Способ определения вязкости разрушения материала в условиях плоской деформации Советский патент 1977 года по МПК G01N11/08 

Описание патента на изобретение SU575544A1

(54) СПОСОБ ОПРЕ1ДЕЛЕ1-1ПЯ ВЯЗКОСТ 1ЛЗРУШЕНИЯ

МЛТЕЬ ИЛЛЛ В УСЛОВИЯХ ПЛОСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Похожие патенты SU575544A1

название год авторы номер документа
Способ определения трещиностойкости материалов 1990
  • Куриленко Георгий Алексеевич
  • Пшеничный Александр Борисович
SU1820278A1
Способ определения параметров раз-РушЕНия МАТЕРиАлОВ 1976
  • Смоленцев Виктор Иванович
SU798534A1
Способ определения вязкости разрушения материала 1980
  • Степанов Геннадий Владимирович
  • Маковей Валерий Алексеевич
SU945726A1
Способ определения вязкости разрушения конструкционного материала 1981
  • Смоленцев В.И.
  • Лебедев Г.Д.
SU951948A1
Двухконсольный призматический образец 1986
  • Кудряшов В.Г.
  • Скотников И.А.
SU1422833A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛА 1991
  • Водопьянов В.И.
  • Белов А.А.
  • Лобанов С.М.
RU2009463C1
Способ определения вязкости разрушения 1986
  • Гладштейн Владимир Исаакович
  • Лукьяненко Владимир Александрович
  • Злепко Виктор Федорович
  • Гусев Виктор Владимирович
SU1335841A1
Способ испытания горной породы для оценки энергоемкости ее разрушения 1984
  • Бобров Геннадий Федосеевич
  • Бобряков Альберт Павлович
  • Грибанов Валерий Георгиевич
SU1186797A1
Способ определения траектории развития трещины в хрупких материалах 1989
  • Семенов Христофор Николаевич
SU1709181A1
Способ испытания материала на трещиностойкость 1988
  • Трощенко Валерий Трофимович
  • Ясний Петр Владимирович
  • Покровский Владимир Викторович
  • Токарев Павел Васильевич
SU1562749A1

Иллюстрации к изобретению SU 575 544 A1

Реферат патента 1977 года Способ определения вязкости разрушения материала в условиях плоской деформации

Формула изобретения SU 575 544 A1

Изобретение относится к обпасти исспедования химических и физических свойств и может быть использовано во всех отраспях машиностроезпш дпя определения вязкости разрушен1Я материала в условиях плоской деформац.и,

HaBecieH способ определения вязкости разруше 111я материала в условиях плоской деформации, при котором образец с надрезом и наведез1ной из его вершины устапост}юй трешиной статически )1агружают с регистрацией нагрузки FQ , соответствующей срыву трещины 11 скачку на диаграмме нагрузкасмещениЕ; берегов трещины , и по этой нш рузке определяют вязкость разрушения Kj.

Л QIC

В тех случаях, когда скачок на диаграмNie }1агру:;ка-смещение зарегистрировать не удается, нагрузку Рл определяют как точку пересече11ия диаграммы наг-рузка-смещение берегов трещины с секущей, тангенс угла наклона которой на 5% меньше та}1генса угпа накпона упругой части диаграммы ,

Недост;1тком этого способа является то, что получаемые результаты запышены из-за

1ЮГО, что срыв трещины сопровождается знательной пластической деформацией в ее усть и подрастание трещины не успевает произойти на достаточную длину.

Целью изобретения является повышение точности определений вязкости разрушения материала в условиях плоской деформации.

Достигается указанная цель тем, что образец подвергают noBTOpHOsry нагружению До н;агрузки, заведомо находящейся для данного образца в упругой области, определяют его остаточ.ную податливость и по соответствующей ей нагрузке определяют вязкость разрущения.

При м е р. Образец для .испытаний на вязкость из катаной плиты апюм1и1иевого сплава Д16, вырезанный так чтобы треи1ина распространялась в плоскости прокатки, подвергали пикличecкo fy нагруженик с целью выращивания усталостной трещины из вершины надреза. Затем образец нагружали ртати- чески с автоматической записью диаг-ра мы нагрузка-смещез Ие берегов трещины до нагрузки PQ 1500 кг, соответству1ои1ей точке пе)есечения диаграмкгы с секущей, тпнгене угла наклона которой на 5% меньше тангенса угла накло 1а упругой части диаграммы (см. чертеж). После разгружения образца вторичное нагружение проводили до нагрузки PJ 800 кг, зaвeдo fo лежащей для данного образца в упругой области, с записью диаграммы нагрузка-смешение ёерегов трещины с целью регистрации податливости образца после скачка трещины. Диаграмма вторичног-о на1ружения представлена на чертеже отрезком ОР. . Магрузку PQ , соответствующую податливости образца после скачка трещины, определяли по точке пересечения диаграммы, полученной при первона чальном нагружении (ОРд) с прямой линией, являющейся npo/ t/hWanieM отрезка ОР. . Нагрузка Рл , соответствующая остаточной податливости, равнялась 1450 кг. Вязкость разрушения К,-,, расчитанная по предлагаемому способу (по нагрузке PQ), составляла 112 кг/ мм , а по H3BecTHONfy способу (по нагрузке PQ) - 116 КГ/Л(АА

Предлагаемый способ позволяет повысить

точность определений вязкости разрушения в условиях плоской деформации,

ФормулаИзобретения

Способ определения вязкости разрушения в условиях плоской деформации путем статического нагружения образца с надрезом и наведенной из его вершины усталостной трещиной до предела, соответствующего скачку трещины, отличаю UI и йся тем, что, с целью повышения точности определений, образец подвергают повторному нагру- жению до нагрузки, заведомо находящейся для данного образца в упругой области, определяют его остаточную-податливость и по соответствующей ей нагрузке определяют вязкость разрушения.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе;

1. Браун У., Строули Дж, Испытания высокопрочных металлических материалов на вязкость разрушения в условиях плоской деформации, М,. Мир 1972, с. 15, 142

SU 575 544 A1

Авторы

Рудницкий Евгений Натанович

Микляев Петр Григорьевич

Кудряшов Валерий Георгиевич

Даты

1977-10-05Публикация

1976-05-03Подача