МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ТРУБ Российский патент 2015 года по МПК G01N1/28 G01N3/20 

Описание патента на изобретение RU2564696C1

Разработка относится к определению механических характеристик труб, а именно к моделям, предназначенным для испытаний материалов труб малого диаметра на трещиностойкость, и может быть использована при производстве и эксплуатации труб.

Сопротивление материалов и конструкций разрушению при распространении трещин характеризуется трещиностойкостью. Под трещиностойкостью понимают критериальные характеристики механики разрушения, определяющие способность материала сопротивляться развитию трещин при механических и других воздействиях. Характеристики трещиностойкости определяют на моделях с исходной усталостной трещиной посредством их разрушения.

Известна модель для определения трещиностойкости труб малого диаметра в виде части исследуемой трубы с имитатором усталостной трещины. (См. Матвиенко Ю.Г. Модели и критерии механики разрушения. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 328 с.).

Описанное в этом источнике информации техническое решение по технической сущности и достигаемому результату является наиболее близким аналогом предложенного устройства.

Модель известной конструкции изготавливают из вырезанной из исследуемой трубы части ее цилиндрической поверхности с последующей технологической правкой, при которой ей придают плоскую прямоугольную форму. Имитатор усталостной трещины создают в виде искусственной трещины, наносимой на край модели.

Недостатком этого технического решения является образование наклепа металла при технологической правке модели в процессе придания ей плоской прямоугольной формы. Наклеп металла приводит к изменению характеристик трещиностойкости исходного металла трубы, что снижает достоверность результата испытаний.

Техническим результатом разработки является создание модели, обеспечивающей повышение достоверности определения трещиностойкости труб малого диаметра.

Этот результат достигается благодаря выполнению модели для определения трещиностойкости труб малого диаметра в виде части исследуемой трубы с имитатором усталостной трещины, причем модель изготавливают в виде кольца, вырезанного из исследуемой трубы, а имитатор усталостной трещины выполняют в виде симметричных и диаметрально противоположных сквозных надрезов на одном из торцов модели вдоль образующей кольца.

Новизна и положительный эффект заявляемого решения обусловлены тем, что кольцевой образец не подвергают дополнительной технологической правке, тем самым не создавая наклеп металла и не изменяя характеристик трещиностойкости металла трубы.

Изобретение иллюстрируют примером.

На фиг. 1 изображена предложенная модель при испытаниях.

Модель для определения трещиностойкости труб малого диаметра выполнена в виде кольца 1 (фиг. 1), вырезанного из исследуемой трубы (материал трубы - высокопрочная сталь НТ50 с пределом текучести 460 МПа и временным сопротивлением 575 МПа) радиусом R=40 мм и толщиной стенки 5,2 мм, а имитатор усталостной трещины выполнен в виде двух симметричных и диаметрально противоположных сквозных надрезов 2 на одном из торцов модели вдоль образующей кольца.

Модель подвергалась испытаниям путем статического нагружения ее до критического раскрытия трещин, при этом в качестве характеристики трещиностойкости использовали критическое раскрытие в вершине трещины, устанавливаемое по началу устойчивого распространения трещин. Усталостные трещины выращивали в условиях циклического трехточечного изгиба при коэффициенте асимметрии цикла нагружения 0,1 и максимальной нагрузке 3,2 кН. Отношение длины усталостной трещины к высоте образца составляло 0,45. Далее образец устанавливали на роликовые опоры 3, прикладывали к нему монотонно увеличивающуюся нагрузку нагружающим роликом 4 по оси исходных надрезов и доводили образец до разрушения. В процессе испытаний записывали диаграммы «нагрузка - смещение точек приложения нагрузки», а также определяли раскрытие в вершине трещин. Начало устойчивого распространения трещин устанавливали по релаксации «напряжение-деформация» на поверхности образца с помощью анализа получаемых цифровых стереоизображений и определяли соответствующую трещиностойкость - критическое раскрытие в вершине трещины, которое составило 0,32 мм.

Использование предложенной модели для определения трещиностойкости труб малого диаметра позволяет улучшить прогнозирование и обоснование живучести и безопасности трубопроводов малого диаметра по критериям трещиностойкости.

Похожие патенты RU2564696C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОЦЕНКИ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ ВЫСОКОВЯЗКИХ ЛИСТОВЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ 2012
  • Симонов Юрий Николаевич
  • Симонов Михаил Юрьевич
  • Панов Дмитрий Олегович
  • Касаткин Алексей Валерьевич
  • Подузов Денис Павлович
RU2485476C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНОГО СОСТАВНОГО ОБРАЗЦА ТИПА СТ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ ОБЛУЧЕННОГО МЕТАЛЛА 2015
  • Карзов Георгий Павлович
  • Марголин Борис Захарович
  • Варовин Андрей Яковлевич
  • Костылев Виктор Иванович
  • Фоменко Валентин Николаевич
  • Гурович Борис Аронович
  • Журко Денис Александрович
  • Бубякин Сергей Александрович
RU2582626C1
Способ определения критических параметров трещиностойкости конструкционных материалов 1990
  • Курилкин Борис Викторович
  • Гадалин Николай Иванович
  • Смеляков Евгений Петрович
  • Тарасов Юрий Леонидович
  • Мягких Валерий Иванович
SU1753336A1
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ТРУБ НА КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ 2008
  • Лучкин Рудольф Сергеевич
  • Выбойщик Михаил Александрович
  • Выбойщик Леонид Михайлович
  • Платонов Сергей Юрьевич
RU2368888C1
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ ДИСКА ТУРБОМАШИНЫ, ИМЕЮЩЕГО КОНЦЕНТРАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЙ В ВИДЕ ОТВЕРСТИЙ, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2020
  • Шлянников Валерий Николаевич
  • Яруллин Рустам Раисович
  • Яковлев Михаил Михайлович
  • Суламанидзе Александр Гелаевич
RU2730115C1
Способ определения прочности соединения наварного шва с цилиндром 1988
  • Когут Николай Степанович
  • Мигус Владимир Денисович
  • Бохняк Владимир Степанович
SU1631350A1
Способ определения трещиностойкости материала 1981
  • Кондратенко Виталий Михайлович
  • Сирик Виктор Федорович
  • Кушнир Борис Александрович
SU966549A1
Способ подготовки образца при определении трещиностойкости хрупких материалов 1981
  • Новиков Николай Васильевич
  • Андросов Игорь Михайлович
  • Городыский Николай Иванович
  • Майстренко Анатолий Львович
  • Романенко Виктор Васильевич
SU1004806A1
Образец для определения характеристик трещиностойкости при поперечном сдвиге 1987
  • Андрейкив Александр Евгеньевич
  • Иваницкий Ярослав Лаврентьевич
  • Зазуляк Василий Андреевич
  • Панько Игорь Николаевич
  • Варивода Юрий Юрьевич
  • Кунь Петр Степанович
SU1435996A1
Способ испытания материала на трещиностойкость 1988
  • Трощенко Валерий Трофимович
  • Ясний Петр Владимирович
  • Покровский Владимир Викторович
  • Токарев Павел Васильевич
SU1562749A1

Реферат патента 2015 года МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ТРУБ

Изобретение относится к определению механических характеристик труб, а именно к моделям, предназначенным для испытаний материалов труб малого диаметра на трещиностойкость, и может быть использовано при производстве и эксплуатации труб. Модель изготавливают в виде кольца, вырезанного из исследуемой трубы, а имитатор усталостной трещины выполняют в виде симметричных и диаметрально противоположных сквозных надрезов на одном из торцов модели вдоль образующей кольца. Технический результат: создание модели, обеспечивающей повышение достоверности определения трещиностойкости труб малого диаметра. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 564 696 C1

Модель для определения трещиностойкости труб малого диаметра в виде части исследуемой трубы с имитатором усталостной трещины, отличающаяся тем, что модель изготавливают в виде кольца, вырезанного из исследуемой трубы, а имитатор усталостной трещины выполняют в виде симметричных и диаметрально противоположных сквозных надрезов на одном из торцов модели вдоль образующей кольца.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2564696C1

Образец для определения трещиностойкости материала 1991
  • Важенцев Юрий Георгиевич
  • Чекмарев Василий Петрович
SU1809361A1
СПОСОБ И СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЕФОРМИРУЕМОГО ДО РАЗРУШЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА В ФОРМЕ КОЛЬЦА 2001
  • Тимоненков Ю.А.
  • Кулаков Г.И.
RU2190203C1
Способ испытания материала на циклическую прочность 1985
  • Бабенков Александр Владимирович
  • Иванов Владимир Викторович
  • Маркочев Виктор Михайлович
SU1293550A1
WO 2004077050 A1 10.09.2004

RU 2 564 696 C1

Авторы

Матвиенко Юрий Григорьевич

Губеляк Ненад

Даты

2015-10-10Публикация

2014-06-02Подача