Способ оценки энергии,рассеянной в испытуемом образце при его циклическом нагружении

 

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к области испытания материалов на усталостную прочность при циклическом нагружении испытуемого образца. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей способа за счет измерения полной энергии, рассеиваемой в образце при сложно-напряженном состоянии образца при нагружении путем учета работы напряжений изгиба на деформациях растяжения-сжатия и работы напряжений растяжения-сжатия на деформациях изгиба. Сущность способа заключается в том, что независимо измеряют деформации и напряжения изгиба и деформации и напряжения растяжения-сжатия в испытуемом образце. По результатам измерений вычисляют доли рассеянной энергии за счет изгиба, за счет растяжения-сжатия и за счет работы напряжений изгиба на деформациях растяжения-сжатия и работы напряжений растяжения-сжатия на деформациях изгиба. Энергию вычисляют по площади петли гистерезиса, построенной в координатах деформация-напряжение. Суммируя упомянутые доли энергии, определяют полную энергию, рассеянную в образце при циклическом нагружении. 3 ил. а (Л ю сд 00 4

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (su4G01 В 716

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3842556/25-28 (22) 14.01.85 (46) 15.08.86. Бюл. № 30 (72) В. М. Вилков, А. Г. Попов и С. А. Сергеев (53) 531.781.2 (088.8) (56) Гольденблот И. И. и др. Длительная прочность в машиностроении. М.: Машиностроение, 1977, с. 208 — 209.

Авторское свидетельство СССР № 150281, кл. G 01 N 3/32, 1961. (54) СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭНЕРГИИ, РАССЕЯННОЙ В ИСПЫТУЕМОМ ОБРАЗЦЕ

ПРИ ЕГО ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ (57) Изобретение относится к измерительной технике, а именно к области испытания материалов на усталостную прочность при циклическом нагружении испытуемого образца. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей спо,.SUÄÄ 1250841 А1 соба за счет измерения полной энергии, рассеиваемой в образце при сложно-напряженном состоянии образца при нагружении путем учета работы напряжений изгиба на деформациях растяжения-сжатия и работы напряжений растяжения-сжатия на деформациях изгиба. Сущность способа заключается в том, что независимо измеряют деформации и напряжения изгиба и деформации и напряжения растяжения-сжатия в испытуемом образце. По результатам измерений вычисляют доли рассеянной энергии за счет изгиба, за счет растяжения-сжатия и за счет работы напряжений изгиба на деформациях растяжения-сжатия и работы напряжений растяжения-сжатия на деформациях изгиба. Энергию вычисляют по площади петли гистерезиса, построенной в координатах деформация-напряжение. Суммируя упомянутые доли энергии, определяют полную энергию, рассеянную в образце при циклическом нагружении. 3 ил.

1250841

Формула изобретения

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к испытаниям материалов на усталостную прочность при циклическом нагружении испытуемого образца.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей и измерение энергии при сложно-напряженном состоянии образца путем учета работы напряжений изгиба на деформациях растяжения-сжатия и работы напряжений растяжения-сжатия на деформациях изгиба.

На фиг. 1 представлена схема устройства для реализации способа; на фиг. 2— схема включения тензорезисторных датчиков для выделения напряжений изгиба; на фиг. 3 — то же, для выделения напряжений растяжения-сжатия.

Устройство для реализации способа содержит механизм 1 возвратно-поступательного движения, рычажный механизм 2 с неподвижной опорой 3 и рычажный механизм 4 с подвижной опорой 5, рычажный механизм

2 жестко соединен с динамометром 6, предназначенным для измерения напряжения изгиба, а рычажный механизм 4 жестко соединен с динамометром 7, предназначенным для измерения напряжений растяжения-сжатия. Образец 8 концами жестко соединен с динамометрами 6 и 7, на нем установлены тензорезисторные датчики 9 и 10, предназначенные для измерения деформация изгиба образца, и тензорезисторные датчики 11 и 12, предназначенные для измерения деформаций растяжения-сжатия образца. На динамометре 6 установлены тензорезисторные датчики 13 и 14, с помощью которых измеряют деформации изгиба динамометра, а так как динамометр выполнен из материала с совершенными упругими свойствами, то сдвигом фаз между напряжениями и деформациями в нем можно пренебречь и принять выходной сигнал тензорезисторных датчиков 13 и 14 пропорциональным напряжениям изгиба образца 8.

Аналогично на динамометре 7 установлены тензорезисторные датчики 15 и 16, которые обеспечивают измерение напряжений растяжения-сжатия образца 8.

Для выделения деформаций изгиба из деформаций, действующих на образец 8 и динамометр 6, тензорезисторные датчики 13 и 14 динамометра 6 и датчики 9 и 10 образца включают в смежные плечи моста (фиг. 2). Для выделения деформация растяжения-сжатия датчики 15 и 16 динамометра 7 и датчики 11 и 12, установленные на образце 8, включают в одно плечо тензорезисторного моста (фиг. 3).

Реализация способа с помощью данного устройства осуществляется следующим образом.

Механизм 1 возвратно-поступательного движения совершает перемещение за счет внешнего привода (не показан) и приводит

5 0

t5

40 в движение рычажные механизмы 2 и 4, которые через динамометры 6 и 7 изгибают испытуемый образец 8. Так как динамометр 7 соединен с рычажным механизмом 4, установленным на подвижной опоре 5, то за счет инерционных масс рычажного механизма 4 на образец 8 действуют не только изгибающие силы, но и силы, создающие напряжения растяжения-сжатия. Измерения напряжения изгиба осуществляет динамометр 7. Деформации изгиба образца 8 измеряют тензорезисторными датчиками 9 и 10, закрепленными на образце и включенными в мостовую схему, изображенную на фиг. 2. Деформации напряжений растяжения-сжатия образца 8 измеряют тензорезисторными датчиками 1 и 12, закрепленными на нем и включенными по схеме, изображенной на фиг. 3.

Сущность способа заключается в том, что независимо измеряют деформации и напряжения за счет изгиба и деформации и напряжения за счет растяжения-сжатия.

Это позволяет вычислить энергию, рассеянную в образце по площади петли гистерезиса, построенной в координатах напряжение— деформация. Напряжения и деформации за счет изгиба и за счет растяжения-сжатия измеряют независимо, что позволяет учесть энергию, рассеянную в образце не только за счет изгиба и растяжения-сжатия, но и энергию, рассеянную в результате работы напряжений изгиба на деформациях растяжения-сжатия, и работу напряжений растяжения-сжатия на деформациях изгиба.

Общую энергию определяют как сумму всех долей рассеянной энергии. Выходные напряжения с динамометров и датчиков деформаций образца поступают на регистрирующую аппаратуру (не показана), после чего строят четыре петли гистерезиса в координатах деформация — напряжение соответственно: деформация изгиба и напряжения изгиба; деформация растяжения-сжатия и напряжения растяжения-сжатия; деформация изгиба-напряжения растяжения-сжатия; деформация напряжения-сжатия-напряжения изгиба.

Вычисляют площади петель гистерезиса и, суммируя составляющие, вычисляют энергию, рассеянную в образце при циклическом нагружении.

Предлагаемый способ обеспечивает получение достоверной информации о рассеянной в образце энергии в условиях сложнонапряженного нагружения образца циклической нагрузкой.

Способ оценки энергии, рассеянной в испытуемом образце при его циклическом нагружении, основанный на измерении дефор1250841

Нугилил7ел о маций и напряжений образца за время цикла нагружения и вычислении энергии по площади петли гистерезиса в координатах напряжение — деформация, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей и измерения энергии при сложно-напряженном состоянии образца, независимо измеряют деформации и напряжения изгиба и деформации и напряжения растяжения-сжатия, вычисляют доли энергии, рассеянной в образце за счет изгиба, за счет растяжения-сжатия, и энергию, рассеянную в результате работы напряжений изгиба на деформациях растяжения-сжатия и напряжений растяжения-сжатия на деформациях изгиба, общую энергию определяют как сумму всех долей рассеянной энергии.

1250841

Редактор Т. Парфенова

Заказ 4398/34

Составитель В. Заикин

Техред И. Верес Корректор С. Черни

Тираж 670 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, 7K — 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ оценки энергии,рассеянной в испытуемом образце при его циклическом нагружении Способ оценки энергии,рассеянной в испытуемом образце при его циклическом нагружении Способ оценки энергии,рассеянной в испытуемом образце при его циклическом нагружении Способ оценки энергии,рассеянной в испытуемом образце при его циклическом нагружении 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для исследования напряженного состояния энергетического оборудования

Изобретение относится к измерительной технике, основанной на использовании электрических тензометров сопротивления для определения остаточных напряжений методом травления

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения взаимодействия импульсных электромагнитных полей с тонкостенными конструкциями , в частности при электромагнитном прессовании порошков

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения механических напряжений

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к конструкциям датчиков перемещений

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения механических величин электрическими методами с использованием тензорезисторных мостов

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерению и контролю напряжений в конструкциях любого типа

Изобретение относится к испытательной технике и имеет целью повышение точности способа определения изгибной жесткости объектов, изготовленных из композиционных материалов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к средствам измерения деформаций конструкций летательных аппаратов при испытаниях на прочность

Изобретение относится к области автоматизации процессов взвешивания, дозирования и испытания материалов

Изобретение относится к средствам измерения динамической деформации, измеряющим динамическое деформируемое состояние инженерных конструкций

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам, контролирующим перемещение деталей машин, и может быть использовано в системах контроля машинами и оборудованием
Изобретение относится к электрорадиотехнике, а в частности к технологии изготовления прецизионных фольговых резисторов, а также может быть использовано при изготовлении резисторов широкого применения
Наверх