1
Изобретение относится к области механических испытаний металлов.
Известны способы определения динамического сопротивления металлов деформированию, заключающиеся в том, что испытуемый образец подвергают динамическому нагружению и определяют его деформацию, по которой судят о динамическом сопротивлении материала.
Недостатком известных способов является низкая точность определения динамического сопротивления металлов деформированию при повышении скорости нагружения.
Предлагаемый способ отличается тем, что для повышения точности используют кольцевой образец, который размещают с зазором в жесткой обойме, воздействуют на образец равномерно распределенной радиальной динамической нагрузкой, достаточной для обеспечения соударения его с внутренней поверхностью обоймы, и измеряют диаметр образца после соударения, по которому определяют его деформацию.
Кольцевую заготовку определенного днаметра под действием равномерно распределенного по ее поверхности импульса давления деформируют в кольцевую обойму. После удара об обойму заготовка изменяет свой диаметр на величину Дй /упр. (1), где /упр.-
относительная величина пружинения, м -
внутренний диаметр обоймы. На основании закона Гука для одноосного
(2), где
g напряженного состояния iynp
Ог - истинное сопротивление деформированию, Е - модуль упругости первого рода.
Замеряя AD и вычисляя по формуле (1) пр., по формуле (2) вычисляется с,-.
Изменяя степень деформации заготовки и вычисляя величину ее упругой деформации после удара об обойму, можно определить для каждой степени деформации а и построить диаграмму . для заданной скорости соударения заготовки и обоймы. Равномерно распределенный импульс давления может быть создан высоковольтным электрогидравлическим разрядом с помощью шнурового заряда взрывчатого вещества и другими способами.
Степень деформации изменяется за счет изменения внутреннего диаметра обоймы.
Величину нагрузки выбирают такой, чтобы эффект калибровки при соударении заготовки с обоймой был минимален.
Скорость деформирования регулируется величиной импульса давления и регистрируется, например, с помощью скоростного фоторегистратора СФР-2М. 34
Предмет изобретенияности, используют кольцевой образец, который Способ определения динамического сопро-действуют на образец равномерно расиредетивлення металлов деформированию, заклю-ленной радиальной динамической нагрузкой, чающийся в том, что испытуемый образец под-5 достаточной для обеспечения соударения его вергают динамическому нагружению и опре-с внутренней поверхностью обоймы, и измеделяют его деформацию, по которой судят оряют диаметр образца после соударения, по динамическом сопротивлении материала, от-которому определяют его деформацию. личающийся тем, что, с целью повышения точ370499
размещают с зазором в жесткой обойме, воз
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ТВЕРДОСТИ МАТЕРИАЛОВ | 2005 |
|
RU2288458C1 |
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ | 1993 |
|
RU2051185C1 |
Способ испытаний материалов на прочность | 1991 |
|
SU1779978A1 |
Муфта свободного хода | 1991 |
|
SU1779837A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ | 2011 |
|
RU2479406C2 |
СПОСОБ ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ С НАГРЕВОМ | 2011 |
|
RU2479407C2 |
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЖИВУЧЕСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 2011 |
|
RU2477459C1 |
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ПОДАТЛИВЫХ ОПОРАХ С РАСПОРОМ ПРИ СВЕРХНОРМАТИВНОМ УДАРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ | 2018 |
|
RU2698517C1 |
СПОСОБ СТАТИКО-ИМПУЛЬСНОГО РАСКАТЫВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ДОРОЖКИ НАРУЖНОГО КОЛЬЦА ШАРИКОПОДШИПНИКА | 2011 |
|
RU2483858C1 |
СПОСОБ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ОБРАЗЦА НА РАЗРЫВ В КОНДЕНСИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ В ПИКОСЕКУНДНОМ ВРЕМЕННОМ ДИАПАЗОНЕ | 2015 |
|
RU2597939C1 |
Даты
1973-01-01—Публикация