Способ оценки интенсивности изнашивания контактирующих поверхностей
Способ предназначен для использования в области исследования сопротивления износу или истиранию материалов, например для контроля текущего состояния контактирующих поверхностей, подбора и назначения смазочных сред, для выбора оптимальных пар трения. Путем регистрации и анализа сигналов естественной термоэлектродвижущей силы и виброакустической эмиссии, одновременно возникающих при контактном взаимодействии в реальном масштабе времени, выделяют области локальной стационарности сигналов (переменной составляющей естественной термоэлектродвижущей силы). Классифицируют эти области и рассчитывают интенсивность изнашивания как сумму вкладов отдельных классов контактного взаимодействия. Обеспечивается повышение достоверности и точности оценки интенсивности изнашивания контактирующих поверхностей. 1 табл.,2 ил.
Изобретение относится к области исследования сопротивления износу или истиранию материалов и может быть использовано, например, для контроля текущего состояния контактирующих поверхностей, подбора и назначения смазочных сред, для выбора оптимальных пар трения.
Известен способ оценки состояния пары трения, заключающийся в том, что в процессе испытания на фиксированном временном интервале с заданным шагом измерения регистрируют параметры акустической эмиссии, по которым судят о виде изнашивания (Пат. РФ N 2051368, кл. G 01 N 3/56, опубл. 27.12.95). В качестве параметров акустической эмиссии выбирают скорости изменения интенсивности акустической эмиссии и ее дисперсии, а о виде изнашивания судят по соотношению между ними. Недостаток известного способа заключается в том, что он позволяет получать качественную оценку состояния пары трения без определения количественных характеристик процесса изнашивания. Известен способ исследования режущих свойств инструмента, заключающийся в том, что измеряют термоЭДС инструмента и определяют параметр, с учетом которого судят о "стойкости инструмента (А.с. СССР N 1834509, кл. G 01 N 3/58, опубл. 20.02.96). Измерение термоЭДС производят на рабочей поверхности инструмента путем использования двух электродов разной температуры, а в качестве параметра определяют набранную инструментом дозу ионной имплантации. Недостаток известного способа заключается в том, что в процессе измерения отсутствует учет особенностей обрабатываемого материала. Наиболее близким к предлагаемому способу является способ контроля износа режущего инструмента, защищенный А. с. СССР N 1546893, кл. G 01 N 3/58, опубл. 28.02.90, в котором контроль износа осуществляют одновременно по двум параметрам: по сигналам акустической эмиссии и термоЭДС, с гальванической развязкой электрического сигнала и корректировкой величины сигнала в зависимости от материала обрабатываемой детали и инструмента. Недостаток известного способа заключается в том, что при измерениях используют только постоянную составляющую термоЭДС, подверженную влиянию разного рода помех, а также в том, что в основу обработки регистрируемых сигналов положено простое суммирование сигналов, не позволяющее учесть особенности контактного взаимодействия. Таким образом, точность и достоверность оценки невысока. Задача, решаемая предлагаемым изобретением, - совершенствование способа оценки интенсивности изнашивания контактирующих поверхностей в реальном масштабе времени. Технический результат от использования изобретения заключается в повышении достоверности и точности оценки интенсивности изнашивания контактирующих поверхностей. Указанный технический результат достигается тем, что в способе оценки интенсивности изнашивания контактирующих поверхностей путем регистрации и анализа сигналов переменной составляющей естественной термоэлектродвижущей силы и виброакустической эмиссии, одновременно возникающих при контактном взаимодействии в реальном масштабе времени, выделяют области локальной стационарности сигналов естественной термоЭДС, классифицируют эти области и рассчитывают интенсивность изнашивания как сумму вкладов отдельных классов контактного взаимодействия. Способ осуществляют следующим образом. Регистрируют сигналы переменной составляющей естественной термоэлектродвижущей силы (E) и виброакустической эмиссии (A), одновременно возникающие при контактном взаимодействии в реальном масштабе времени. Регистрация включает усиление, фильтрацию, аналого-цифровое преобразование сигналов и сохранение их в запоминающем устройстве. Проводят обработку сигналов. При этом находят совокупности временных интервалов, в течение которых имеет место постоянство формы спектра сигнала E. Для автоматического обнаружения границ интервалов стационарности используют, например, критерий относительного изменения формы спектра на основе быстрого преобразования Фурье по малому количеству точек, как векторной разности текущего и предыдущего значения мгновенного спектра сигнала E. Каждый найденный интервал стационарности идентифицируют, т.е. относят к определенному классу взаимодействия контактирующих поверхностей. В качестве разделяющего признака используют, например, функцию когерентности сигналов E и A, фазу взаимного спектра и другие параметры, применяющиеся в теории распознавания образов. Интенсивность изнашивания определяют как сумму вкладов действующих классов контактного взаимодействия по формуле:















Формула изобретения
Способ оценки интенсивности изнашивания контактирующих поверхностей путем регистрации и анализа сигналов естественной термоэлектродвижущей силы и виброакустической эмиссии, одновременно возникающих при контактном взаимодействии в реальном масштабе времени, отличающийся тем, что выделяют области локальной стационарности сигналов переменной составляющей естественной термоэлектродвижущей силы, классифицируют эти области, производят количественную оценку вклада каждого класса в интенсивность изнашивания и рассчитывают интенсивность изнашивания как сумму вкладов отдельных классов контактного взаимодействия по формуле
где I - интенсивность изнашивания, мкм2/м;
lк - протяженность типового контактного взаимодействия, м;
N - число классов взаимодействия;



А - мгновенное значение виброакустической эмиссии, мкВ;
Е - мгновенное значение термоЭДС, мкВ.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3