Способ испытания материала на сопротивление многоцикловой усталости

 

Изобретение касается испытаний, в частности способов испытаний материалов на сопротивление многоцикловой усталости . Цель изобретения - повышение точности за счет исключения погрешностей, связанных с определением размеров зоны пластичности в вершине трещины. Образец материала с концентратором в виде трещин циклически нагружают, определяют коэффициенты интенсивности напряжений в момент раскрытия трещины и максимальный в цикле до стабилизации их отношения, а по числу циклов до указанной стабилизации судят о сопротивлении многоцикловой усталости .

союз советских социАлистических

РЕСПУБЛИК (si)s G 01 N 3/32

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4639565/28 (22) 19.01.89 (46) 07.01.91. Бюл. М 1 (71) Научно-производственное объединение по технологии машиностроения "ЦН И ИТМАШ" (72) А.А.Попов и Г.А. Дробахин (53) 620,178(088.8) (56) Андрейкин А.Е. Пространственные задачи теории трещин. Киев.: Наукова думка, 1982, с, 286-287. (54) СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛА

НА СОПРОТИВЛЕНИЕ МНОГОЦИКЛОВОЙ

УСТАЛОСТИ

Изобретение относится к области испытаний, к способам испытаний материалов на сопротивление многоцикловой усталости.

Цель изобретения — повышение точности за счет исключения погрешностей, связанных с определением размеров зоны, пластичности в вершине трещины.

Способ осуществляется с помощью испытательной машины для циклических нагружений образцов, снабженной счетчиком числа циклов, измерителем нагрузки, измерителем длины терщины и средством фиксации момента раскрытия трещины, следующим образом.

Образец с начальным концентратором напряжения нагружают циклической нагрузкой до образования трещины. Появление трещины контролируют с помощью оптических устройств, методами ультразвукового контроля и др. Далее периодически в процессе циклического нагружения (методом упругой податливости, оптическим методом) определяют нагрузку открытия

„„Я „„1619123 А1

{57) Изобретение касается испытаний, в частности способов испытаний материалов на сопротивление многоцикловой усталости. Цель изобретения — повышение точности эа счет исключения погрешностей, связанных с определением размеров зоны пластичности в вершине трещины. Образец материала с концентратором в виде трещин циклически нагружают, определяют коэффициенты интенсивности напряжений в момент раскрытия трещины и максимальный в цикле до стабилизации их отношения, а по числу циклов до указанной стабилизации судят о сопротивлении многоцикловой усталости. трещины P = Pop в цикле нагружения, после чего находят текущее значение отношения

Кор/Кмакс, а сопротивление усталости материала для уровня амплитуды цикла нагружения оценивают по числу циклов, соответствующему моменту стабилизации отношения Кор/Кмакс, где Кор и Кмакс коэффициенты интенсивности напряжений (КИН), соответствующий моменту раскрытия трещины и максимальный КИН цикла соответственно.

Совокупное влияние на скорость роста трещины факторов, обусловленных наличием концентратора напряжений, выражается в изменении проявления эффекта закрытия трещин, контролируемого отношения

Кор/Кмакс.

Проведенные экспериментальные исследования стадий зарождения и распространения трещины с использованием вйсокоточных средств замера нагрузки открытия трещины Рор, ее подрастания (в частности, использовалась специальная

1619123 оптическая установка, обеспечивающая разрешение 0,5-1,0 мкм) показали, что фактором влияния на стадии зарождения вызывают, как правило, рост значений

Kop/Киакс по мере подрастания трещины. В то время как на стадии распространения трещины значения l4p/Кмвксс ростом Кмакс (например, за счет увеличения длины трещины). близки к стабильному либо уменьшаются. Момент стабилизации контролируемых в процессе испытаний значений Кор/Кмакс может быть выбран в качестве критерия, по которому оценивают число циклов нагружения, соответствующего периоду зарождения трещины.

Если число циклов оценивать как соответствующее длине трещины, равной по размеру пластической зоне, то получим заниженную оценку долговечности для конкретного уровня амплитуды цикла нагружен ия.

Предложенный способ может быть использован для выбора длины исходной трещины при проведении испытаний на циклическую трещиностойсть, т.е. для получения кинетических диаграмм М/dN-К . Регламентируемая длина исходной трещины должна быть более 2 мм. Выбрав длину исходной трещины по предложенному способу, можно существенно снизить трудоемкость проведения испытаний, особенно 8 случае получения пороговых значений коэффициента интенсивности напряжений.

Пример. Исследовали сопротивление усталости сварных срединений на плоских образцах 10х60х300, вырезанных иэ ротора турбины (сталь 34ХР4), которые имели концентраторы напряжений в виде острого перехода между подкладным; кольцом и направленным, металлом в корне шва. Образцы испытывали на электрогидравлической макине PS — 400 Кн фирмы "Шенк" при симметричном цикле (R0= -1) с частотой f = 20 Гц. Полосу материала вдоль траектории распространения трещины полировали. Сопротивление усталости определяли по трещинообразованию, причем количество циклов нагружения соответствовало трещине длиной, оцениваемой по известному и предлагаемому способам.

5

ЗО

Контроль зарождения трещины осуществляли с помощью специальной оптической установки, обеспечивающей разрешение 0,5-1,0 мкм. Нагрузку открытия трещины Ррр определяли методом упругой податливости, путем установки датчика раскрытия в область вершины надреза.

Дополнительный контроль оценки нагрузки открытия трещины в цикле нагружения проводили с помощью оптической установки. Кар, К >«рассчитывали согласно методическим указаниям, Размер пластической зоны оценивали теневым методом с помощью оптической установки.

В результате было установлено, что для оцениваемой на разных уровнях ос,(где

cr - амплитуда цикла нагружения) согласно предложенному споссбу долговечность соответственно в ng = 4,1-2,7 раз больше, чем по известному. Так, для уровня о g = 60 МПа пи= 4,1.

Формула изобретения

Способ испытания материала на сопротивление многоцикловой усталости, заключающийся в том, что образец с концентратором в виде трещины циклически нагружают, определяют поедельную характеристику поврежденности материала в вершине трещины, cooTBBTGTB) âùóâ началу ее развития, максимальный в цикле коэффициент интенсивности напряжений в вершине трещины, с учетом которого onðåделяют параметр состояния материала и число циклов до достижения параметром состояния материала предельной ",àðàêòåристики его поврежденности, по которому судят о сопротивлении материала усталости, отличающийся тем, что„с целью повышения точности за счет исключения погрешностей, свяэанчых с определением размеров зоны пластичности в вершине трещины, определяют коэффициент интенсивности напряжений в момент раскрытия трещины, .в качестве параметра состояния материала определяют era отношение к максимальному в цикле коэффициенту интенсивности напряжений, а в качестве предельной характеристики поврежденности определяют значение параметра состояния материала на уровне его стабилизации в процессе нагружения.

Способ испытания материала на сопротивление многоцикловой усталости Способ испытания материала на сопротивление многоцикловой усталости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике испытаний материалов, в частности к устройствам для исследований прочностных и пластических свойств материалов при многократном нагружении

Изобретение относится к испытаниям, к способам определения предела выносливости

Изобретение относится к испытаниям материалов, к способам определения предела выносливости

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к установкам для испытания образцов материалов на прочность

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к автоматическим устройствам для измерения механических свойств образцов текстильного материала типа нитей, и может быть использовано в непрерывных технологических процессах его обработки или транспортирования

Изобретение относится к прочностным испытаниям и позволяет расширить функциональные возможности путем обеспечения испытаний также и при циклическом растяжении в условиях равномерного вращения главных осей напряженного состояния

Изобретение относится к методам и средствам автоматического контроля коэффициента жесткости рулонных материалов в процессе их перемотки через два тянульных вала и может быть использовано в текстильной и других аналогичных отраслях промышленности

Изобретение относится к исследованию вязкоупругих свойств материалов и обеспечивает повышение точности, информативности и производительности исследования

Изобретение относится к испытательной технике и позволяет испытывать образцы материалов при свободных колебаниях

Изобретение относится к устройствам для изучения физико-механических свойств картофеля и может быть использовано для определения повреждений клубней картофеля при оптимизации работы картофелеуборочных машин, а также в селекции новых сортов картофеля, предназначенных для механизированного возделывания

Изобретение относится к машиностроению, в частности к исследованию прочностных свойств материалов, а именно к установкам для испытания образцов на усталость при двухчастотном нагружении

Изобретение относится к испытаниям конструкционных материалов и может быть использовано при определении достоверных свойств металлов в упругой области деформации

Изобретение относится к методам испытания материалов на усталостную прочность, в частности к способам определения предела контактной выносливости материала

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к стендам для динамических испытаний элементов воздушного винта летательного аппарата, например, лопастей винта вертолета, при комбинированных нагрузках
Наверх