способ определения термомеханических характеристик материалов с памятью формы

Классы МПК:G01N3/18 при высокой или низкой температуре 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" (RU),
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-10-18
публикация патента:

Изобретение относится к способам определения термомеханических характеристик материалов с памятью формы, температур фазовых превращений, величины эффекта памяти формы и может быть использовано в различных областях техники. Сущность: образец с подведенной к нему термопарой устанавливают на опоры стола и подводят к нему датчик линейных перемещений. Образец растягивают при температуре существования мартенситной фазы до заданной деформации, нагревают до температуры существования аустенитной фазы, при этом с помощью датчика линейных перемещений регистрируют изменение длины образца, а при помощи термопары - изменение температуры образца. Получают зависимость деформации образца от температуры, далее методом касательных определяют температуру фазовых превращений и величину восстанавливаемой деформации, которую рассчитывают по формуле. Затем рассчитывают степень восстановления деформации. Технический результат: возможность определения по диаграммам термомеханических характеристик: температур фазовых превращений, величины восстанавливаемой деформации и степени восстановления деформации по сравнению с наведенной. 1 ил. способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928

способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928

Формула изобретения

Способ определения термомеханических характеристик материалов с памятью формы, заключающийся в том, что образец с подведенной к нему термопарой устанавливают на опоры стола и подводят к нему датчик линейных перемещений, образец растягивают при температуре существования мартенситной фазы до заданной деформации, нагревают до температуры существования аустенитной фазы, при этом с помощью датчика линейных перемещений регистрируют изменение длины образца, а при помощи термопары - изменение температуры образца, получают зависимость деформации образца от температуры, далее методом касательных определяют температуру фазовых превращений и величину восстанавливаемой деформации способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 ЭПФ, которую рассчитывают по формуле: способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 ,

где способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 lЭПФ - разность длины образца до и после деформации;

l0 - первоначальная длина образца,

затем рассчитывают степень восстановления деформации способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 ЭПФ по формуле: способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 ,

где способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 нав - деформация, наведенная образцу.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам определения термомеханических характеристик (ТМХ) материалов с памятью формы (МПФ), температур фазовых превращений, величины эффекта памяти формы (ЭПФ) и может быть использовано в различных областях техники.

Известен способ определения термомеханических характеристик, включающий нагружение цилиндрического образца активным кручением, после чего в условиях защемления образца производится нагрев с одновременной регистрацией температуры и реактивных напряжений (В.А.Лихачев и др. Проблемы прочности. № 4, 1983 г., стр.72-74). Недостатком этого способа является трудность интерпретации результатов, полученных после реализации сложнодеформированного состояния образца методом кручения, сложная кинематическая схема нагружения образца, наведение деформации только в квазистатическом режиме.

Наиболее близким аналогом является способ определения термомеханических характеристик методом нагружения плоским изгибом и последующей регистрацией деформации при изменении температуры (С.В.Шишкин. Заводская лаборатория. № 12, 1993 г., стр.41-48).

К недостаткам наиболее близкого аналога можно отнести:

- трудность реализации схемы нагружения плоским изгибом при динамическом нагружении образцов;

- в ряде случаев необходимо проводить исследования при более простых схемах нагружения типа растяжение-сжатие, чем при описанной в статье сложной схеме нагружения плоским изгибом.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является разработка способа определения термомеханических характеристик МПФ в широком диапазоне скоростей наведения деформации.

Техническим результатом, достигаемым при использовании заявляемого способа, является определение по диаграммам ТМХ: температур фазовых превращений, величины восстанавливаемой деформации, степени восстановления деформации по сравнению с наведенной.

Технический результат достигается тем, что в данном способе определения термомеханических характеристик материалов с памятью формы, заключающемся в том, что образец с прикрепленными к нему термопарой и датчиком линейных перемещений устанавливают в устройство для наведения деформации, далее образец растягивают при температуре существования мартенситной фазы до заданной деформации, нагревают до температуры существования аустенитной фазы, при этом с помощью датчика линейных перемещений регистрируют изменение длины образца, а при помощи термопары - изменение температуры образца, получают зависимость деформации образца от температуры, далее методом касательных определяют температуры фазовых превращений и величину восстанавливаемой деформации способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 ЭПФ, которую рассчитывают по формуле

способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 ,

где способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 lЭПФ - разность длины образца до и после деформации, l0 - первоначальная длина образца;

затем рассчитывают степень восстановления деформации способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 ЭПФ по формуле

способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 ,

где способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 нав - деформация, наведенная образцу.

Предлагаемый способ поясняется следующим образом. Для реализации способа использовались укороченные цилиндрические образцы. Термомеханические характеристики МПФ определяли в диапазоне скоростей деформации способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 при нагреве от -196°С до +200°С.

Для того чтобы обеспечить однородность напряженно-деформированного состояния при динамических скоростях наведения деформации, длина и диаметр укороченных цилиндрических образцов должны удовлетворять соотношениям: способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928

где lp - длина рабочей части образца; dp - диаметр рабочей части образца; способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 0,2 - предел текучести материала образца; способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 - плотность материала образца; c0 - скорость звука в материале образца; способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 - скорость деформации; Е - модуль упругости материала образца.

Наведение динамической деформации проводилось на вертикальном копре с падающим грузом. При этом должны выполняться следующие требования: аспособ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 0,1A, mспособ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 0,1M, 2lспособ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 0,1способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 ·cнак, где а - энергия деформирования образца; А - запасенная кинетическая энергия груза; m - масса наковальни; М - масса груза; l - длина наковальни; снак - скорость звука в материале наковальни; способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 - полное время деформирования образца.

Далее образец растягивался при температуре существования мартенситной фазы до определенной деформации способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 . После этого он нагревался до температуры существования аустенитной фазы, и при этом с помощью датчика линейных перемещений регистрировалось изменение его длины, а при помощи термопары - его температуры. В результате получилась зависимость деформации образца от температуры, по которой методом касательных определялись различные температуры фазовых превращений и величина восстанавливаемой деформации способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 ЭПФ. Степень восстановления деформации способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 ЭПФ определялась по указанной выше формуле.

На фигуре 1 приведена типичная диаграмма проявления ЭПФ цилиндрическими образцами сплава марки ТН1К, вырезанными из дисков, подвергнутых ударно-волновому нагружению, и получившими деформацию с квазистатическими скоростями; где 1, 2, 3 - касательные к участкам кривой формовосстановления при проявлении ЭПФ; способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 lЭПФ - изменение длины исследуемого образца при проявлении ЭПФ в диапазоне фазового превращения мартенсит В19'способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 R-фаза; способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 - характеристические температуры обратного мартенситного превращения мартенсит B19'способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 R-фаза при проявлении ЭПФ; TR - температура начала образования аустенита из R-фазы.

За счет хорошей чувствительности применяемого нами емкостного деформометра диаграмма «Деформация-Температура» позволяет определять температуры начала и конца всех фазовых превращений.

Достоверность определения этих температур подтверждена результатами независимых рентгенофазовых исследований.

Пример конкретного исполнения. Были испытаны образцы с наружным диаметром 3 и длиной 12 мм, изготовленные из сплава марки ТН1 и сплава Ti-Ni-Nb с эффектом памяти формы. В результате были получены значения температур фазовых превращений, которые представлены в таблице 1.

Таким образом, описанный способ по сравнению с аналогами позволяет определять температуры мартенситно-аустенитных превращений при растяжении и в существенно более широком диапазоне скоростей деформаций, чем в известных аналогах.

Таблица 1
Определенные деформационным методом температуры фазовых превращений сплавов на основе никелида титана с эффектом памяти формы
Марка сплава Температуры фазовых превращений, °С
MsЭПФ МfЭПФ AsЭПФ AfЭПФ Схема превращений
ТН111 034 72 В2способ определения термомеханических характеристик материалов   с памятью формы, патент № 2478928 В19'
Ti-Ni-Nb-35 -110 4065
Ms, Mf - температуры начала и окончания прямого мартенситного превращения;
As, Af - температуры начала и окончания обратного мартенситного превращения

Класс G01N3/18 при высокой или низкой температуре 

термонагружатель к стенду для испытания образцов -  патент 2523076 (20.07.2014)
установка для испытания материалов на прочность -  патент 2518848 (10.06.2014)
термонагружатель к стенду для исследования образцов материалов при энергообмене -  патент 2517743 (27.05.2014)
установка для механических и теплофизических испытаний образца из токопроводящего материала при импульсном нагреве -  патент 2515351 (10.05.2014)
термонагружатель к стенду для испытания образцов материалов -  патент 2510005 (20.03.2014)
устройство для нагружения и испытания образцов в канале ядерного реактора -  патент 2507497 (20.02.2014)
способ и устройство для динамических испытаний режущей проволоки -  патент 2506558 (10.02.2014)
способ определения склонности к образованию трещин при повторном нагревании -  патент 2502061 (20.12.2013)
способ определения прочности соединения стоматологического восстановительного материала с твердыми тканями зуба и устройство для его реализации -  патент 2489112 (10.08.2013)
установка для испытания образца из материала с памятью формы при сложном напряженном состоянии -  патент 2476854 (27.02.2013)
Наверх