СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ Российский патент 1994 года по МПК G01N3/18 

Описание патента на изобретение RU2020452C1

Изобретение относится к механическим испытаниям, к способам определения остаточных напряжений.

Известны способы определения остаточных напряжений в слоистых композиционных материалах, заключающийся в том, что слои конструкции последовательно разрезают и по изменению деформации слоев при их возвращении в ненагруженное состояние судят об остаточных напряжениях [1].

Недостатком таких методов является то, что они позволяют определить лишь интегральные характеристики в то же время поскольку остаточные напряжения являются самоуравновешенными местные остаточные напряжения могут значительно превышать средние интегральные значения, поэтому точность указанных методов недостаточна.

Наиболее близким к изобретению является метод сверления Келси, заключающийся в том, что в материале высверливают глухие отверстия на разные глубины и по искажению формы отверстия судят об остаточных напряжениях на разных глубинах от поверхности [2].

Недостатками метода являются следующие: низкая чувствительность метода при глубинах более диаметра; метод хорошо улавливает изменение формы - разность полуосей эллипса, в который превратится круглое отверстие, девиаторную часть тензора напряжений - разность главных напряжений поля остаточных напряжений, но практически не учитывает среднее напряжение.

Целью изобретения является повышение точности за счет повышения чувствительности при глубинах больше диаметра отверстия и учета влияния на результат первого инварианта тензора напряжений.

Это достигается тем, что образование отверстий осуществляют путем воздействия на поверхность материала потока излучения, к которому материал является непрозрачным, определяют скорость удаления материала на разных глубинах, предварительно определяют скорость удаления материала, в котором отсутствуют напряжения, а об остаточных напряжениях судят с учетом первого инварианта тензора напряжений, который определяют по отличию скорости удаления материала от скорости удаления ненагруженного материала.

На фиг. 1 показана форма отверстия до и после удаления материала; на фиг. 2 - разрез материала по толщине; на фиг. 3 - зависимость скорости удаления материала V, отнесенная к скорости без напряжений Vo, от отношения напряжения σ к предельному значению σпред.

Способ реализуется следующим образом.

Предварительно проводят тарировочные испытания путем зависимости первый инвариант тензора напряжений σ, отнесенный к предельному его значению σпред, скорость поверхностного уноса материала V, отнесенная к ее значению Vo при нулевых напряжениях.

В зону, ограниченную окружностью 1, направляют поток излучения, в результате чего образуется глухое отверстие (углубление) 2, а окружность в результате снятия напряжений на свободном контуре приобретает форму эллипса 3.

Для определения деформаций по периметру окружности закреплены на поверхности тензодатчики 4, электрически соединенные в мостовую схему. По показанию этих датчиков известным методом легко определить разность между главными напряжениями σ1 и σ2. Сумму указанных напряжений можно определить по значению глубины отверстия 2. Зная сумму значений σ1 и σ2 и их разность, легко найти каждое из указанных значений, в том числе максимальное из двух растягивающее напряжение, наиболее опасное с точки зрения последующей глубине 5-7, можно найти точки 8-10 на кривой 11 зависимости скорости от напряжения и тем самым определить напряжения на указанных глубинах.

П р и м е р. Пусть необходимо определить остаточные напряжения, образованные при формировании пластины продольно-поперечного формирования органопластиковой нитью (связующее - смола ЭДТ-10). При высверливании отверстия диаметром 5 мм (и снятии по контуру напряжений) главные радикальные деформации ε1 и ε2 на контуре позволяют определить безразмерные напряжения = и = вдоль главных напряжений из соотношений:
ε1,2= - + ± - где ν- коэффициент Пуассона; Е - модуль Юнга.

Определить разность ε1 - ε2 можно достаточно точно по отношению осей эллипса, а для определения непосредственно указанных деформаций необходимо измерить их на некоторой базе в радиальном направлении, что снижает точность, поскольку деформации в радиальном направлении существенно неоднородные. При удалении материала из отверстия путем воздействия излучением позволило определить отношение σ/σпред. В результате указанных операций были получены следующие данные.

На поверхности пластины скорость относительная поверхность разрушения V/Vo = 1,2, что соответствует σ/σпред = 0,4 или величине = 0,016.Разность деформаций ε1 - ε2 = 0,001. При ν = 0,4 получаем равенство
Таким образом, получаем окончательно
= 0,013; = 0,003
Попытка определения указанных характеристик с помощью прототипа не позволяет использовать датчиков на базе 5 мм для определения суммы напряжений дает усреднение деформации, изменяющейся более чем в 4 раза. Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить точность.

Похожие патенты RU2020452C1

название год авторы номер документа
Способ исследования термических напряжений, возникающих в твердом материальном теле, поляризационно-оптическим методом на модели из пьезооптического материала при воздействии на нее локального теплового потока с определением теоретического коэффициента концентрации термических напряжений 2015
  • Есаулов Сергей Константинович
RU2621458C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ШТАМПУЕМОСТИ ЛИСТОВЫХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1992
  • Осипов А.Ф.
  • Усиевич Л.С.
  • Гайдук В.В.
  • Шишкин В.И.
  • Зацепин Н.Н.
  • Гусак Н.О.
  • Чернышев А.В.
  • Лавров В.Г.
RU2071604C1
Способ исследования напряжений и деформаций твердого материального тела поляризационно-оптическим методом на модели из пьезооптического материала при воздействии на нее локального теплового потока 2015
  • Есаулов Сергей Константинович
RU2610219C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 1997
  • Телицын А.П.
RU2144174C1
СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ ДИАГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА 2015
  • Ананченко Игорь Юрьевич
  • Кирюшин Александр Анатольевич
  • Жарков Валерий Алексеевич
RU2591294C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 1999
  • Власов В.Т.
  • Марин Б.Н.
RU2146818C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1992
  • Белявский Ю.Г.
  • Пискарев В.К.
  • Удалов А.Е.
RU2029084C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗРУШЕНИЯ 2007
  • Йонемура Сигеру
  • Уениси Акихиро
  • Хиватаси Сюндзи
  • Йосида Хироси
  • Йосида Тохру
RU2402010C2
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗРУШЕНИЯ 2010
  • Йонемура Сигеру
  • Уениси Акихиро
  • Хиватаси Сюндзи
  • Йосида Хироси
  • Йосида Тохру
RU2434217C1
Способ испытания листовых материалов на осесимметричную вытяжку 2017
  • Ананченко Игорь Юрьевич
  • Кирюшин Александр Анатольевич
  • Старостин Артем Викторович
  • Жарков Валерий Алексеевич
RU2659458C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 020 452 C1

Реферат патента 1994 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Область использования: в испытательной технике, в способах определения остаточных напряжений. Сущность: в образце выполняют отверстия разной глубины с помощью потока излучения, к которому данный материал непрозрачен. Определяют скорость уноса материала с поверхности образца в нагруженном и ненагруженном состояниях, по разности скоростей судят о среднем напряжении. О разности главных напряжений судят по эллипсности отверстия. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 020 452 C1

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ, заключающийся в том, что в конструкции с остаточными напряжениями выполняют круглые глухие отверстия различной глубины и определяют остаточные напряжения, отличающийся тем, что, с целью повышения точности за счет повышения чувствительности к влиянию на результат первого инварианта тензора напряжений при глубине отверстия больше его диаметра, выполнение отверстий осуществляют воздействием на поверхность конструкции потока излучения, к которому материал является непрозрачным, определяют скорость удаления материала в нагруженном и ненагруженном состояниях и по разности этих скоростей судят об остаточных напряжениях.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1994 года RU2020452C1

Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Экспериментальная механика
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
М.: Мир, 1990, с.293-297.

RU 2 020 452 C1

Авторы

Поспелов Д.А.

Даты

1994-09-30Публикация

1991-04-22Подача