Способ испытания образцов материала на релаксацию напряжений

 

1. СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ МАТЕРИАЛА НА РЕЛАКСАЦИЮ НАПРЯЖЕНИИ, заключающийся в том, что последовательно с образцом в цепи нагружения устанавливают компенсатор деформаций, к образцу прикладывают растягивающую нагрузку до заданной деформации , выдерживают образец, сохраняя его деформацию постоянной путем изменения длины компенсатора деформаций, и измеряют нагрузку на образец, по изменению которой судят о релаксационных свойствах материала, отличающийся тем, что, с целью повыщения точности испытания путем умень щения инерционности компенсатора деформаций , последний размещают в вязкоупругой среде, вязкость которой изменяют в зависимости от изменения податливости цепи нагружения. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве вязкоупругой среды используют электровязкую суспензию. (Л со со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

G 0l N 3/00 p r q%r % p

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМЪ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3587621/25-28 (22) 03.05.83 (46) 23.07.84. Бюл. № 27 (72) В. А. Лимонов, Е. М. Варушкин и В. П. Булдаков (53) 620.174.25 (088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР № 896489, кл. G 01 N 3/20, 1977.

2, Авторское свидетельство СССР № 856276, кл. G 01 N 3/08, 1979 (прото- тип). (54) (57) i. СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ МАТЕРИАЛА НА РЕЛАКСАЦИЮ НАПРЯЖЕНИЙ, заключающийся в том, что последовательно с образцом в цепи нагружения устанавливают компенса,„Я0„„1104379 A тор деформаций, к образцу прикладывают растягивающую нагрузку до заданной деформации, выдерживают образец, сохраняя его деформацию постоянной путем изменения длины компенсатора деформаций, и из-меряют нагрузку на образец, по изменению которой судят о релаксационных свойствах материала, отличающийся тем, что, с целью повышения точности испытания путем умень шения инерционности компенсатора деформаций, последний размещают в вязкоупругой среде, вязкость которой изменяют в зависимости от изменения податливости цепи нагружения.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве вязкоупругой среды используют электровязкую суспензию.! 104379

5 10!

1зобрстенис относится к исследованию прочностных сВОНсТВ матс риа. 12, а именно к способам испьпяния образцов материала гя ре.1я кс я пн о ня и ря жени й.

Известен способ испытания на релаксацию напряжений при изгибе, закл1очающийся в том, что кольцевой образец с прорезью на гружа 1от с 1Н1мощью клина, состоящего нз двуx частей. который вставляют в прорезь, нягрсяяюг нагруженный образец в печи, периодически через тяги раздвигают ко.tïhI образца, а релаксированное напря;ксппс определяют по величине раздвигаюшсго усилия в момент нарушения контакта между Ооразпоы и клином 11) .

Недостатком способа является прерывание испытания на релаксацию в период раздвижения концов образца.

Наиболее олизким к изобретению но технической сущности и достигаемому результату является способ испытания образцов материала на релаксацию напряжений, заключающийся в том, что последовательно с образцом в цепи нагружения устанавливаIor компенсатор деформаций, к образцу прикладывают растягивающую нагрузку до заданной деформации, выдерживают образец, сохраняя его деформацию постоянной путем изменения длины компенсатора деформаций, и измеряют нагрузку на образец, по измененгпо которой судят о релаксационных свойствах материала.

В известном способе длину компенсатора деформаций изменяют за счет изменения

его температуры !2).

Недостатком известного способа является невысокая точность испытаний, связанная с инерционностью компенсатора дефорХ1Я ПИ й.

Целью изобретения является повышение очности испытания путем уменьшения инер IlH0IIH0cTH компенсатора деформаций.

Указанная цель достигается тем, что согласно способу испытания образцов материала на релаксацию напряжений, заключающемуся в том, что последовательно с образцом в цепи нагружения устанавливают компенсатор деформаций, к образцу прикладывают растягивающую нагрузку до заданной деформации, выдерживают образец, сохраняя его деформацию постоянной путем изменения длины компенсатора деформаций, и измеря1от нагрузку на образец, по изменению которой судят о релаксационных свойствах материала, компенсатор деформаций размещают в вязкоупругой среде, вязкость которой изменяют в зависимости от изменения податливости цепи нагружения.

Кроме того, в качестве вязкоупругой среды используют электровязкую суспензию.

На фпг. 1 изображен компенсатор деформаций, размещенный в вязкоупругой среде; на фиг. 2 — - схема осуществления предлагаемого способа.

Способ осуII_#_cTBляют следу1ошим 00разо м.

Используют ком пенсатор деформа ций, который представляет собой набор металлических пластин 1, соединенных одними концами с захватом 2, а другие концы пластин размещены в вязкоупругой среде 3, которой заполнена обойма 4.

В качестве вязкоупругой среды используют, например, электровязкую суспензию, которая обладает свойством за время, исчис ляемое микросекундами, изменять свою вязкость при пропускании через нее электрического тока.

Компенсатор 5 деформаций устанавливают последовательно с образцом 6 в цепи нагружения. Цепь нагружения включает силоизмеритель 7, который служит для регистрации напряжений, захваты 2 и 8, привод 9 и расположенный между образцом 6 и приводом 9 компенсатор 5 деформаций, соединенный с образцом 6 через захват 2, а с приводом — через обойму 4. Металлические пластины 1 компенсатора 5 деформаций и обойма 4 соединены с источником 10 тока, в цепь которого установлено регулиру1ошее устройство 1 1, связанное с датчиком 12 слежения, который установлен на образце 6.

Для исходного нагружения образца через регулирующее устройство 1 подается электрическое напряжение на металлические пластины 1 и обойму 4. Г1ри протекании тока через электровязкую суспензию 3 она затвердевает и обеспечивает жесткое соединение между захватом 2 и приводом 9. На датчике 12 слежения устанавливают уровень за данной исходной деформации образца 6 и включают привод 9. При этом происходит перемещение захвата 2, и образец 6 удлиняется до заданной деформации. Затем привод 9 отключают и образец 6 остается под нагрузкой. Во время выдержки образца под нагрузкой происходит релаксация напряжений за счет деформационных явлений в исследуемом материале. Образец 6 при этом удлиняется, датчик 12 слежения подает управляющий сигнал на регулирующее устройство 1!, которое уменьшает электрическое напряжение, и, соответственно, ток в цепи компенсатора 5 деформаций. Электровязкая суспензия 3 размягчается и это позволяет перемещаться пластинам 1 компенсатора

5 деформаций в направлении, противоположном приращению деформации образца 6 относительно заданного исходного значения.

Длина образца 6 возвращается к заданному уровню исходной деформации. Затем опи сываемый процесс деформирования периоди чески повторяется.

Так как электровязкая суспензия практически мгновенно изменяет свою вязкость, то процесс компенсации податливости элементов цепи нагружения происходит практически постоянно.

1 104379

Составитель М. Кузьмин

Редактор Анд. Шандор Техред И. Верес Корректор С. Черни

Заказ 50! О/29 Тираж 823 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР ho делам изобретений и открытий! 13035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение позволяет повысить точность испытаний путем уменьшения инерционности компенсатора деформаций и получать более надежные сведения о релаксационнык карактеристиках исследуемык материалов.

Способ испытания образцов материала на релаксацию напряжений Способ испытания образцов материала на релаксацию напряжений Способ испытания образцов материала на релаксацию напряжений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к бумажному производству, в частности к устройству и способу для измерения твердости рулонов, способному давать воспроизводимые и количественные замеры твердости рулона

Изобретение относится к бумажному производству, в частности к устройству и способу для измерения твердости рулонов, способному давать воспроизводимые и количественные замеры твердости рулона

Изобретение относится к методам измерений и может быть использовано при оценке качества шлифовального инструмента

Изобретение относится к измерениям с использованием оптических средств и может быть использовано в пищевой промышленности в качестве средства бесконтактного технологического контроля в производстве газированных напитков и для определения соответствия их существующим нормативам во время хранения готовой продукции

Изобретение относится к прогнозированию критических состояний оснований фундаментов зданий и сооружений, расположенных в зоне вечной мерзлоты
Наверх