ции есть разность между моментами полной релаксации и возникиовеиия термоупругих напряжений. Фиксацию термоупругнх деформаций, имеющих место нрн температурах испытания, обеспечивают выравнивая температуры по сечению образца после выдержки п охлаждения до температуры упруго-хрупкого перехода за время, не превышающее 0,05- 0,1 от времени релаксации. Перепад температур рассчитывают с помощью соотнощения ctgG°(e°-e) .pSinH где а,т - коэффициент линейного расширения цри температуре исиытания Т; 0° и Oj - брегговские углы при периендикулярной съемке к поверхности образца и при съемке иод углом соответственно, производимых после охлаждения, например, при комнатной температуре; (1 + ,о).Л-2 коэффициент пропорциональностп, причем хо - коэффициент Пуассона, а /(2 - коэффициент формы в выражении для начальных термических напряжений. а., я ДГ/Са.(2) Испытания производят в следующей последовательности. Образец устанавливают на гониометре дифрактометра тииа «Дрон-2,0 и нагревают до температуры испытапия, например, пропусканием тока при малом расходе газа, служащего для охлаждения поверхности. Затем устанавливают детектор дифрактометра на максимум интенсивности задней линин и, величивая расход газа. создают перепад температур по сечению образца. После окончания релаксации нанряжецнй выравнивают температуру но сечению путем уменьшения расхода газа и охлаждают образец без перепада температур (одновременно уменьшая электрическую мощность и расход газа) сначала до температуры ниже температуры упругохрупкого перехода (порядка 0,2 от температуры плавления) за время не более 0,1 от времени релаксации и далее до комнатной температуры. Затем проводят рентгенографирование с целью определения величины остаточных термоупругих деформаций. Формула изобретения Способ измерепия градиентов температур, например, при определении коэффициента тенлопроводцости, состоящий в том, что регистрируют коэффициент линейного расширения при температурах испытания и термоуиругие деформации, отличающийся тем, что, с целью проведения измерений при температурах, превыщающих температуру упруго-хрупкого перехода, выдерживают образец при рабочих температурах до полной релаксации термоупругих напряжений, охлаждают образец до темнературы ниже температуры упруго-хрупкого перехода со скоростью, обеспечивающей фиксацию термоупругих деформаций при рабочих температурах и регистрируют термоупругие деформации при этой температуре. Р1сточники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Харламов А. Г. Измерение теплопроводности твердых тел. М., Атомиздат, 1973, с. 51-53. 2.Авторское свидетельство СССР № 537288, кл. G О IN 25/20, 1976.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ испытания на релаксациюТЕРМичЕСКиХ НАпРяжЕНий | 1976 |
|
SU834444A1 |
СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕРМОУПРУГИХ НАПРЯЖЕНИЙ | 2011 |
|
RU2497643C2 |
Способ исследования релаксации напряжений в образцах материалов | 1982 |
|
SU1062555A1 |
Способ определения напряжений в материале при испытаниях на термическую усталость | 2020 |
|
RU2750424C1 |
СПОСОБ ЗАДАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ В ОБРАЗЦАХ ИЗ СПЛАВА НИКЕЛИДА ТИТАНА ТН-1 | 2021 |
|
RU2792037C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОДНОРОДНЫХ ИЗОТРОПНЫХ УПРУГИХ МАТЕРИАЛОВ | 1993 |
|
RU2061230C1 |
КОМПОЗИЦИОННЫЙ СТАЛЬНОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ МАТЕРИАЛ СО СЛОИСТОЙ СТРУКТУРОЙ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 1999 |
|
RU2155134C1 |
Способ определения предела текучести металлов при повышенных температурах | 1983 |
|
SU1204995A1 |
Способ получения толстостенных керамических жаропрочных, теплозащитных и эрозионностойких покрытий | 2019 |
|
RU2728068C1 |
СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КВАРЦА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕРМОУПРУГИХ НАПРЯЖЕНИЙ | 2011 |
|
RU2478083C2 |
Авторы
Даты
1978-12-30—Публикация
1976-12-13—Подача