способ оценки остаточного ресурса деталей
Классы МПК: | G01N3/00 Исследование прочностных свойств твердых материалов путем приложения к ним механических усилий |
Автор(ы): | Котелкин А.В., Звонков А.Д., Лютцау А.В., Матвеев Д.Б., Маклашевский В.Я., Середа В.Н. |
Патентообладатель(и): | Котелкин Александр Викторович, Звонков Александр Дмитриевич, Лютцау Александр Всеволодович |
Приоритеты: |
подача заявки:
2002-05-21 публикация патента:
27.10.2003 |
Изобретение относится к методам измерения для прогнозирования ресурса деталей на этапе их изготовления и эксплуатации. Способ оценки остаточного ресурса металлических деталей с любым исходным уровнем остаточных сжимающих и растягивающих напряжений, эксплуатируемых в условиях усталостного нагружения заключается в том, что методами рентгеновской дифрактометрии определяют в два контрольных этапа остаточные напряжения в выбранных зонах на поверхности металлической детали, включая все наиболее нагружаемые в процессе эксплуатации области металлической детали, первый контрольный этап осуществляют при наработке до его начала, равной 0-0,9 от проектного ресурса, а наработку между контрольными этапами выдерживают не менее 0,05 от проектного ресурса детали. Для каждой выбранной зоны определяют эксплуатационную скорость изменения остаточных напряжений, после чего определяют максимальную из полученных для выбранных зон эксплуатационную скорость изменения остаточных напряжений, по которой проводят определение назначенного ресурса, а остаточный ресурс определяют как разность между назначенным ресурсом и наработкой до второго контрольного этапа определения остаточных напряжений. Данное изобретение позволяет определять остаточный ресурс деталей с разным исходным уровнем остаточных напряжений. 2 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
Способ оценки остаточного ресурса металлических деталей с любым исходным уровнем остаточных сжимающих и растягивающих напряжений, эксплуатируемых в условиях усталостного нагружения, заключающийся в том, что методами рентгеновской дифрактометрии определяют в два контрольных этапа остаточные напряжения в выбранных зонах на поверхности металлической детали, включая все наиболее нагружаемые в процессе эксплуатации области металлической детали, первый контрольный этап осуществляют при наработке до его начала, равной 0-0,9 от проектного ресурса, наработку между контрольными этапами выдерживают не менее 0,05 от проектного ресурса детали, для каждой выбранной зоны определяют эксплуатационную скорость изменения остаточных напряжений как отношение разности остаточных напряжений на втором и первом контрольных этапах к наработке между этими контрольными этапами, после чего определяют максимальную из полученных для выбранных зон эксплуатационную скорость изменения остаточных напряжений, по которой проводят определение назначенного ресурса как отношение разности предела упругости, умноженного на показатель безопасности материала детали, и проектного действующего напряжения к максимальной эксплуатационной скорости изменения остаточных напряжений, а остаточный ресурс определяют как разность между назначенным ресурсом и наработкой до второго контрольного этапа определения остаточных напряжений.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано для прогнозирования усталостного ресурса деталей и элементов конструкций с помощью рентгенографического контроля на этапе их изготовления и эксплуатации в различных областях промышленности и техники, например машиностроении, эксплуатации трубопроводов и др. Аналогом предложенного изобретения является способ определения ресурса материала с помощью рентгенографического анализа (RU 1718068 А1, опубл. 07.03.92, кл. G 01 N 23/20). Известный способ не позволяет определить остаточный ресурс деталей и элементов конструкций с разным исходным уровнем остаточных напряжений. Прототипом предложенного изобретения является способ оценки остаточного ресурса металлических деталей, эксплуатируемых в условиях усталостного нагружения, по которому методами рентгеновской дифрактометрии во время эксплуатации определяют остаточные напряжения в выбранных зонах на поверхности детали, включая все наиболее нагружаемые области детали (US 5490195 А1, опубл. 06.02.94, кл. G 01 N 23/20). Однако этот способ также не позволяет определить остаточный ресурс деталей и элементов конструкций с разным исходным уровнем остаточных напряжений. В изобретении достигается технический результат, заключающийся в определении остаточного ресурса деталей и элементов конструкций с разным исходным уровнем остаточных напряжений. Указанный технический результат достигается следующим образом. Способ оценки остаточного ресурса металлических деталей с любым исходным уровнем остаточных сжимающих и растягивающих напряжений, эксплуатируемых в условиях усталостного нагружения заключается в том, что методами рентгеновской дифрактометрии определяют в два контрольных этапа остаточные напряжения в выбранных зонах на поверхности металлической детали, включая все наиболее нагружаемые в процессе эксплуатации области металлической детали. Первый контрольный этап осуществляют при наработке до его начала, равной 0-0,9 от проектного ресурса. Наработку между контрольными этапами выдерживают не менее 0,05 от проектного ресурса детали. Для каждой выбранной зоны определяют эксплуатационную скорость изменения остаточных напряжений как отношение разности остаточных напряжений на втором и первом контрольных этапах к наработке между этими контрольными этапами. После этого определяют максимальную из полученных для выбранных зон эксплуатационную скорость изменения остаточных напряжений. Затем проводят определение назначенного ресурса как отношение разности предела упругости, умноженного на показатель безопасности материала детали, и проектного действующего напряжения к максимальной эксплуатационной скорости изменения остаточных напряжений. Остаточный ресурс определяют как разность между назначенным ресурсом и наработкой до второго контрольного этапа определения остаточных напряжений. Способ оценки остаточного ресурса металлических деталей с любым исходным уровнем остаточных сжимающих и растягивающих напряжений, эксплуатируемых в условиях усталостного нагружения осуществляют следующим образом. В процессе эксплуатации детали в выбранных зонах на ее поверхности, включая все наиболее нагружаемые области, методами рентгеновской дифрактометрии проводят первый контрольный этап определения остаточных напряжений. Первый контрольный этап осуществляют при наработке

При наработке


Затем для каждой выбранной зоны определяют эксплуатационную скорость Vi изменения остаточных напряжений как отношение разности остаточных напряжений на втором и первом контрольных этапах эксплуатации (




Vi = (




Из полученных значений выбирают максимальную эксплуатационную скорость изменения остаточных напряжений Vimax
Затем проводят определение назначенного ресурса Рн как отношение разности предела упругости


Pн = (



Назначенный ресурс Рн - это календарная продолжительность эксплуатации конструкции, при достижении которой эксплуатация должна быть прекращена, независимо от состояния конструкции. Бесперебойная эксплуатация конструкции обеспечивается своевременным продлением назначенных ресурсов вплоть до ее списания. Проектное действующее напряжение


Определение назначенного ресурса Рн вышеуказанным способом диктуется следующими соображениями. В пределе максимальное изменение остаточных напряжений














где левая часть равна максимальной скорости изменения остаточных напряжений Vmax, которую можно достичь за назначенный ресурс Рн. Отсюда назначенный ресурс равен:
Pн = (


Поскольку предел упругости





Проектный ресурс для этих лопастей Рп составляет 2000 часов. Выбранные для оценки зоны у каждой лопасти: первая зона - ближайшая к оси вращения, вторая зона - посередине лопасти, третья - у конца лопасти. В указанных зонах при наработке первого контрольного этапа








Пример 2. Результаты приведены в таблице 2. С использованием портативного рентгеновского дифрактометра ДРП-3 проведена оценка остаточного ресурса Ро фрагмента трубы газопровода с наработкой


Проектный ресурс для этих лопастей Рп составляет 2000 часов. Выбранные для оценки зоны у каждого фрагмента - вблизи от продольного сварного шва. В указанных зонах при наработке







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