Способ измерения параметров медленного роста трещин в хрупких материалах

 

Изобретение относится к испытаниям хрупких материалов, а именно к определению параметров медленного роста трещин при испытании призматического образца на трехточечный изгиб, на растянутой стороне которого наносятся индентором трещины. С целью повышения точности и сокращения сроков испытаний и снижения трудоемкости и измеряют длину распространения трещин индентирования, расположенных вдоль оси образца. Сравнивая изменение размера длин трещин, для которых напряжения различны, определяют параметр медленного роста трещин N из уравнения, содержащего указанный параметр Аи параметры AI, Аа, It, 12, где А1 aoi/ai, А2- ао2/а2. аси, аоа, ai, aa - соответственно начальный и конечный размеры трещины 1 и 2, h, h соответственно расстояние от внешней опоры до трещины 1 и 2. В испытании одного образца можно,получить до 100 -определений параметров медленного роста трещин. Параметр А определяют по формуле , содержащей о - напряжение на трещине 1 ((Л const), Y - геометрический фактор (V 1,265), t - время действия нагрузки а. 2 ил.. 1 табл. сл с

СОЮЭ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s 6 01 N 3/08

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ч =А Ki, (2) v = Г(К ), (21) 4921414/28 (22) 22.01.91 (46) 15.08.93. Бюл. N . 30 (71) Обнинское научно-производственное обьединение "Технология" (72) Ю.И.Добринский и B,Ã.Båpåâêà (56) Эванса Г„Аангдон Т.Г. Конструкционная керамика, M.; Металлургия, 1980, с.235.

Oag Н. Mandiratta М.G., Cornish ОЯ., Microctructures and Suboriticai cruck growth

М oxigezed hot pressed SiN II J. mater soi v.

17,1982, р.2486-94, (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

МЕДЛЕННОГО РОСТА ТРЕЩИН В- ХРУПКИХ МАТЕРИАЛАХ (57) Изобретение относится к испытаниям хрупких материалов, а именно к определению параметров медленного роста трещин при испытании призматическогообразца на трехточечный изгиб, на растянутой стороне которого наносятся индентором трещины.

Изобретение относится к исследованию прочностных свойств материалов и может быть использовано для определения закономерностей развития трещин под нагрузкой в хрупких материалах. Для исследования закономерностей медленного (докритического) развития трещин в хрупких материалах (керамике) используются, как правило, методы, в основе которых лежит определение изменения податливости образца с развитием трещины. Обрабатывая диаграмму-релаксации нагрузки, строят зависимость где v — скорость развития трещины;

„,5U,, 1833802 Al

С целью повышения точности и сокращения сроков испытаний и снижения трудоемкости и измеряют длину распространения трещин индентирования, расположенных вдоль оси образца. Сравнивая изменение размера длин трещин, для которых напряжения различны, определяют параметр медленного роста трещин N из уравнения, содержащего указанный параметр А и параметры А1, Az, 11, lz, где А1 = ао1/а1, Az==

=aors/az, ао1, ам, а1, а2 — соответственно начальный и конечный размеры трещины 1 и

2, iq, 32 — соответственно расстояние от внешней опоры до трещины 1 и 2. В испытании одного образца можно,.получить до 100

-определений параметров медленного роста .трещин. Параметр А определяют по формуле, содержащей 01 — напряжение на трещине 1 (crt = const), Y — геометрический фактор (Y = 1,265), t — время действия нагрузки д .

2 ил.; 1 табл.

Ki —. коэффициент интенсивности напряжений на трещине.

Зависимость (1) представляют в форме где А и N — параметры медленного роста трещин в материале.

Обрабатывая данные скорости роста трещины в зависимости от коэффициента интенсивности напряжений, определяют параметры медленного роста трещины. Известны методы: двойного кручения, двойной консольной балки, двойной консольной балки с постоянным моментом, образец на изгиб с трещиной. Эти методы исследуют

1833802 развитие трещины большой длины (> 1 мм), в то время как реальные трещины в несущих деталях иэ хрупких материалов на 1-2 порядка меньше, Определение параметров медленного роста трещин необходимо для условий соответствующих условиям эксплуатации материала. Для таких материалов, как конструкционная керамика, это температура

1000-1600 С. Испытание при таких температурах. указанными методами это довольно . сложная техническая проблема, связанная с термостойкостью нагружающих элементов.

Изве .тен способ определения парамет- 15 ров медленного роста трещин в материале наблюдением за развитием трещины малого размера (100...200 мкм) в образце из керамики после действия приложенной к образцу нагрузки, Трещину получают при 20 вдавливании индентора в поверхность образца. Потом образец нагружают некоторой постоянной нагрузкой. На трещину действуют напряжения в течение некоторого времени. Определение изменения длины под 25 действием этой нагрузки позволяет определить скорость трещины, соответствующую интенсивности напряжения на ней, 30

Ki- v.Y Yà, (3) где Y — геометрический фактор, определяемый расположением и формой трещины; а — размер трещины.

Как видно из формулы (2) и (3), с ростом трещины изменяется интенсивность напряжений на ней, и значит скорость распространения трещины, определяемая как среднее в течение указанного интервала времени, будет определяться не точно. Как можно представить описанный метод довольно трудоемкий для определения зависимости (2)ч = f (Ki), Каждая экспозиция под нагрузкой дает по сути только одну точку зависимости v = f(KI) и для получения значимой информации во всем диапазоне докритического роста трещин, нужно цикл измерений повторить многократно, испытания являются продолжительными и трудоемкими Особенно в условиях испытаний при высоких температурах, Отмеченные выше неточности в определении скорости роста трещины, соответствующей коэффициенту интенсивности напряжений, позволяют делать лишь оценки параметров медленного роста трещин.

Целью изобретения является повышение точности и информативности в определении параметров медленного роста трещин, путем наблюдения за развитием

Возможны режимы нагружения: с постоянной скоростью изменения напряжений (т=- const, с постоянным напряжением

a= const.

Запишем уравнение (2) в дифференциальной форме —, =A (о Y yg) (4) Рассмотрим отдельно 2 случая; нагружение с постоянным напряжением; нагружение с постоянной скоростью изменения напряжений.

0= const.

Ф

Разделяя переменные, интегрируем уравнение(4) (5) м72 аоа о

Для рассматриваемого случая при росте трещин от ао до à Y = const. Решая уравнение (5), получаем выражение. которое опитрещин, расположенных на некотором заданном относительно друг друга расстоянии.

С помощью микроскопа определяются размеры трещин до и после испытания нагрузкой и определяются параметры медленного роста трещин по формуле, приведенной ниже.

Поставленная цель достигается использованием в образце нескольких трещин, расположенных на растянутой поверхности образца таким образом, что напряженное состояние на всех трещинах при нагружении трехточечным изгибом различно, Таким образом при одном испытании одного образца исследуется весь диапазон докритического роста трещины. Для определения параметров медленного роста трещин А и N используются соотношения, учитывающие функциональную зависимость скорости трещины от коэффициента интенсивности напряжений, . Для получения трещин одна из граней образца полируется до Rz - 0.040...0,080, чтобы обеспечить хорошее отражение для последующего наблюдения эа трещиной в микроскоп. Трещины получают индентированием пирамидой Виккерса на определенном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить различную интенсивность напряжений на трещинах при нагружении.

Полученные дефекты имеют форму полудисковой трещины (фиг.1), геометрический фактор которой Y = 1,265.

1833802 — — +1

N а! 2 — — +1

1- А("" - ) Я+)2. (11) (7 1) А

К) < Ki))), (12), 30

1 А(И/2 — 1), А—,a=const — — +1

N ао1 г а 2 а! 2 — — +1

2 — — +1

2 (9) ао1 аог где А! =, Аг =-— а! аг сывает изменение длины трещины а) в течение времени t под нагрузкой а1 — — +1

N ао1г — А+yNй, (6) — — +1

2 где ао1, а) — размеры трещины до и после исп.ытаний.

Уравнение (6) можно записать для любой другой трещины. Решая совместно уравнения из (6) для двух различных трещин, для которых Ф Фог получаем выражение, иэ которого численным решением определяется параметр N: д) ) — 1 (а ) (и ) ао1 ao2 . где А1= —,Ar= —, a1 а2

I1 — расстояние от опоры до трещины 1

{фи) .2); I2 — расстояние от опоры до трещины 2 (фиг.1).

Параметр А можно определить из уравнения (6), подставив N

Аналогичным образом получаем решение для случая испытания с постоянной скоростью нагружения, подставив в уравнение (5) o f(t), т.е. о=а t Решение уравнения (5) будет иметь вид где t — время до разрушения образца.

Записывая систему уравнений из (9) для двух трещин, для которых о! Ф ог и решая ее, получаем д(й/2 1) (jN (()N

I! — расстояние от опоры до трещины 1 (фиг.2);

I2 — расстояние от опоры до трещины 2 (фиг.2).

Параметр А можно определить из уравнения (9), подставив.N

Для определения можно испольэовать любую пару дефектов, для которых действующиенапряжения не одинаковы. Число возможных комбинаций при числе нанесенных дефектов n - 7 более 100, при условии, что на всех дефектах напряженное состояние разное и только часть (507;) иэ них пригодна для измерений. Как видно и информативность одного испытания очень высока. Размеры трещин до и после испытаний определяются на оптическом микроскопе.

На некоторых трещинах, расположенных дальше от центра образца, иэ-эа низкого напряжения рост трещины происходить не будет, т.е. коэффициент интенсивности напряжений был ниже порогового

Рассматривая развитие на соседних трещинах, расположенных. к центру образца, определяем параметры медленного роста трещин в припороговой области, т.е; соответственно ч < 10 м/с. Таким образом, можно сделать оценку порогового коэффициента интенсивности напряжений К1!ь, Способ осуществляется следующим образом.

Для примера параметры медленного роста трещин А и N определялись на керамике иэ реакционносвязанного нитрида кремния при 1000 C. Образец размером

7х7х70 мм с одной стороны был отполирован до R 0,040-0,080. На этой стороне индентором Виккерса было сделано 8 отпечатков с нагрузкой на индентор Р " 10 кг, при этом на поверхности образовались полудисковые, медианные трещины с размером 2а = 380 5 мкм (см. фиг.1, таблицу).

Трещины относительно центра образца (точка приложения силы в испытаниях на трехточечный изгиб) располагались таким образом, чтобы расстояния от трещин 4 и 5 до центра образца соответственно были 1,5 . и 0,5. мм. Такое расположение дает воэможность сравнивать любую пару дефектов, так как для них выполняется условие

1833802

ol Aoj, a=const

oj Фщ, а=сопзс

1 — 
50 (1 А(и/2 1)) 1

55 д01 Э02

A1 = —.:A2 =— а1 д2 для любых!и J.

Образец был испытан на трехточечный изгиб в условиях постоянной скорости изменения напряжений (а = 0,6 МПа c ). Результаты измерений и результаты расчетов по формулам приведены в таблице. Для измерения исСледовались не все дефекты, так как расположение, форма полученных дефектов, условия в вершине трещины не всегда соответствовали расчетяой модели.

Данн (е, подставляемые в уравнение (10), для определения параметра N берут из таблицы.

Параметр А уравнения (2) определяется по формуле

Для приведенного примера параметр

А рассчитывался по уравнению (11), где

Al = отношение начального а01 к конеча01 а1 ному размеру а1 выбранной трещины; N — параметр медленного роста трещин, определяемый ранее; t — время нагружения с. постоянной скоростью изменения напряжений до разрушения; Y — геометрический фактор формы трещины (для дефектов, п0Йученных индентировэнием в данном примере Y =1,265).

Использование предлагаемого метода определения параметров медленного роста трещин обеспечивает по сравнению с существующими методами следующие преимущества: измерение параметров на трещинах малых (50-500 мкм) размеров соответству1ощих размерам реальных дефектов в керамических деталях; испытание одного образца позволяет сделать 10-100 определения параметров медленного роста трещин; метод позволяет определять параметры для скоростей роста трещин ч < 10 м/с, что важно для определения ресурса длительно нагруженных керамических деталей; форма образца и схема нагружения позволяет без затруднений произвести исследование при высоких температурах, соответствующих эксплуатационным, используя универсальные испытательные средства.

Для определения одной пары значений (v(, К1() в зависимости (2) с приемлемой точностью необходимо наблюдение изменения длины трещины порядка 10 мкм, что для скоростей роста трещины порядка 10 м/c дает время экспозиции под нагрузкой 1 ч.

Для того, чтобы получить информацию ео

5 всем диапазоне медленного роста трещин нужно сделать хотя бы 10 измерений. Для . каждого измерения процесс установки, нагружения необходимо прерывать, что как правило при высокотемпературных испыта10 ниях сделать нелегко. Кроме того, очень важно информация по медленному росту трещин будет соответствовать одной трещине, а материалы этого класса, как правило, являются неоднородными и для

15 проектирования надежных конструкций из этих материалов необходимо иметь возможность сделать консервативные оценки их характеристик, Предлагаемый способ позволяет исследовать параметры медлен20 ного роста трещин в объеме материала в полной мере отражающем неоднородность свойств. Процесс испытания под нагрузкой в описанном выше примере составлял не более 10 мин. При этом получаются пара25 метры медленного роста трещин ео всем . интервале докритического роста трещин и отражающие возможную неоднородность свойств в материале.

Формула изобретения

30 Способ измерения параметров медленного роста трещин в хрупких материалах, по которому в призматическом образце предварительно инициируют трещину, нагружают образец поперечным прибором, 35 определяют длину трещины через определенное время и рассчитывают параметры медленного роста трещин А и N, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности, сокращения сроков испытаний и

40 снижения трудоемкости, в образце предварительно инициируют по крайней мере еще одну трещину, нагружение осуществляют с постоянной скоростью изменения напряжения, предварительно определяют рассто45 яние 11, l2 от первой и второй трещины до одной из опор, определяют длину обеих трещин через определенное время t, а величины А и N определяют из уравнений

А(Й/2 — I) 1 — и

10

1833802

Составитель Ю. Добринский

Техред М.Моргентал Корректор С Пекарь

Редактор

Заказ 2683 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Произвопственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, уп.Гагарина, 101 где ао1, а1 и am, аг — соответственно начальный и конечный размеры трещин; о- напряжение на одной иэ трещин;

Y — геометрический фа ктор.

Способ измерения параметров медленного роста трещин в хрупких материалах Способ измерения параметров медленного роста трещин в хрупких материалах Способ измерения параметров медленного роста трещин в хрупких материалах Способ измерения параметров медленного роста трещин в хрупких материалах Способ измерения параметров медленного роста трещин в хрупких материалах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытаниям материалов на прочность

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к исследованию свойств строительных материалов, а именно прочности, деформативности и структурных изменений, и может быть использовано заводскими и научно-исследовательскими лабораториями при исследовании свойств минеральных вяжущих веществ, в частности цементного теста, строительного раствора и бетона

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытания трубчатого образца на осевое сжатие

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к устройствам для испытания на разрыв деталей, преимущественно керамических в форме тел вращения с помощью центробежных сил

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к установкам для испытания материалов на длительную прочность

Изобретение относится к механическим испытаниям металлов в контакте с припоем, в частности к иcпытаниям на осевое растяжение

Изобретение относится к определению физико-механических свойств металлов и может применяться в машиностроении, авиастроении и других отраслях промышленности для изучения сопротивления материалов пластическому деформированию Известна схема устройства [1] для испытаний длинномерных образцов на сжатие

Изобретение относится к испытаниям материалов, а именно к образцам для испытания на пластическое одноосное сжатие и растяжение

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к области определения физико - механических характеристик

Изобретение относится к области испытаний, в частности к контролю штампуемости проката из металлов

Изобретение относится к области испытаний

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в метизном и машиностроительном производстве при изготовлении холоднотянутой прутковой стали и при ее переработке на стержневые и фасонные детали резанием или холодной штамповкой
Наверх