬВОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

КОСТЕЦКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ, ГУПКА БОГДАН ВАСИЛЬЕВИЧ, СТУХЛЯК ПЕТР ДАНИЛОВИЧ, ШКОДЗИНСКИЙ ОЛЕГ КСАВЕРЬЕВИЧ, ЗЛОТНИКОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

МПК / Метки

МПК: G01N 3/56

Метки: исследования, процесса, трения

Опубликовано: 15.01.1993

Код ссылки

<a href="https://patents.su/5-1788457-sposob-issledovaniya-processa-treniya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ исследования процесса трения</a>

Похожие патенты