Устройство для реологических испытаний материалов в режиме растяжения
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к измерительной технике и позволяет проводить испытания материалов при различных режимах по заранее заданной прог-. рамме. Устройство содержит станину 1, пневматический цилиндр 2 с поршнем (П) датчик усилия (ДУ) 9. При этом П 3 выполнен полым с крьшкой 6 ь и заполнен магнитореологической жидкостью 4. Внутри П 3 установлен магнитореологический дроссель (МРД) 5 и жестко связан со станиной 1. В зазоре , образованном поверхностью ДУ 9 W и крьшкой 6, размещен испытуемый материал 10. Сигнал от источника 8 тока на МРД 5 поступает через программатор 7. Скорость и режим перемещения П 3 определяются параметрами импульса тока. При движении П 3 с крьппкой 6 материал 10 деформируется, обю разуя столбик, который растягивается по мере увеличения зазора между ДУ 9 со и крышкой 6. Сигнал с ДУ 9 поступает to на регистрирующий блок или, при необходимости растяжения материала 10 с постоянным усилием, на программатор 7. 1 ил.
СООЗ СОВЕТСНИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИН
А1,ЛК 127 772
g! r;, ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
° °
° °
1
Е
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ
Н Д BTOPGHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 384/317/22-03 (22) 16.11.84 (46) 80.11.86. Бил. М 44 (71) Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова и Институт проблем механики АН СССР (72) 3. П. Шульман, В. М, Ентов, В. И. Кордонский, И. В. Прохоров, А. Н. Рожков, В. К. Глеб и В. Е. Иванов (53) 620.172(088.8) (56) Малкин А. Я., Аскадский А. А. .и Ковриго В. В. Методы измерения механических свойств полимеров. M.
Химия, 1978, с. 34.
Авторское свидетельство СССР и* 669141, кл. F 16 К 31/02, 1979.
Малкин А. Я., Аскадский А. А. и Ковриго В. В. Методы измерения механических свойств полимеров. М.:
Химия, !978, с. 32. (54) УСТРОЙСТВО ДЗИ РЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ В РЕЖИМЕ РАСТЯЖЕНИЯ (57) Изобретение относится к измерительной технике и позволяет проводить испытания материалов при различных режимах по заранее заданной прог-. рамме. Устройство содержит станину 1, пневматический цилиндр 2 с поршнем (П) 3 -и датчик усилия (ДУ) 9. При этом П 3 выполнен полым с крьппкой 6 и заполнен магнитореологической эядкостью 4 ° Внутри П 3 установлен магнитореологический дроссель (МРД) 5 и жестко связан со станиной 1. В зазоре, образованном поверхностью ДУ 9 и крьппкой 6, размещен испытуемый материал 10 ° Сигнал от источника 8 тока на МРД 5 поступает .через программатор 7. Скорость и режим перемещения П 3 определяются параметрами импульса тока. При движении П 3 с крышкой 6 материал 10 деформируется, образуя столбик, который растягивается по мере увеличения зазора между ДУ 9 и крьппкой 6. Сигнал с ДУ 9 поступает на регистрирующий блок или, при необходимости растяжения материала 10 с постоянным усилием, на программатор 7 ° 1 ил .
5
15
35
Формула
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения реологических характеристик жидкотекучих и твердых материалов в режиме растяжения.
Цель изобретения — проведение испытаний материалов при различных режимах.
На чертеже изображено устройство для реологических испытаний материалов в режиме растяжения.
Устройство содержит станину 1, пневматический цилиндр 2, поршень 3, магнитореологическую жидкость 4, магнитореологический дроссель 5, крышку 6 поршня, программатор 7, источник 8 тока, датчик 9 усилия. Между крышкой поршня 3 и поверхностью датчика 9 усилия размещается испытуемый материал 10 °
Устройство для реологических испытаний материалов в режиме растяжения работает следующим образом.
В нижнюю полость пневматического цилиндра 2 подводится давление от пневмомагистрали (не изображена).
Поршень 3 перемещается вверх. При этом магнитореологическая жидкость 4 перетекает в полости поршня Э через магнитореологический дроссель 5.
Программатор 7 преобразует ток, поступающий от источника 8, в регулируемые по силе и длительности импульсы тока, которые затем пропускают через магнитореологический дроссель
5. Вязкость магнитореологической жидкости 4 в гидроканале дросселя 5 пропорциональна величине магнитного поля, создаваемого управляющим импульсом тока. В результате скорость перемещения и режим перемещения поршня Э полностью определяются параметрами импульса (или импульсов) тока, что позволяет проводить испытания материалов по заданной программе, например с определенной скоростью перемещения поршня Э пневматического цилиндра, до определенной длины растяжения испытуемого материала 10 с определенным шагом дискретности перемещений поршня 3.
Сигнал тока поступает от источника 8 тока через программатор 7 на дроссель 5, гидравлическое сопротивление которого пропорционально сигналу тока (вязкость жидкости в гидроканале дросселя пропорциональна
/3772
2 величине магнитного поля, создаваемого управляющим сигналом тока). В результате скорость перемещения и режим перемещения поршня 3 полностью определяются параметрами импульса тока. При движении поршня 3 с крышкой 6 испытуемый материал (например, капля вязкоупругой жидкости), который в статическом состоянии удерживается в зазоре, образованном датчиком 9 и крышкой 6, поверхностными и адгезионными силами, деформирует-. ся, образуя столбик, который растягивается по мере увеличения зазора между датчиком 9 и крышкой 6.
Сигнал с датчика 9 поступает на регистрирующее устройство или, IlpH необходимости деформирования (растяжения) испытуемого материала с постоянным усилием, поступает в программатор 7. При подаче электрического тока к магнитореологическому дросселю 5 возможен нагрев его обмотки, корпуса и, следовательно, магнитореологической жидкости, Для отвода избыточного тепла в устройстве используется воздух, который подается от пневмомагистрали для обеспечения передвижения поршня 3. Таким обра3р зом, воздух в данном устройстве используется по двум назначениям — как источник энергии для передвижения поршня и KRK охладитель дросселя. изобретения
Устройство для реологических испытаний материалов в режиме растяже4О ния, содержащее станину, пневмати-ческий цилиндр с поршнем и датчик усилия, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью проведения испытаний материалов прй различных режимах ис45 пытанЖ, оно снабжено программатором, управляющим импульсами тока по силе и длительности, магнитореологическим дросселем, поршень пневматического цилиндра. выполнен полым с крышкой, полость поршня заполнена магнитореологической жидкостью, причем магнитореологический дроссель установлен внутри поршня и жестко соединен со станиной, а датчик усилия и магнитореологический дроссель подключены к источнику тока через программатор.