способ определения запаса прочности нагруженного материала

Классы МПК:G01N29/14 с использованием акустической эмиссии
G01N19/04 определение адгезионной способности, например изоляционных лент, покрытий 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Петров Валентин Алексеевич
Приоритеты:
подача заявки:
1998-06-09
публикация патента:

Изобретение относится к анализу материалов путем определения их физических свойств, определению превышения разрушающего напряжения над уровнем действующих механических напряжений и может найти применение для выявления в материале дефектов - концентраторов напряжения и т.д. Расширение круга исследуемых материалов, снижение трудоемкости и повышение точности определения запаса прочности нагруженного материала достигается за счет того, что в исследуемом материале регистрируют импульсы акустической эмиссии и измеряют их количественные характеристики. Исследуемый материал нагружают двумя нагрузками P1 и Р2, измеряют при этих нагрузках скорости счета акустической эмиссии N1 и N2 и запас прочности S1 при нагрузке Р1 определяют из соотношения S1 = (P2-P1)1g A/P1 1g(N2/N1), 1g A = (Uo/2,3 RT)-13, где Uo - начальная энергия активации разрушения, Т - абсолютная температура исследуемого материала, R - универсальная газовая постоянная.

Формула изобретения

Способ определения запаса прочности нагруженного материала, по которому в исследуемом материале регистрируют импульсы акустической эмиссии и измеряют их количественные характеристики, отличающийся тем, что исследуемый материал нагружают двумя нагрузками Р1 и Р2, измеряют при этих нагрузках скорости счета акустической эмиссии N1 и N2 и запас прочности S1 при нагрузке Р1 определяют из соотношения

S1 = (Р2 - Р1)lgA/P1lg (N2/N1),

lgA = (Uo/2,3RT)-13,

где Uo - начальная энергия активации разрушения;

Т - абсолютная температура исследуемого материала;

R - универсальная газовая постоянная.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области анализа материалов путем определения их физических свойств, точнее к диагностике напряженного состояния нагруженных материалов, в частности к определению превышения разрушающего напряжения (предела прочности) над уровнем действующих механических напряжений, и может найти применение для выявления в материале дефектов - концентраторов напряжения, для оценки долговечности и остаточного ресурса трубопроводов, сосудов давления, деталей машин и механизмов и т.д.

Запасом прочности S нагруженного материала принято, называть величину превышения пределом прочности материала способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421* уровня напряжения способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421 , действующего в материале вследствие приложения нагрузки P, то есть

S = способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421*/способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421. (1)

Обычно при определении S находят способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421 как функцию P из расчета [1] или из измерений в нагруженном материале деформаций [2], а способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421* измеряют независимо при разрушении лабораторных образцов. Изучение физической природы разрушения приводит к аналитическому выражению

способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421*= (Uo-RTlnспособ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421o/способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421*)/способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421 (2)

где U0 - начальная энергия активации разрушения материала (константа, не зависящая от его дефектной структуры), Т - абсолютная температура, R - универсальная газовая постоянная, способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421o = 10-13 с, способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421* = 1 с, способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421 - характеристика, отражающая состояние дефектной структуры материала [3]. При расчете способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421* величина в скобках (2) является известной и задача сводится к нахождению значения способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421 . Соответственно и определение S сводится к нахождению способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421 , поскольку процедура нахождения способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421 является стандартной.

Известен способ [4], в котором материал нагружают постоянным напряжением способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421 , измеряют времена способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421i прихода дискретных сигналов акустической эмиссии (АЭ) и рассчитывают величину

способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421i= (Uo-RTlnспособ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421i/способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421o)/способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421.

В этом способе значение способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421 в выражении для предела прочности (2) предлагают находить путем экстраполяции, алгоритм которой однако не обоснован.

За прототип взят способ определения адгезии полимера к металлу [5], позволяющий на основе формулы (2) определить предел прочности и тем самым запас прочности материала, нагруженного напряжением способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421, включающий воздействие на материал напряжения, равномерно увеличивающегося со временем t, измерение зависимости числа сигналов АЭ N(t) и определение значения способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421 из наклона графика ln N - t. Способ-прототип содержит алгоритм определения значения способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421, но ограничен по материалу (композит полимер-металл). При перенесении способа-прототипа на стали и другие металлические материалы возникает опасность разрушения объекта при испытаний. Кроме того, использование способа-прототипа требует нагружения с постоянной скоростью роста напряжений. Однако реализовать такой режим нагружения промышленной конструкции трудоемко или практически невозможно.

Общим недостатком существующих подходов к определению запаса прочности (1) является раздельное определение напряжения способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421 и предела прочности способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421*. При этом может быть пропущен локализованный дефект-концентратор напряжения, ответственный за реальную прочность конструкции, поскольку процедура определения S при расчете не предполагает наличия такого дефекта: при измерении осуществляется усреднение напряжений по значительной длине (порядка 1 см), а предел прочности измеряется на бездефектных образцах. Указанные обстоятельства снижают точность определения S.

Задачами изобретения являются расширение круга исследуемых материалов, снижение трудоемкости и повышение точности определения запаса прочности нагруженного материала.

Это достигается тем, что в известном способе определения запаса прочности нагруженного материала, по которому в исследуемом нагруженном материале регистрируют импульсы акустической эмиссии и измеряют их количественные характеристики, согласно формуле изобретения материал нагружают двумя нагрузками P1 и P2, измеряют скорость счета АЭ N1 и N2 при этих нагрузках и запас прочности при нагрузке P1 определяют из соотношения

S1 = (P2 - P1)lgA/P1lg(N2/N1),

lgA = (Uо/2,3 RT) - 13,

где Uо - начальная энергия активации разрушения, Т - абсолютная температура исследуемого нагруженного материала, R - универсальная газовая постоянная.

Сущность способа.

В кинетической теории прогнозирования разрушения [6] показано, что разрушение обусловлено накоплением критической концентрации начальных стабильных делокализованных трещин C*, так что время способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421 до разрушения при постоянном напряжении способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421 есть

способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421 =C*/C, (3)

где С - скорость накопления трещин, и имеет вид формулы Журкова

способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421 = способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421oexp[(Uo-способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421)/RT] (4)

С учетом выражений для запаса прочности (1) и предела прочности (2) формула (4) преобразуется к виду

способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421 = способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421*A(s-1)/s, A = (способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421o/способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421*)exp(Uo/RT). (5)

При регистрации дискретной АЭ, соответствующей генерации начальных трещин (начиная от микроскопического размера), величина C пропорциональна скорости счета АЭ N, так что выражения (3) - (5) возможно переписать в виде

N=N*/ способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421* A(S-1)/S, (6)

где N* - аналог величины C*. При двух значениях напряжения, приводящих к запасам прочности S1 и S2, отношение соответствующих двух скоростей счета составит

N2/N1=A1/S2-1/S1 (7)

С учетом определения запаса прочности (1)

1/S2-1/S1= (способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 21674212-способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 21674211)/способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 21674211S1. (8)

Наконец, поскольку напряжение способ определения запаса прочности нагруженного материала, патент № 2167421 пропорционально нагрузке P, из (7) и (8) окончательно находим

S1 = (P2 - P1)lgA/P1 (N2/N1) (9)

Автору впервые удалось установить количественную универсальную связь между запасом прочности реального (содержащего дефекты) нагруженного материала и скоростью генерации в нем дискретных импульсов АЭ, соответствующих подготовке материала к разрушению на стадии накопления рассеянных повреждений (делокализованных начальных трещин).

В отличие от прототипа предлагаемый способ справедлив для любых материалов (в которых возможна регистрация трещинообразования методом АЭ) менее трудоемок (так как установление двух фиксированных постоянных значений нагрузки проще, чем нагружение с постоянной скоростью роста напряжений), более точен (поскольку не содержит процедуры перехода от нагрузки к напряжению и не требует раздельного определения действующего напряжения и предела прочности). Реализация предлагаемого способа не требует пересчета нагрузки на напряжение.

Способ осуществляют следующим образом. По литературным данным либо на образцах исследуемого материала определяют величину начальной энергии активации разрушения U0 и рассчитывают величину lgA (5) для данной температуры Т. На объекте задают постоянную нагрузку, регистрируют дискретную акустическую эмиссию и определяют ее скорость счета. Затем то же повторяют для другой нагрузки и по формуле изобретения рассчитывают запас прочности исследуемого материала при первой нагрузке.

Пример реализации способа.

Определялся запас прочности образца цинка в условиях одноосного растяжения при температуре 90oC. Согласно литературным данным [6], для цинка Uо = 130 кДж/моль, то есть при температуре исследования lgA = 5,84. В нагруженном образце регистрировалась АЭ и измерялась скорость ее счета, которая при нагрузке P1 = 3000 H оказалась равной lgN1 = 2,75, а при нагрузке P2 = 6000 H lgN2 = 4,5. Согласно формуле изобретения при этих данных для нагрузки P1 запас прочности равен S1 = 3,33. Для проверки этого расчета образец был разрушен и разрушающая нагрузка оказалась равной P* = 9000 H, то есть нагрузке P1 = 3000 H соответствовал запас прочности, равный 3. Таким образом, определение запаса прочности по предлагаемому способу находится в удовлетворительном согласии с оценкой запаса прочности в независимом опыте.

Предлагаемый способ может быть использован для исследования различных металлоконструкций, изделий из композиционных материалов, для исследования напряженного состояния массива горных пород в шахтах и т.д. в тех случаях, когда для регистрации процесса трещинообразования в нагруженном материале может быть применен метод АЭ.

Литература

1. Федосеев В.И. Сопротивление материалов. Высшая школа, 1963.

2. Сухарев И.П. Экспериментальные методы исследования деформаций и прочности, М.: Машиностроение, 1987, с. 27, 88.

3. Регель В. P., Слуцкер А. И., Томашевский Э.Е. Кинетическая природа прочности твердых тел. М.: Наука, 1974.

4. Донин A. P. Дефектоскопия, 1981, N 9, с. 11-17.

5. Авторское свидетельство СССР N 1467458, кл. G 01 N 19/04, БИ N 11,1989.

6. Петров В.А., Башкарев А.Я., Веттегрень В. И. Физические основы прогнозирования долговечности конструкционных материалов, СПб, Политехника, 1993.

Класс G01N29/14 с использованием акустической эмиссии

способ акустико-эмиссионного контроля качества сварных стыков рельсов и устройство для его осуществления -  патент 2528586 (20.09.2014)
способ контроля дефектности сляба для производства горячекатаной полосы -  патент 2525584 (20.08.2014)
способ оперативного определения качества микроструктуры титанового сплава упругого элемента -  патент 2525320 (10.08.2014)
способ локации дефектов -  патент 2523077 (20.07.2014)
способ контроля физического состояния железобетонных опор со стрежневой напрягаемой арматурой -  патент 2521748 (10.07.2014)
способ повышения точности локации шумоподобных источников акустической эмиссии на основе спектрально-временного самоподобия -  патент 2515423 (10.05.2014)
способ исследования деформации и напряжений в хрупких тензоиндикаторах -  патент 2505780 (27.01.2014)
преобразователь акустической эмиссии -  патент 2504766 (20.01.2014)
способ определения координат источника акустической эмиссии -  патент 2498293 (10.11.2013)
способ механического испытания на сплющивание с анализом акустико-эмиссионных сигналов -  патент 2497109 (27.10.2013)

Класс G01N19/04 определение адгезионной способности, например изоляционных лент, покрытий 

способ определения прочности сцепления покрытия с основой -  патент 2528575 (20.09.2014)
способ определения прочности сцепления покрытия с основой на отрыв и устройство для его осуществления -  патент 2525144 (10.08.2014)
способ измерения адгезии льда на сдвиг к другим материалам -  патент 2522818 (20.07.2014)
способ определения прочности клеевого соединения резиноподобного покрытия с основой -  патент 2515337 (10.05.2014)
способ определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с зарядом твердого ракетного топлива -  патент 2510012 (20.03.2014)
устройство для определения адгезионной и когезионной прочности газотермических покрытий на образцах -  патент 2456577 (20.07.2012)
способ определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с поверхностью шашки твердого ракетного топлива -  патент 2442138 (10.02.2012)

способ контроля качества клеевого соединения -  патент 2439538 (10.01.2012)
способ определения адгезии частиц наполнителя к полимерному связующему -  патент 2427820 (27.08.2011)
устройство для определения прочности сцепления покрытия с основой -  патент 2426095 (10.08.2011)
Наверх