способ определения остаточного ресурса нагруженного материала

Классы МПК:G01N3/00 Исследование прочностных свойств твердых материалов путем приложения к ним механических усилий
G01N29/06 визуализация внутреннего строения объекта, например акустическая микроскопия
Патентообладатель(и):Петров Валентин Алексеевич
Приоритеты:
подача заявки:
1992-07-30
публикация патента:

Изобретение относится к исследованиям разрушения материала, в частности, к определению временного остаточного ресурса в условиях длительного нагружения, и может применяться для оценки работоспособности и надежности различных деталей и конструкций, а также для прогнозирования горных ударов и землетрясений. Изобретение решает задачу количественного определения временного остаточного ресурса материала путем регистрации сигналов от развивающихся трещин в нагруженном материале, определения для последовательных моментов времени t средних значений временного интервала способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 между ними, построения графика способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804, от времени t, аппроксимации его прямой линией до точки способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 пересечения с осью абсцисс и вычисления остаточного ресурса Dt на момент времени to из соотношения способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 = способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 -to . 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА НАГРУЖЕННОГО МАТЕРИАЛА, по которому регистрируют сигналы от развивающихся трещин в нагруженном материале, измеряют интервалы времени между ними, определяют параметр, характеризуемый этими интервалами времени, строят график зависимости этого параметра от времени t и с помощью этого графика определяют остаточный ресурс, отличающийся тем, что в качестве параметра выбирают среднее значение времени способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 ожидания термической активности, строят график зависимости способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 от времени t в области убывания, аппроксимируют график прямой линией, экстраполируют ее до точки способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 пересечения с осью абсцисс, а остаточный ресурс Dt в момент времени t определяют из соотношения

Dt = способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804-to.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к диагностике разрушения материалов, в частности к определению их временного остаточного ресурса в условиях длительного нагружения, и может найти применение для оценки работоспособности различных деталей машин, конструкций, а также при прогнозировании времени горных ударов и землетрясений.

Известен способ [1] в котором время способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 до разрушения объекта при постоянном одноосно растягивающем напряжении способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 определяется с момента приложения нагрузки из соотношения

способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 ~ способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804oexpспособ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804, где Т абсолютная температура окружающей среды, К постоянная Больцмана, способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804o 10-13 с; Uо и способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 характеристики структуры материала объекта, определяемые при разрушающих испытаниях образцов материала.

В этом способе ввиду неопределенности численного коэффициента между способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 и способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 и наличия статистического разброса возможна лишь порядковая оценка и исключается использование его при малых напряжениях, при нестационарном и сложнонапряженном состоянии, а также после пребывания под нагрузкой в течение неопределенного времени.

За прототип взят способ [2] в котором регистрируют сигналы от развивающихся (зарождающихся и растущих) трещин в нагруженном объекте, измеряют как функцию времени t интенсивность способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 акустической эмиссии (число акустических сигналов в единицу времени), строят график способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804(t), на котором сильное (достаточно резкое) возрастание интенсивности интерпретируется как близкое разрушение.

Однако отсутствие критерия разрушения не позволяет использовать прототип для количественного определения остаточного ресурса.

Задачей изобретения является возможность количественного определения времени до разрушения (остаточного ресурса) нагруженного материала при отсутствии информации о характере напряженного состояния и продолжительности пребывания под нагрузкой.

Это достигается в известном способе определения остаточного ресурса нагруженного материала путем регистрации сигналов от развивающихся трещин в нагруженном материале и измерения интервалов времени между ними, согласно формуле изобретения для последовательных моментов времени t определяют среднее значение интервалов способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804(с), строят график зависимости y 13+lgспособ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 от времени t, в области убывания зависимости у(t) аппроксимируют график прямой линией, экстраполируют ее до точки пересечения способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 с осью абсцисс, а остаточный ресурс способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 в момент времени to определяют из соотношения способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 to.

Разрушению нагруженного материала предшествует трещинообразование, в общем случае содержащее три стадии: делокализованное образование термоактивируемых стабильных начальных трещин, формирующее магистральную трещину (первая стадия), термоактивированная генерация трещин и присоединение их к магистральной под действием создаваемой ею концентрации напряжений (вторая стадия), атермический рост магистральной трещины, приводящий к распаду объекта на части (третья стадия).

Временной интервал при генерации трещин определяется временем ожидания термической активации и для средних значений определяется как способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804oexpспособ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804.

Энергия активации U на первой стадии (вследствие структурного упрочнения) возрастает (после начального трещинообразования на технологических дефектах), на второй стадии (вследствие роста концентрации напряжений в окрестности магистральной трещины) величина U убывает линейно со временем, а на третьей стадии (по определению атермического процесса) U 0.

Поскольку длительностью атермического раста трещины (происходящего с околозвуковой скоростью) по сравнению с более медленными стадиями термоактивированного трещинообразования можно пренебречь, время способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 разрушения нагруженного объекта определяется моментом перехода в третью стадию, когда U 0, а средний временной интервал в потоке актов трещинообразования уменьшается до предельного значения способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804o= 10-13c.

Установлено на основе измерений интервалов способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 t между моментами прихода сигналов от образующихся в нагруженном материале трещин существование убывающей временной зависимости lg ( способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804/способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804o), откуда определяется зависимость у 13 + lg способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804, а ее линейная экстраполяция на ноль позволяет найти значение времени до разрушения и максимальную величину остаточного на данный момент ресурса нагруженного материала (верхнюю его оценку).

Интенсивность акустической эмиссии способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 -1, т.е. увеличение интенсивности соответствует убыванию среднего значения интервала. Заявляемый способ позволяет использовать регистрацию не только сигналов акустоэмиссии, но и, например, электрических, электромагнитных и др.

Предлагаемый способ позволяет не только указать на "близкое разрушение", но и, выявив специфику поведения функции способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804(t) (убывание в преддверии разрушения), характеризующей процесс трещинообразования в материале, и определив критерий разрушения как способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 10-13 с, определить количественно остаточный ресурс материала нагруженного объекта.

П р и м е р. Изучалась возможность определения остаточного ресурса крупномасштабной металлоконструкции (макет стрелы каналокопателя), изготовленной из Ст 5, содержащей сварные швы, в условиях циклического нагружения. Трещины регистрировались методом акустической эмиссии. С помощью комплекса вычислительной аппаратуры формировался банк данных, содержащий информацию о каждом сигнале акустической эмиссии, в частности время его прихода. Программное обеспечение позволяет лоцировать область формирования магистральной трещины и определять зависимость от времени t среднего временного интервала способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 между каждыми двумя последовательными сигналами, идущими из этой области.

График способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804(t), полученный для исследуемой конструкции, приведен на фиг.1. На его базе, после прохождения функцией максимума, в момент времени способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 20378041, в области ее убывания строят график величины y 13 + lg способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 в различные моменты времени (фиг. 2), которую аппроксимируют прямой линией и экстраполируют до пересечения с осью абсцисс. Точка пересечения способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 43 ч.

Таким образом, согласно формуле изобретения на время, отсчитываемое условно от начала нагружения, tо 10 ч, остаточный ресурс способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 to= 33 ч. В действительности, после момента to разрушение наступило через 30 ч.

На фиг. 3 для той же металлоконструкции приведен график временной зависимости интенсивности способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804 акустической эмиссии и отмечено время способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 20378041, начиная с которого возможно применение предлагаемого способа (точка способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 20378041на фиг.1), и соответствующее время способ определения остаточного ресурса нагруженного   материала, патент № 2037804п прототипа. Как видно, в прототипе предразрывное состояние обнаруживается позже, и кроме того, невозможно определить остаточный ресурс количественно. Область применения предлагаемого способа не ограничена характером материала и объекта из него, видом напряженного состояния и его зависимостью от времени, методом регистрации сигналов и видом (типом) сигналов, причем информации о предыстории состояния материала (действующих значениях напряжений, виде напряженного состояния, длительности пребывания под нагрузкой, концентрации накопленных трещин) не требуется.

Способ можно успешно применять при контроле надежности конструкций, деталей из всевозможных материалов, для прогнозирования разрушения сосудов давления, трубопроводов и т.п. прогноза горных ударов и землетрясений.

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)

Класс G01N29/06 визуализация внутреннего строения объекта, например акустическая микроскопия

способ и устройство для получения изображения зоны сварки -  патент 2521720 (10.07.2014)
устройство для визуализации акустического поля в оптически отражающей упругой поверхности -  патент 2505806 (27.01.2014)
рентгеновский инструмент для трехмерного ультразвукового исследования -  патент 2469308 (10.12.2012)
способ ультразвуковой томографии и устройство для его осуществления -  патент 2458342 (10.08.2012)
способы и устройства для управления фокусом возвышения акустических волн -  патент 2434230 (20.11.2011)
устройство пространственной обработки широкополосных сигналов -  патент 2305854 (10.09.2007)
устройство распознавания внутренних неоднородностей объекта -  патент 2276355 (10.05.2006)
способ ультразвукового контроля структуры листового стекла -  патент 2266533 (20.12.2005)
ультразвуковой диагностический комплекс для диагностики опорно-двигательного аппарата человека -  патент 2246261 (20.02.2005)
ультразвуковой многоканальный дефектоскоп -  патент 2217740 (27.11.2003)
Наверх