Способ определения усталостной поврежденности материала конструкции

 

Изобретение относится к механическим испытаниям, а именно к способам определения усталостной поврежденности материала. Цель изобретения - повышение точности на стадии до образования трещины за счет повышения чувствительности показателя поврежденности к уровню поврежденности, а также повышение достоверности за счет снижения влияния поверхностного разрушения на процесс накопления повреждений. На образцы-свидетели , закрепленные на нагружаемом образце , осуществляют воздействие потоком излучения при одном уровне напряжения, но разных уровнях поврежденности при разных наработках. По изменению скорости поверхностного разрушения судят о накоплении повреждений. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

<зов 6 01 N 3/32

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4930131/28 (22) 22.04.91 (46) 23.07.93. Бюл. М 27 (72) Д.А. Поспелов (56).Школьник Л,М. Методика усталостных испытаний, — М.: Металлургия, 1978, с. 3339. (54) CllOI 05 ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТАЛОСТНОЙ ПОВРЕЖДЕННОСТИ МАТЕРИАЛА

КОНСТРУКЦИИ (57) Изобретение относится к механическим испытаниям, а именно к способам определения усталостной поврежденности материала, Цель изобретения — повышение

Изобретение относится к области испытаний, а именно к способам определения усталостной поврежденности материала.

Целью изобретения является повышение точности на стадии накопления повреждений до образования трещины за счет повышения чувствительности показателя поврежденности к поврежденности.

На фиг, 1 показан объект испытания с образцами-свидетелями; на фиг.2 — участок образца-свидетеля, на который осуществлено воздействие; на фиг. 3 — зависимость от наработки отношения скорости разрушения к начальному значению.

Устройство для реализации способа представляет собой стандартную испытательную машину для циклического нагружения со средствами регистрации нагрузки и параметров напряженно-деформированного состояния, снабженную средствами по Ж 182У004А1 точности на стадии до образования трещины за счет повышения чувствительности показателя поврежденности к уровню поврежденности, а также повышение достоверности засчет снижения влияния поверхностного разрушения на процесс накопления повреждений. На образцы-свидетели, закрепленные на нагружаемом образце, осуществляют воздействие потоком излучения при одном уровне напряжения, но разных уровнях поврежденности при разных наработках. По изменению скорости поверхностного разрушения судят о накоплении повреждений. 2 э,п. ф-лы, 3 ил, верхностного разрушающего нагрева материалов и средствами измерения глубины поверхностного разрушения. QQ

Способ реализуется следующим образом. О

Циклическому нагружению подвергают образец 1, в зоне 2 наибольшей скорости накопления повреждений установлены датчики 3 напряжений. Вне зоны 2 расположе- +" ны образцы-свидетели 4с концентраторами ( такими, что максимальные напряжения в f низ совпадают с максимальными напряжениями в зоне 2, Материал образцов-свидетелей совпадает с материалом образца в . зоне 2. Для контроля одинаковости напряжений образца в зоне 2 и образцов-свидетелей на последних могут устанавливаться дополнительные датчики напряжений (на фиг.1-3 не показаны), По мере накопления повреждений в зоне 2 и таких же поврежде1829004 ний у образцов-свидетелей (нагружение может быть программным или случайным) осуществляют остановку циклического нагружения при одном и том же уровне напряженийй (лучше всего — при максимальном в цикле, если нагружение гармоническое), осуществляют одно и то же воздействие(т.е. воздействие одинаковой плотности мощности, длительности и т.д,) на очередной образец-свидетель и определяют глубину поверхностного разрушения и зоне 5, разделив которую на время воздействия, определяют скорость Y(o, onp ), где o — напряжение, о»- предельное напряжение. Посколькунапряжение постоя, а Г1редель ое напряже- 15 ние уменьшается по мере накопления повреждений, скорость разрушения увеличивается. На фиг.2 глубина разрушения Лг соответствует большей поврежденности, чем глубина 61. При увеличении уровня на- 20 пряжения о чувствительность. способа повышается, При гармоническом нагружении уровень напряжения можно без дополнительной поврежденности материала увеличивать до максимального напряжения в цикле. В резулЬтате строится зависимость скорости v, отнесенной к начальному значению vH в зависимости от наработки, что характеризует рост поврежденности материала.

Пример, Нагружению подвергался образец органопластика при пульсирующем цикле на уровне напряжения 1,1 стя на базе 100 тыс, циклов, Через каждые 10 тыс, циклов на очередной образец-свидетель из такого же органопластика осуществлялось воздействие излучением длительности 0,5 с при плотности мощности 300 Вт/кв. см при максимальном напряжении цикла, При втором 40 воздействии (первое осуществлялось при нулевой наработке) скорость v/v составила величину 1,2 и сохранила укаэанное значение при третьем и четвертом воздействиях, что соответствует равновесному участку 45 процесса повреждений. При пятом и шестом воздействиях скорость v/v> составила значения соответственно 1,35 и 1,5. Разру1 шение имело место и при наработке 67 тыс. циклов (шестое воздействие осуществлялось при 65 тыс. циклов наработки), Таким образом, в представленном примере показатель поврежденности изменился íà 50$, в то время как предельное напряжение уменьшилось всего на 11 .

Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод о повышении точности заявленного способа по сравнению с прототиflOM.

Формула изобретения

1. Способ определения усталостной поврежденности материала конструкции, заключающийся . в том, что материал конструкции циклически нагружают и при разных уровнях наработки определяют изменение предельного напряжения относительно неповрежденного материала, по которому судят о поврежденности, о т л и —. ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности при определении поврежденности полимерных материалов на стадии накопления повреждений, на каждом уровне наработки при равных значениях напряжений осуществляют поверхностное разрушение материала путем его поверхностного нагрева излучением и определяют изменение скорости поверхностного разрушения, по которому судят об изменении предельного напряжения, 2, Способ по п.1, отличающийся тем, что поверхностное разрушение осуществляют при максимальных значениях напряжений циклов, 3. Способ по и. 1, отличающийся тем, что воздействие излучения осуществляют на образцы-свидетели с концентраторами, напряжения из материала конструкций, закрепляемые на конструкции вне ее зоны максимальной скорости накопления повреждений, а концентратор напряжений в каждом образце-свидетеле выполняют с ко эффициентом концентрации, равным отношению напряжений в зоне максимальной скорости накопления повреждений и в зоне закрепления данного образца-свидетеля.

1829004

Л

Составитель Д. Поспелов

Техред M. Моргентал Корректор А. Козориз

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 2474 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открыиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Рэушская наб.; 4/5

Способ определения усталостной поврежденности материала конструкции Способ определения усталостной поврежденности материала конструкции Способ определения усталостной поврежденности материала конструкции 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытательной технике, к установкам для испытания образцов материалов на усталость

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к установкам для испытания группы образцов материала на усталость при знакопеременном нагружении по сложной программе

Изобретение относится к испытательной технике, конкретно к образцам для определения трещиностойкости Kic вязких материалов

Изобретение относится к испытательной технике, к установкам для деформирования образцов материалов при определении демпфирующих свойств

Изобретение относится к испытательной технике, к установкам для усталостных испытаний образцов материалов

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам определения динамического коэффициента Пуассона материала

Изобретение относится к механическим испытаниям, к способам усталостных испытаний при случайном нагружении

Изобретение относится к испытательной технике, к установкам для испытания образцов материалов на усталость

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к установкам для усталостных испытаний стержневых образцов материалов

Изобретение относится к испытательной технике, к устройствам для нагружения образца

Изобретение относится к устройствам для изучения физико-механических свойств картофеля и может быть использовано для определения повреждений клубней картофеля при оптимизации работы картофелеуборочных машин, а также в селекции новых сортов картофеля, предназначенных для механизированного возделывания

Изобретение относится к машиностроению, в частности к исследованию прочностных свойств материалов, а именно к установкам для испытания образцов на усталость при двухчастотном нагружении

Изобретение относится к испытаниям конструкционных материалов и может быть использовано при определении достоверных свойств металлов в упругой области деформации

Изобретение относится к методам испытания материалов на усталостную прочность, в частности к способам определения предела контактной выносливости материала

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к стендам для динамических испытаний элементов воздушного винта летательного аппарата, например, лопастей винта вертолета, при комбинированных нагрузках
Наверх