Способ акустического контроля кристаллографической анизотропии предела текучести металлических изделий

 

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при ультразвуковом контроле физико-механических свойств материалов. Целью изобретения является повышение точности контроля металлических изделий одноосной симметрии с гексагональной решеткой. Согласно способу акустического контроля кристаллографической анизотропии предела текучести металлических изделий в контролируемом изделии возбуждают две линейно поляризованные поперечные волны со взаимно ортогональными плоскостями поляризации в направлении, перпендикулярном оси симметрии изделия. Причем плоскость поляризации одной волны параллельна, а другой перпендикулярна оси симметрии. Измеряют скорости распространения этих волн. Затем определяют среднюю скорость распространения поперечной волны в другом бестекстурном образце из этого же материала по трем измерениям, проведенным в трех взаимно перпендикулярных направлениях. По измеренным скоростям с помощью предлагаемых формул сначала устанавливают коэффициенты текстуры, и затем определяют кристаллографическую анизотропию предела текучести.

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано при ультразвуковом контроле физико-механических свойств материалов. Целью изобретения является повышение точности контроля металлических изделий одноосной симметрии с гексагональной решеткой. Способ акустического контроля кристаллографической анизотропии предела текучести металлических изделий осуществляется следующим образом. В металлических изделиях одноосной симметрии с гексагональной решеткой возбуждают две линейно поляризованные поперечные волны в направлении, перпендикулярном оси симметрии. Сначала возбуждают поперечную волну, плоскость поляризации которой параллельна оси симметрии, и измеряют скорость Vo распространения этой волны. Затем возбуждают поперечную волну, плоскость поляризации которой перпендикулярна оси симметрии, и также измеряют скорость V90 распространения этой волны. На бестекстурном образце кубической формы из того же материала, полученного методом горячего изостатического прессования, определяют среднее значение скорости V распространения поперечной упругой волны. Для этого в образце возбуждают поперечные волны в трех взаимно перпендикулярных направлениях и находят среднее значение скорости этих волн. По измеренным значениям скоростей поперечных волн устанавливают коэффициенты структуры H2 = H4 = где Н2, Н4 - второй и четвертый коэффициенты разложения текстуры в ряд по сферическим гармоникам гексагональной симметрии, Vо - скорость распространения поперечной волны с плоскостью поляризации, параллельной оси симмиметрии; V90 - скорость распространения поперечной волны с плоскостью поляризации, перпендикулярной оси симметрии; V - среднее значение скорости поперечной волны, определенное в бестекстурном образце, U2, U4 - постоянные для данного материала, зависящие от констант упругости и плотности материала. Затем определяют кристаллографическую анизотропию предела текучести по следующей зависимости: кт() = HlBPnl() где Bl - коэффициенты разложения в ряд по сферическим гармоникам ориентационной зависимости напряжения течения монокристалла данного материала, Рln () - присоединенные полиномы Лежандра,- угол между осью симметрии полуфабриката и заданным направлением.

Формула изобретения

СПОСОБ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИИ ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, заключающийся в том, что в контролируемом изделии возбуждают две линейно поляризованные поперечные волны со взаимно ортогональными плоскостями поляризации и измеряют скорость распространения этих волн, отличающийся тем, что, с целью повышения точности контроля металлических изделий одноосной симметрии с гексагональной решеткой, возбуждают линейно поляризованные поперечные волны в направлении, перпендикулярном оси симметрии изделия, плоскость поляризации одной из которых параллельна этой оси, затем измеряют скорость поперечной волны на другом бестекстурном образце из данного материала в трех взаимно перпендикулярных направлениях, устанавливают коэффициенты текстуры H2 = H4 = где H2, H4 - второй и четвертый коэффициенты разложения текстуры в ряд по сферическим гармоникам гексагональной симметрии; V0 - скорость распределения поперечной волны с плоскостью поляризации, параллельной оси симметрии;
V90 - скорость распределения поперечной волны с плоскостью поляризации, перпендикулярной оси симметрии,
- среднее значение скорости поперечной волны, измеренное в бестекстурном образце,
U2, U4 - постоянные для данного материала, зависящие от констант упругости и плотности материала,
и по коэффициентам текстуры определяют кристаллическую анизотропию предела текучести по следующей формуле:
кт() = HlBPnl(),
где Be - коэффициенты разложения в ряд по сферическим гармоникам ориентационной зависимости напряжения течения монокристалла данного материала;
Pln() - присоединенные полиномы Лежандра,
- угол между осью симметрии в металлическом изделии и заданным направлением.

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 30.04.1996

Номер и год публикации бюллетеня: 36-2002

Извещение опубликовано: 27.12.2002        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к 1стр01ительству и может быть использовано при определении зоны нарушения сцепления арматуры с бетоном при нагружении конструкции

Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано в теплоэнергетике и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способам измерения скорости распространения ультразвуковых волн в кусках горных пород и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности непосредственно в процессе бурения скважин

Изобретение относится к области контроля прочности бетона

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, в частности к диагностике металла с имеющимися процессами высокотемпературной ползучести и прогнозированию его остаточного ресурса, и может быть использовано в теплоэнергетике

Изобретение относится к области неразрушающих методов контроля строительных конструкций и может быть использовано для контроля качества бетонирования конструкций

Изобретение относится к конструкции датчика газов и паров на поверхностных акустических волнах (ПАВ), который может быть использован в качестве детектирующего устройства в приборах идентификации газов и паров
Наверх