способ определения вязкости разрушения металлов

Классы МПК:G01N3/00 Исследование прочностных свойств твердых материалов путем приложения к ним механических усилий
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Скуднов Вениамин Аркадьевич,
Северюхин Александр Николаевич
Приоритеты:
подача заявки:
1992-03-27
публикация патента:

Изобретение относится к механическим испытаниям и повышает информативность в поведении металла за счет использования удельной работы роста трещины при критическом напряженном состоянии. Способ заключается в том, что испытывают цилиндрический образец с концентратором напряжений на растяжение. Концентратор напряжений выполняют радиусом надреза, при котором соотношение упругих модулей таково, что при дальнейшем уменьшении радиуса надреза пластичность и прочность постоянны. Определяют предельную деформацию при критическом напряженном состоянии и сопротивление разрыву, а удельную работу роста трещин определяют по формуле приведенной в описании. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОВ, по которому испытывают цилиндрический образец с концентратором напряжений на растяжение, регистрируют усилие нагружения, деформацию образца, критическое напряженное состояние и определяют удельную работу роста трещин, отличающийся тем, что испытывают образец с радиусом надреза, при котором соотношения упругих модулей таково, что при дальнейшем уменьшении радиуса надреза пластичность и прочность постоянны, в качестве деформации определяют предельную деформацию способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790критпред при критическом напряженном состоянии и сопротивление разрыву способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790rкhbn, а удельную работу роста трещин определяют по формуле

способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790

где n - показатель деформационного упрочнения материала.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к механическим испытаниям/ в частности к способу определения вязкости разрушения конструкционных сталей и сплавов в условиях испытаний на растяжение цилиндрических образцов с кольцевым надрезом.

Известен способ определения коэффициент интенсивности напряжений Kic путем испытания на растяжение цилиндрического образца с кольцевой трещиной в предварительно нанесенном кольцевом надрезе [1] рекомендованный физико-механическим институтом АН УССР. Способ включает следующие операции: изготовление цилиндрического образца; нанесение кольцевого надреза с диаметром Dк способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 20527900,8 Dо, где Dо диаметр образца, с углом раскрытия надреза способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 205279060о и с радиусом в основании надреза способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 205279002,5 мм; выращивание усталостной кольцевой трещины в испытуемом образце с соблюдением условия Dк- d > Do Dк, где d диаметр перешейка в образца с трещиной; испытание образца на расстояние, определение разрушающей нагрузки Р* с точностью не более способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 20527901% после разрушения образца измерение диаметра перешейка d в плоскости расположения трещины в двух взаимно перпендикулярных направлениях, определение среднего значения dср; расчет коэффициента интенсивности напряжений

K(o1c)= способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 (1) где функцию f1(способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790) находят по формуле

способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 205279000способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790-0,1250способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 20527902+0,2757способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 20527903-0,2082способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 20527904+0,0663способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 20527905+(2) где способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790; проверка выполнения условия образования усталостной трещины, которое выражается неравенством

Qfспособ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 0,7522 способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 (3) где способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790к dср/Dк, при невыполнении условия Qf уменьшают до требуемой величины; проверка достоверности полученного результата на основе установленных ранее условий, т.е. нахождение необходимых размеров d и D образцов по неравенствам

dспособ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 1,6 способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 Dспособ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 2,3 способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 (4) где способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790т предел текучести. При выполнении этих условий значение К1c является достоверным, в противном случае оно является условным и эксперименты необходимо повторить на образцах больших размеров. Если размеры образцов удовлетворяют условия, то испытания повторяют не менее чем на трех образцах найденного размера. Коэффициент интенсивности напряжений для достаточно пластичных материалов и использовании малых образцов можно определять по формуле

K1c= способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 (5) где способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790s предел текучести на сдвиг; Е модуль Юнга; способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 коэффициент Пуассона; способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 относительное сужение гладких образцов; способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790о структурный параметр (размер зерна). Указанный способ имеет следующие недостатки. Способ требует длительного времени и большой трудоемкости ввиду необходимости выращивания трещины, многократных измерений размеров усталостной трещины, усилия разрыва, диаметра перешейка; отсутствует точная количественная оценка напряженного состояния, которое стремятся получить в устье усталостной трещины и различное у разных металлов. О достигнутой величине критического напряженного состояния судят косвенно после проверки неравенств (3) и (4) и по виду излома. Искусственное выращивание усталостной трещины сопряжено с прохождением пластической деформации в вершине кольцевого надреза, которая вызывает упрочнение металла и величина которой неизвестна. Усталостная трещина хотя и создает в вершине концентратор напряжений, однако расположена на периферии образца, где в концентраторе сохраняется напряженное состояние, близкое к линейному [2, 3] хотя и более высокого уровня. Наиболее же опасное объемное напряженное состояние у растягиваемого образца с выточкой согласно литературным данным [3] создается на оси образца, где и возникает естественная трещина. Известен способ определения физико-механических свойств материала при сложном напряженном состоянии [4] Способ заключается в том, что нагружают образцы материала, имеющие форму тела вращения с вогнутой образующей, регистрируют диаграмму нагружения в координатах усилие деформация, измеряют напряженное состояние образцов и по сравнению результатов испытания образца постоянного сечения судят о физико-механических свойствах. Для повышения точности определения используют образцы, которые имеют одинаковый наименьший диаметр поперечного сечения и одинаковый объем рабочей части, равный объему рабочей части образца постоянного сечения, а длина рабочей части образца постоянного сечения выбрана из условия равенства объемов очага деформации образца с постоянными и переменными сечениями. Недостатки этого способа следующие. Не оценивается количественно напряженное состояние и не указывается, как влияет переход от одного радиуса надреза или от одного напряженного состояния к другому на поведение механических свойств. Известен способ испытания материалов на сопротивление хрупкому разрушению [5] Способ испытания материалов на сопротивление хрупкому разрушению заключается в том, что нагружают цилиндрические образы с кольцевым надрезом до разрушения и по параметрам трещинообразования судят о сопротивлении материала хрупкому разрушению. Для повышения точности испытаний за счет выделения из суммарной работы разрушения образца работы хрупкого разрушения, испытывают два образца с кольцевым надрезом одинаковой глубины и профиля, различающихся площадью сечения нетто в 1,5-2 раза, нагружают образцы по одной силовой схеме и судят о сопротивлении материала хрупкому разрушению по величине

G способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 (6) где G критическое сопротивление продвижению трещины; К1; К2 суммарные работы разрушения образцов; S1; S2 площади сечения нетто образцов; d1; d2 диаметры образцов в сечении, нетто. Недостатки данного способа следующие. В указанном способе испытывают два образца с надрезом одинаковой глубины и профиля, различающиеся площадью сечения нетто в 1,5-2 раза, т.е. при двух дискретных значениях напряженного состояния, и не показывается физико-механическое поведение материала в зависимости от напряженного состояния, поэтому невозможно прогнозировать поведение металла при более сложном напряженном состоянии. В качестве прототипа принят способ определения вязкости разрушения металла [6] по которому металлические образцы с концентратором напряжений и трещиной, выращенной из вершины концентратора, нагружают при повышенной температуре до разрушения, регистрируют усилие нагружения и деформацию образца и определяют удельную работу роста трещин, по которой судят о вязкости разрушения металла образца, для повышения достоверности результатов длительных испытаний путем учета релаксации напряжений и изменения структуры металла вблизи трещины при ее подрастании до значений, близких к критическим, нагружение образцов осуществляют попарно одинаковым усилием до разрушения одного из образцов, затем выдерживают неразрушившийся образец при усилии выше первоначального на 3-6% фиксируют момент начала доламывания образца, а вязкость разрушения определяют по удельной работе роста трещины при доламывании, причем момент начала поламывания фиксируют методом акустической эмиссии. Недостатки указанного способа следующие. Способ предполагает попарные испытания образцов, что ведет к повышенному расходу металла, сложный характер приложения нагрузок, необходимость фиксирования начала доламывания образца, что повышает трудоемкость способа, необходимость применения специального физического оборудования, отсутствие количественной оценки напряженного состояния, что снижает информативность. Эти недостатки устраняются предлагаемым способом. Целью изобретения является повышение информативности способа и снижение его трудоемкости. Цель достигается тем, что в способе определения вязкости разрушения испытывают на растяжение цилиндрический образец с концентратором напряжений критического радиуса надреза, начиная с которого при дальнейшем уменьшении радиуса надреза пластичность и прочность остаются постоянными, регистрируют усилие нагружения и деформацию образца и находят удельную работу роста трещины в концентраторе по следующей формуле:

Aкррит= способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 (7) где Акррит удельная работа роста трещины при критическом радиусе надреза, соответствующем критическому напряженному состоянию; способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790ккрит сопротивление разрыву при критическом радиусе надреза, соответствующем критическому напряженному состоянию; способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790критпред предельная деформация при критическом радиусе надреза, соответствующем критическому напряженному состоянию; n показатель деформационного упрочнения. Критический радиус надреза определяется критическим значением показателя напряженного состояния Пкр, который определяется по формуле Бриджмена:

Пкр=1+lnспособ определения вязкости разрушения металлов, патент № 20527901+ способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 (8) откуда

Rкр=dнш/4способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790eспособ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790-1способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 (9) где dспособ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 диаметр образца в зоне надреза;

Пкр критическое значение напряженного состояния; е основание натурального логарифма. Критическое значение напряженного состояния определяется равенством удельных энергий, идущих на изменение объема Uоб и формы Uф нагруженного тела и может быть записано в виде:

способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 1способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790П2=1 (10) откуда

Пкр= способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 (11) где Е и G упругие модули на отрыв и на сдвиг соответственно; способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 коэффициент Пуассона. способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 определяется по формуле [7]

способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 1 (12)

Значения упругих модулей Е и G определяются независимо резонансным методом на цилиндрических образцах на приборе "Эластотомат". О соответствии изобретательскому уровню можно судить по следующему анализу. Известны способы определения коэффициента вязкости разрушения К1с, предполагающие нанесение кольцевого надреза, образование усталостной трещины, испытание на растяжение, определение разрушающей нагрузки и расчет К1с. Эти способы являются сложными, трудоемкими, требуют специального испытательного оборудования. Из литературных данных известно, что коэффициент К1с применим для достаточно высокопрочных состояний материалов и не может быть использован для оценки разнообразных материалов после любых технологических обработок. Известные способы не дают количественной оценки напряженного состояния. В предлагаемом способе в качестве критерия вязкости разрушения принимается удельная работа роста трещины, определенная на образце с критическим радиусом надреза, соответствующим критическому напряженному состоянию, и при дальнейшем уменьшении которого пластичность и прочность остаются постоянными. Предлагаемый способ может быть использован для оценок вязкости разрушения любых конструкционных материалов. Поскольку авторам не известно предлагаемое сочетание признаков, можно считать, что предлагаемое решение соответствует критерию "новизна". П р и м е р 1. Определили значения удельной работы роста трещины толстостенных плит из сплавов АК4ТТ и В95ПУ вдоль (Д), поперек (П) прокатки и по толщине (высоте) плиты (В). Резонансным методом на цилиндрических образцах на приборе "Эластомат" определяли значения упругих модулей Е и G. Из соотношения упругих модулей по формуле (11) рассчитывали критическое значение напряженного состояния Пкр по формуле (9) критическое значение радиуса надреза. На цилиндрический образец наносили концентратор напряжений критического радиуса, фиксировали нагрузку разрыва и деформацию образца. По результатам испытаний рассчитывали сопротивление разрыву способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790к и предельную деформацию способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790пред по следующим формулам:

способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790К способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 (13) где Р2 нагрузка разрыва; Fк площадь поперечного сечения образца после разрыва;

способ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790пред= lnспособ определения вязкости разрушения металлов, патент № 2052790 (14) где Fo площадь поперечного сечения образца в месте концентратора до испытания. По формуле (7) находили удельную работу роста трещины. Значения удельной работы роста трещины по трем направлениям сравнивали со значениями К1c, определенными методом внецентренного растяжения [8] Результаты испытаний приведены в таблице. Из таблицы следует, что значения удельной работы роста трещины образцов по направлениям располагаются в той же последовательности, что и значения коэффициентов интенсивности напряжений К1с, определенные методом внецентренного растяжения. Сплав В95ПЧ имеет значения удельной работы роста трещины более высокие, чем сплав АК4Т1, по всем направлениям вырезки образцов. Аналогично соотносятся значения К1с. Значения удельной работы роста трещины сплава В95ПЧ соотносятся с работой роста трещины сплава АК4Т1 по каждому направлению примерно аналогично соотношению значений К1с. Так, соотношения К1с сплав В95ПЧ и сплава АК4Т1 в продольном, поперечном направлениях и по высоте соответственно 1,5:1,1,3:1,1,2:1. Соотношение удельных работ роста трещины соответственно 1,8:1,1,3:1,1,6:1. Таким образом, наблюдается корреляция между значениями К1с и Аркрит, последняя может выступать в качестве характеристики вязкости разрушения. При этом резко сокращается трудоемкость и упрощается методика испытаний. ндрических образцов с кольцевым надрезом. Известен способ определения коэффициентА

Класс G01N3/00 Исследование прочностных свойств твердых материалов путем приложения к ним механических усилий

машина для испытаний материалов на ползучесть и длительную прочность (варианты) -  патент 2529780 (27.09.2014)
способ испытания образцов при сжатии на длительную и кратковременную нагрузку -  патент 2529653 (27.09.2014)
способ определения ресурса металла трубопровода или сосуда -  патент 2529444 (27.09.2014)
установка для испытания образцов материалов на изгиб -  патент 2528120 (10.09.2014)
способ определения качества смазочных масел -  патент 2528083 (10.09.2014)
способ испытания листовых материалов на растяжение -  патент 2527671 (10.09.2014)
нагружающий механизм установки для испытания образцов материала на ползучесть и длительную прочность-одних на растяжение, а других на изгиб с кручением -  патент 2527317 (27.08.2014)
устройство для контроля прочности железобетонных конструкций -  патент 2527263 (27.08.2014)
способ экспериментального определения параметров пластической деформации при механической обработке металлов -  патент 2527139 (27.08.2014)
способ получения чистого изгиба балки постоянного сечения и устройство для его осуществления -  патент 2526787 (27.08.2014)
Наверх