способ определения предела текучести материалов

Классы МПК:G01N3/00 Исследование прочностных свойств твердых материалов путем приложения к ним механических усилий
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Волгоградский политехнический институт
Приоритеты:
подача заявки:
1993-04-12
публикация патента:

Сущность изобретения: испытуемый материал нагружают посредством сферического индентора диаметром D, после снятия нагрузки P измеряют параметры отпечатка, при этом используют материал с коэффициентом Пуассона способ определения предела текучести материалов, патент № 20869472 , величину нагрузки используют в диапазоне, соответствующем измерению твердости, перед определением предела текучести определяют контактный модуль упрочнения испытуемого материала и интенсивность деформации способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947i,o в центре отпечатка из соотношения способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947 , а предел текучести способ определения предела текучести материалов, патент № 20869470,2 определяют с учетом интенсивности деформации в центре отпечатка из соотношения способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947 где способ определения предела текучести материалов, патент № 20869470,2 - предел текучести испытуемого материала; способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947i,o - интенсивность деформации в центре отпечатка; P - нагрузка на индентор; d - диаметр остаточного отпечатка; D - диаметр сферического индентора; способ определения предела текучести материалов, патент № 20869472 - коэффициент Пуассона испытуемого материала; H - контактный модуль упрочнения испытуемого материала; b - коэффициент, зависящий от химического состава испытуемого материала. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ определения предела текучести материала, заключающийся в том, что испытуемый материал нагружают посредством сферического индентора диаметром D, после снятия нагрузки Р измеряют параметры отпечатка и определяют предел текучести испытуемого материала, отличающийся тем, что величину нагрузки используют в диапазоне, соответствующем измерению твердости, перед определением предела текучести определяют контактный модуль упрочнения H испытуемого материала и интенсивность деформации способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947i,o в центре отпечатка из соотношения

способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947

а предел текучести способ определения предела текучести материалов, патент № 20869470,2 определяют с учетом интенсивности деформации в центре отпечатка из соотношения

способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947

где d диаметр остаточного отпечатка;

b коэффициент, зависящий от химического состава испытуемого материала;

способ определения предела текучести материалов, патент № 20869472- коэффициент Пуассона исследуемого материала.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оперативного контроля предела текучести материалов.

Известен способ определения предела стальных материалов (1), заключающийся в том, что в поверхность стального образца вдавливается сферический индентор нагрузкой, при которой диаметр dH невосстановленного отпечатка составляет 0,09 диаметра D индентора, что соответствует общей деформации в отпечатке 0,2 определяют твердость на передаче текучести испытуемого материала и определяют условный предел текучести по формуле

способ определения предела текучести материалов, патент № 20869470,2= 0,5способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947H1,30,27, (1)

где H0,2 твердость испытуемого материала на пределе текучести.

Недостатком данного способа является то, что перед каждым определением значения предела текучести необходимо вначале экспериментально подобрать (путем пробного многократного вдавливания индентора) такую нагрузку на индентор, при которой dH=0,09 D; при этом очевидно, что точно подобрать такую величину нагрузки весьма затруднительно, что существенно снижает точность способа. Кроме того, недостатком этого способа является то, что он пригоден лишь для одной группы материалов, а именно сталей.

Наиболее близким по технической сущности является способ определения условного предела текучести материалов (2), заключающийся в том, что в поверхность стального образца вдавливают сферический индентор под нагрузкой при заранее заданной остаточной относительно деформации 0,4.0,7% в образующейся лунке, близкой к деформации (0,2%), соответствующей условному пределу текучести стали, замеряют диаметр отпечатка после снятия нагрузки и рассчитывают величину условного предела текучести по формуле

способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947

Р нагрузка; D диаметр индентора; t глубина невосстановленного отпечатка; равная способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947 d диаметр отпечатка; E -модуль упругости; c и d - коэффициенты, определяемые экспериментально.

Недостатком данного способа является то, что здесь также необходимо предварительно подобрать нагрузку, при которой деформация в лунке составит 0,4.0,7% Недостатком способа является и то, что он пригоден лишь для материалов из стали.

Сущность изобретения заключается в том, что испытуемый материал нагружают посредством сферического индентора диаметром D, после снятия нагрузки P измеряют параметры отпечатка и определяют предел текучести испытуемого материала, при этом используют материал с заданным коэффициентом Пуассона способ определения предела текучести материалов, патент № 20869472 величину нагрузки используют в диапазоне, соответствующем измерению твердости, перед определением предела текучести определяют контактный модуль упрочнения испытуемого материала и интенсивность деформации способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947i,o в центре отпечатка из соотношения

способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947

а предел текучести способ определения предела текучести материалов, патент № 20869470,2 определяют с учетом интенсивности деформации в центре отпечатка из соотношения

способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947

где

способ определения предела текучести материалов, патент № 20869470,2 предел текучести испытуемого материала;

способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947i,o интенсивность деформации в центре отпечатка;

P нагрузка на индентор;

d диаметр остаточного отпечатка;

D диаметр сферического индентора;

способ определения предела текучести материалов, патент № 20869472 коэффициент Пуассона испытуемого материала;

H контактный модуль упрочнения испытуемого материала;

b коэффициент, зависящий от химического состава испытуемого материала.

Способ определения предела текучести испытуемого материала реализуется следующим образом.

В испытуемый материал с заданным коэффициентом Пуассона способ определения предела текучести материалов, патент № 20869472 вдавливают сферический индентор нагрузкой в диапазоне, соответствующем измерению твердости. Диапазон нагрузки может быть выбран, например, согласно ГОСТ 9012-59 "Металлы. Методы испытаний. Измерение твердости по Бринеллю": нагрузка может достичь 29430 H, при этом диаметры отпечатков должны находится в пределах 0,2. 0,6 от диаметра индентора. Широкий диапазон нагрузок на индентор позволяет применять различные нагружающие устройства: пресс Бринелля, разрывные машины, ручные винтовые прессы и т. п.

Измеряют диаметр d остаточного отпечатка. Эту операцию можно выполнить с помощью инструментального микроскопа (например, типа МИМ-2), переносного микроскопа Бринелля типа МПБ-3 и т. п.

По зависимости (3) определяют интенсивность деформации в центре отпечатка способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947i,o

Измеряют контактный модуль H упрочнения испытуемого материала. При этом имеют в виду, что в диапазоне используемых в предлагаемом способе нагрузок и диаметров остаточных отпечатков значение модуля H численно равно значению пластической твердости HD испытуемого материала, которую определяют согласно ГОСТ 18835-73 "Металлы. Метод измерения пластической твердости".

С учетом величин интенсивности деформации способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947i,o в центре отпечатка, нагрузки P, диаметра остаточного отпечатка d, контактного модуля H упрочнения испытуемого материала и коэффициента Пуассона способ определения предела текучести материалов, патент № 20869472 определяют предел текучести способ определения предела текучести материалов, патент № 20869470,2 испытуемого материала по формуле (4)

способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947

где дополнительно

b коэффициент, зависящий от химического состава испытуемого материала; как показали исследования, для конструкционных сталей, титана, дюралюминия b=245 МПа.

Пример. Проведена экспериментальная проверка предложенного способа.

Определение предела текучести проводили на образцах, изготовленных из сталей различного уровня прочности и твердости, а также из титана ОТ4 и дюралюминия DI6. Индентор был изготовлен из стали ШХ-15 (с твердостью HV > 8500 МПа) и имел диаметры 5, 10, 20 мм. Коэффициенты Пуассона испытуемых материалов: сталей 0,28; титана 0,32; дюралюминия 0,33.

Внедрение индентора осуществляли с помощью пресса Бринелля. Нагрузку на индентор варьировали в пределах 1839-29430 H, что соответствует полному диапазону нагрузок пресса Бринелля.

Диаметр остаточного отпечатка измеряли с помощью инструментального микроскопа МИМ-2 с ценой деления 0,005 мм.

Учитывая, что в диапазоне диаметров d остаточного отпечатка (0,2.0,6) D величины контактного модуля H упрочнения материала численно равны пластической твердости HD, измерение контактного модуля H упрочнения материала выполняли согласно ГОСТ 18835-73 "Металлы. Метод измерения пластической твердости".

Интенсивность деформации в центре отпечатка для каждого испытания определяли и выражения (3).

Предел текучести испытуемых материалов определяли по формуле (4).

Результаты определения диаметров d остаточных отпечатков, контактного модуля H упрочнения, интенсивности деформации способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947i,o в центре отпечатка и предела текучести способ определения предела текучести материалов, патент № 20869470,2 представлены в таблице. В таблице приведены и значения предела текучести способ определения предела текучести материалов, патент № 20869470,2,э определенные по ГОСТ 1497-84 "Металлы. Методы испытания на растяжение", принятому в качестве эталонного способа. Как видно из таблицы, в подавляющем большинстве испытаний погрешность определения предела текучести предлагаемым способом не превышает способ определения предела текучести материалов, патент № 2086947 5 и имеет характер случайного двустороннего разброса.

Результаты экспериментальной проверки свидетельствуют о пригодности способа для практического использования. Способ можно использовать в широком диапазоне нагрузок и диаметров индентора. Способ реализуется с помощью широко распространенных прессов типа Бринелля, разрывных машин и т. п. и может быть осуществлен в условиях заводских лабораторий.

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