Способ определения величины неупругой деформации при циклическом нагружении

 

Изобретение относится к технике испытаний материалов, к способам определения неупругих деформаций в металлах при циклическом нагружении. Цель изобретения - повышение достоверности за счет исключения искажений результата, связанных с разгрузкой образца. На поверхности образца в зоне концентрации наносят две метки. Циклически нагружают образец без создания неупругих деформаций и освещают образец пульсирующим светом удвоенной частоты. Совмещают изображения каждой метки и увеличивают уровень нагрузки. О неупругой деформации судят по расстоянию между изображениями меток. 3 ил.

(19) (11) СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (s1)s G 01 N 3/32

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (Ь. о

6д. ф

О

M (21) 4425415/28 (22) 16,05.88 (46) 15.07.91. Бюл. М 26 (71) Институт проблем прочности АН УССР (72) В.Т.Трощенко, Е.И.Митченко и А,А.Голык (53) 620.178 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1568695, кл. G 01 N 3/32, 1988. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ

НЕУПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ

Изобретение относится к испытаниям материалов, к способам определения неупругих деформаций в металлах при циклическом нагружении.

Цель изобретения — повышение достоверности за счет исключения искажений результата, связанных с разгрузкой образца.

На фиг.1 приведена схема циклического нагружения консольно закрепленного образца растяжением-сжатием нагрузкой Р; на фиг.2 — зависимость перемещения метки

А, обусловленного циклической нагрузкой

Р, от времени; на фиг,3 — схема измерения неупругой деформации в зоне концентратора напряжения при циклическом нагружении с помощью двух меток Б и В.

Для реализации способа используется

" испытательная машина, позволяющая циклически нагружать образец, приспособление для нанесения меток (например, микротвердомер типа ПМТ-3), устройство для освещения образца пульсирующим светом и устройство для регистрации изобра(57) Изобретение относится к технике испытаний материалов, к способам определения неупругих деформаций в металлах при циклическом нагружении. Цель изобретения — повышение достоверности за счет исключения искажений результата, связанных с разгрузкой образца.

На поверхности образца в зоне концентрации наносят две метки. Циклически нагружают образец без создания неупругих деформаций и освещают образец пульсирующим светом удвоенной частоты. Совмещают изображения каждой метки и увеличивают уровень нагрузки.

О неупругой деформации судят по расстоянию между изображениями меток. 3 ил. жения, связанное с устройством для осве щения, Сущность предлагаемого технического решения заключается в том, что при использовании пульсирующего (стробоскопического) освещения, имеющего определенный сдвиг фазы вспышек и удвоенную частоту по отношению к циклическому нагружению, а также с помощью нанесенных на поверхность образца в непосредственной близости от вершины концентратора напряжений двух меток, измеряют перемещение последних в момент, когда нагрузка принимает нулевое значение, По замеренным перемещениям меток определяют величину неупругой деформации за цикл в локальной зоне у вершины концентратора напряжений.

Способ реализуется следующим образом.

Для упрощения рассмотрим сначала пример реаЛизации способа при наличии одной метки А на поверхности образца (фиг.1 и 2). К образцу прикладывают цикли1663492 ческую нагрузку, вызывающую упругие деформации, и освещают метку стробоскопическим светом с частотой, в два раза превышающей частоту нагружения. В результате наблюдают два изображения метки А. В зависимости от сдвига фазы авспышек стробоскопического света по отношению к циклической нагрузке наблюдают два различных иэображения метки А; I -1, 2 -2 и т.д. Далее подбирают такой сдвиг фазы а,, при котором оба изображения метки 3 -3 сольются в одно. Это означает, что вспышки стробоскопического света производятся в момент, когда амплитуда нагрузки принимает нулевое значение.

Если теперь увеличить нагрузку до величины, вызывающей неупругие деформации в образце, и осветить метку стробоскопическим светом удвоенной частоты и со сдвигом фазы а вспышек bio отношению к частоте и сдвигу фазы нагружения, то в поле зрения наблюдают два изображения метки .СС il

А †. -3, расстояние между которыми соответствует неупругой составляющей размаха полного перемещения метки А при циклической нагрузке Р (фиг.2); В этом случае величина неупругой деформации за цикл определяется ho следующей формуле: где I — расстояние от метки до эащемления, т.е. база измерения.

Для измерения величины неупругой деформации за цикл в,локальной зоне, например, в вершине концентратора напряжения (фиг.3) на поверхность образца е исследуемой области наносят (с помощью, например, микротвердомера ПМТ-3) две метки Б и В на расстоянии I друг от друга (при использовании микротвердомера ПМТ-3 метки можно наносить на расстоянии 0,01 мм и более). При упругом деформировании исследуемой локальной зоны производят освещение меток стробоскопическим светом с частотой, в два раза превышающей частоту нагружения, изменяют сдвиг фазы вспышек таким образом, чтобы в поле зрения (наблюдение за метками проводят с помощью микроскопа, который на чертеже не показан) находились только по одному изображению каждой метки Б и В. В случае неупругого деформирования исследуемой локальной области в пале зрения будут находиться по

Р / два изображения каждой метки — Б-Б и

В-В . измерив расстояние между которыми дй и дй определяют"величину неупругой деформации за цикл по следующей формуле

Е и - и

Io

Предлагаемый способ определения величины неупругой деформации по сравнению с прототипом обеспечивает возможность измерения неупругих: деформаций эа цикл в локальных зонах, например в вершине геометрического концентратора напряжения, в вершине трещины, в зонах концентрации напряжений, обусловленных . неоднородностью структуры материала. База измерения неупругой деформации в соответствии с предлагаемым способом при использовании микротвердомера ПМТ-3 составляет 0,01 мм и выше, в то время как минимальная база измерения неупругой деформации в соответствии в соответствии с существующими методами ограничивается минимальной базой тенэорезисторов и составляет 0,5 мм, Формула изобретения

Способ определения величины неупругой деформации при циклическом нагружении, заключающийся в том, что образец циклически нагружают.при постоянной амплитуде цикла в области неупругих деформаций и регистрируют параметр деформации на поверхности образца, по которому определяют величину неупругой деформации; отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности перед нагружением, вызывающим неупругие деформации в зоне концентрации деформации, на поверхность образца наносят две метки, нагружают циклической нагрузкой в области упругих деформации с частотой, равной ча45 стоте нагружения в области неупругих деформаций, освещают его поверхность пульсирующим светом с частотой, в два раза превышающей частоту нагружения, и совмещают изображения каждой из меток пу50 тем изменения сдвига фазы освещения относительно циклического нагружения, а в качестве параметра деформации измеряют расстояние между изображениями меток при нагружении, вызывающем неупругие

55 деформации.

1663492

Редактор H.Ãîðâàò

Заказ 2260 Тираж 395 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

In 0

Составитель Д,Поспелов

Техред М.Моргентал Корректор В.Гирняк

Способ определения величины неупругой деформации при циклическом нагружении Способ определения величины неупругой деформации при циклическом нагружении Способ определения величины неупругой деформации при циклическом нагружении 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к механическим испытаниям, к способам определения усталостной поврежденности материала

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании процессов разрушения материалов и деталей машин

Изобретение относится к установкам для испытания образцов материалов на прочность и позволяет расширить функциональные возможности за счет нагружения образца не только с постоянной, но и с затухающей амплитудой нагрузки при изменении места ее приложения к поверхности 2 3 образца

Изобретение относится к испытательной технике и позволяет опредлять пределы выносливости материалов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к установкам для исследования характеристик материалов при кручении

Изобретение относится к механическим испытаниям

Изобретение относится к механическим испытаниям и, в частности, к определению повреждаемости металла конструкции в условиях усталости и ползучести о Цель изобретения - повышение точности за счет учета момента перехода микродефектов в микротрещину

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