способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым материалом

Классы МПК:G01M7/02 испытания на вибрацию
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2009-11-06
публикация патента:

Изобретение относится к способу определения модуля упругости материала. Технический результат заключается в определении модуля упругости в материале без применения сложных технических устройств, включая электронные блоки измерения частоты колебаний, что удешевляет процедуру определения модуля упругости; более низкая частота рабочего процесса уменьшает влияние рассеяния энергии в исследуемом образце. Способ заключается в определении периода угловых колебаний математического маятника, представляющего собой боек из жесткого материала, подвешенного на нерастяжимой нити, который соударяется со стержнем, выполненным из исследуемого материала, и определении модуля упругости по формуле: способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного   процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым   материалом, патент № 2411481

где Т12 - полный период колебаний, g - ускорение свободного падения, l - длина нерастяжимой нити, h - толщина измеряемого образца, F - площадь сечения измеряемого образца, m - масса металлического шарика. 2 ил. способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного   процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым   материалом, патент № 2411481

способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного   процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым   материалом, патент № 2411481 способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного   процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым   материалом, патент № 2411481

Формула изобретения

Способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым материалом, отличающийся тем, что фиксируют последовательность угловых отклонений математического маятника при его соударении с препятствием в виде упругого стержня, выполненного из исследуемого материала, определяют период колебаний, после чего модуль упругости определяют по формуле:

способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного   процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым   материалом, патент № 2411481

где h - толщина измеряемого образца,

F - площадь сечения измеряемого образца,

m - масса металлического шарика,

Т12 - полный период колебаний,

g - ускорение свободного падения,

l - длина нерастяжимой нити.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способу определения модуля упругости материала на стенде.

Известен способ определения модуля упругости материала, определяемого по ГОСТ-16297-80 «Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний», принятый за прототип.

К причинам, препятствующим достижению нижеуказанного результата при использовании известного способа, принятого за прототип, относятся то, что реализация известного способа для определения модуля упругости сопровождается поиском резонансной частоты колебаний на спецстенде. Причем подвижная часть установки, то есть испытуемый образец, по своей массе m соизмерима с массой столика вибратора. Согласно ГОСТ-16297-80 модуль упругости определяют по формуле:

способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного   процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым   материалом, патент № 2411481

где f - частота резонанса, Гц;

m - масса груза, кг;

h - высота образца под нагрузкой, м;

F - общая площадь одновременно испытываемых образцов, м2.

Величина m является не вполне определенной, так как в нее входит масса столика, что вносит погрешность в результат измерения, и, кроме того, измеряемая частота f ввиду малой длины образца оказывается весьма высокой настолько, что рассеяние энергии при колебаниях может оказывать существенное влияние на величину измеряемого модуля упругости. Установка сама по себе представляет сложное инженерное сооружение.

Технический результат - определение модуля упругости в материале без применения сложных технических устройств, включая электронные блоки измерения частоты колебаний, что удешевляет процедуру определения модуля упругости, более низкую частоту рабочего процесса, что уменьшает влияние рассеяния энергии в исследуемом образце.

Особенности заключаются в простоте измерения периода колебаний, состоящего из двух частей: свободного движения маятника в воздушной среде и части периода, когда маятник взаимодействует с изучаемым образцом. Маятник совершает виброударный процесс, а наблюдатель фиксирует n колебаний маятника, после чего определяется период его колебаний, поделив общее время на число колебаний.

Сущность изобретения заключается в следующем: определяется модуль упругости в материале в результате анализа виброударного процесса математического маятника с препятствием, представляющим из себя упругий стержень, выполненный из исследуемого материала.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на Фиг.1 изображен общий вид стенда, на Фиг.2 представлено пояснение к теоретическому обоснованию.

Математический маятник в виде бойка из жесткого материала подвешивают на нерастяжимой нити, после чего боек отводят на определенный угол и свободно отпускают. Боек соударяется с боковой опорой, которой является стержень из исследуемого материала. Измеряется время и количество соударений, после чего определяется модуль упругости материала, из которого выполнен исследуемый образец.

Способ основан на следующих теоретических соображениях.

На первом этапе дифференциальное уравнение движения маятника имеет вид:

способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного   процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым   материалом, патент № 2411481

где m - масса маятника, l - длина нерастяжимой нити.

На втором этапе:

способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного   процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым   материалом, патент № 2411481

где с - жесткость исследуемого образца.

Частота на первом этапе определяется выражением:

способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного   процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым   материалом, патент № 2411481

Частота на втором этапе будет:

способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного   процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым   материалом, патент № 2411481

Две амплитуды колебания на первом этапе осуществляются за следующее время:

способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного   процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым   материалом, патент № 2411481

С учетом (4):

способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного   процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым   материалом, патент № 2411481

На втором этапе, во время взаимодействия с препятствием, жесткость которого измеряется, период колебаний равен:

способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного   процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым   материалом, патент № 2411481

Таким образом, период колебаний нелинейного процесса, состоящего из двух частей, будет:

способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного   процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым   материалом, патент № 2411481

Измеряя период колебаний, например, при помощи секундомера, из формулы (9) находим жесткость образца по формуле:

способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного   процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым   материалом, патент № 2411481

Данный способ определения жесткости можно применять для определения жесткости тонкостенных элементов конструкции автомобилей, декоративной отделки. Поскольку

способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного   процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым   материалом, патент № 2411481

то согласно (10) и (11)

способ определения модуля упругости материала при помощи виброударного   процесса математического маятника, соударяющегося с исследуемым   материалом, патент № 2411481

Данное изобретение было экспериментально проверено при испытании резины. При этом получено: а) согласно формуле (1) Е=9,431 МПа.

б) согласно формуле (12) Е=8,96 МПа погрешность составила 5%.

Класс G01M7/02 испытания на вибрацию

способ организации защиты систем вибрационного контроля от ложных срабатываний и комплекс для его осуществления -  патент 2527321 (27.08.2014)
способ вибродиагностики механизмов по характеристической функции вибрации -  патент 2517772 (27.05.2014)
способ вибродиагностики механизмов по характеристической функции вибрации -  патент 2514119 (27.04.2014)
способ определения событий вибрации с резонансной частотой в узле вращающихся лопаток -  патент 2514061 (27.04.2014)
способ и устройство частотного анализа данных -  патент 2503938 (10.01.2014)
система обработки сигналов -  патент 2498258 (10.11.2013)
устройство для измерения вибрации -  патент 2492441 (10.09.2013)
способ испытаний бортовой аппаратуры космического аппарата на вибрационные воздействия -  патент 2476845 (27.02.2013)
виброплатформа испытательная -  патент 2470275 (20.12.2012)
способ непрерывного мониторинга физического состояния зданий и/или сооружений и устройство для его осуществления -  патент 2461847 (20.09.2012)
Наверх