Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.
Номер 24-264-01 |
Наименование проекта Динамический спектрометр конструкционных материалов с автоматической обработкой информации |
Назначение Снижение трудоемкости при проведении испытаний. |
Рекомендуемая область применения При испытании динамического модуля сдвига и характеристик внутреннего трения металлов, полимерных и композиционных материалов в широком температурном интервале. |
Описание Результат выполнения конструкторской разработки. Динамический спектрометр выполнен на основе одномодового комбинированного маятника, работающего в режиме свободно-затухающих колебаний. Испытуемый образец помещают в термокриокамеру, позволяющую осуществлять режим линейного термонагрева с задаваемой скоростью и управляемую с помощью программатора температуры. В колебательной системе комбинированного маятника возбуждаются затухающие крутильные колебания, информация о периоде и затухании которых совместно со значением температуры образца поступает на микрокалькулятор, с выхода которого обработанные данные поступают на цифропечатающее устройство, после чего весь цикл измерений повторяется. Испытуемый образец 1 (см.рисунок) помещают в термокриокамеру 2, охлаждаемую жидким азотом. Верхний конец образца соединяют с динамической образцовой жесткостью 3 (ДОЖ), представляющей собой колебательный одномодовый узел с высокой собственной добротностью, а нижний - с гидростатической системой разгрузки 4, обеспечивающей выбор теплового расширения образца во время между измерениями и жестко связанный с основанием в момент измерения. Сигнал датчика колебаний 5 поступает на компаратор 6, с которого при достижении определенной амплитуды поступает на измеритель периода 7 и счетчик 8. По окончании счета колебаний производится ввод данных о периоде, числе колебаний и температуре образца, измеряемой термопарой 9, на микрокалькулятор 10, входной интерфейс 11 которого представляет собой цифровой коммутатор последовательного ввода данных в параллельном коде со счетчика и измерителя периода с системой токовых ключей. Обработанные результаты измерения через блок согласования 12 поступают на цифропечатающее устройство 13. По окончании вывода информации происходит запуск таймера 14, который через заданное время формирует импульс запуска колебаний в электромагните 15 механического блока. Сигнал с задающей термопары 16 поступает на блок-программатор температуры 17, осуществляющий режимы термостабилизации на заданной температурной точке и линейного программного регулирования температуры с задаваемой скоростью.
|
Преимущества перед известными аналогами Увеличена чувствительность и точность результатов. |
Стадия освоения Опробовано в условиях опытной эксплуатации |
Результаты испытаний Соответствует технической характеристике изделия (устройства) |
Технико-экономический эффект Снижение трудоемкости в 1,8 раза. |
Возможность передачи за рубеж Возможна передача за рубеж |
Дата поступления материала 05.12.2001 |
У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)
Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)
Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)
Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)