Способ определения модуля упругости материала

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

< >957054 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 24.! 2.80 (21) 3221799/25-28 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. Кл. з

G 01 N 3/42

Государственный комнтет

Опубликовано 07.09.82. Бюллетень № 33

Дата опубликования описания 17.09.82 (53) УДК 620.178. .1+ 539.32 (088.8) 1lo делам нзовретеннй н открытий — " г.(р, тт..";! I

С. В. Пономарев и В. Д. Федоренко

1 . -КЫ

Научно-исследовательский институт прикладной мат в!атики.„, : ЛЖл и механики при Томском ордена Трудового Красного Знамени государственном университете им. В. В. Куйбышева (72) Авторы изобретения (7I) Заявитель (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУ.ЛЯ УПРУГОСТИ МАТЕРИА,ЛА

E= Р()

Zh,à го где Я вЂ” коэффициент Пуассона;

Š— модуль упругости;

a — радиус индентора;

P — нагрузка;

Изобретение относится к исследованию физико-механических свойств материала, в частности к способам определения модуля упругости и коэффициента Пуассона по глубине внедрения индентора.

Известен способ определения модуля упругости эластомера, заключающийся в том, что в материал внедряют цилиндрический индентор без сцепления с материалом и измеряют глубину внедрения, по величине которой определяют модуль упругости 11).

Недостатком способа является невысокая точность определения модуля упругости и узкие возможности за счет того, что значение коэффициента Пуассона выбирается приблизительно из ряда известных значений.

Цель изобретения — расширение возможностей способа за счет определения коэффициента Пуассона и повышение точности определения модуля упругости.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу дополнительно внедряют индентор при его сцеплении с материалом при той же нагрузке, определяют отношение глубин внедрения, по которому судят о коэффициенте Пуассона и модуле упругости.

Способ осуществляется следующим образом.

В материал внедряют цилиндрический индентор без сцепления его с материалом, например, предварительно смазав, и измеряют .глубину внедрения. Затем дополнительно внедряют индентор при его сцеплении, например, склеивании с материалом под

1о действием той же нагрузки, и также измеряют глубину внедрения индентора.

Далее находят отношение глубин внедрения, при помощи которого определяют коэффициент Пуассона и модуль упругости по формуле

15 1-2Ч

957054

Формула изобретения з

h1 — глубина внедрения при отсутствии сцепления индентора с материалами;

h — глубина внедрения при сцеплении.

Способ определения модуля упругости материала позволяет определять коэффи- 5 циент Пуассона и модуль упругости из двух однотипных испытаний внедрением, что обеспечивает получение их с большой точностью.

Способ определения модуля упругости материала, заключающийся в том, что в материал внедряют цилиндрический индентор без сцепления с материалом и измеряют глубину внедрения, по величине которой определяют модуль упругости, отличающийся тем, что, с целью расширения возможностей способа за счет определения коэффициента Пуассона и повышения точности определения модуля упругости, дополнительно внедряют индентор при его сцеплении с материалом при той же нагрузке, определяют отношение глубин внедрения, по которому судят о коэффициенте Пуассона и модуле упругости.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

l. Авторское свидетельство СССР № 712737, кл. G 01 N 3/42, 1977 (прототип).

Составитель А. Вдовин

Редактор Л. Гратилло Техред А. Бойкас Корректор М. Коста

Заказ 6585 30 Тираж 887 Подписное

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

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

Способ определения модуля упругости материала Способ определения модуля упругости материала 

 

Похожие патенты:

Твердомер // 924555

Изобретение относится к исследованию прочностных свойств твердых материалов путем приложения к ним механических усилий, в частности при вдавливании в испытуемый материал наконечников испытательных устройств, находящихся под постоянной нагрузкой

Изобретение относится к области физических исследований, а именно к технике механических испытаний материалов на упругопластическую деформацию при изучении свойств металлов, работающих в динамическом режиме, например узлов трения и подвижных сопряжений машин и оборудования транспортной техники, в том числе вагонов, локомотивов, путевых дорожных машин, деталей верхнего строения пути

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приборам для определения прочностных свойств тонкостенных объектов

Изобретение относится к области измерений и предназначено, в частности, для исследования механических свойств материалов

Изобретение относится к средствам испытания материалов, в частности листового анизотропного материала

Изобретение относится к области измерений и испытаний деформируемых тел, в частности грунтов и строительных материалов

Изобретение относится к области определения физико-механических характеристик материалов, в частности к микромеханическим испытаниям материалов с покрытиями и инструментальных материалов
Наверх