PL224035B1 - Sposób badania mechanicznych właściwości materiałów w postaci próbek poddawanych jednoczesnemu działaniu monotonicznie narastającej siły osiowej oraz rewersyjnego momentu skręcającego o charakterze cyklicznym - Google Patents
Sposób badania mechanicznych właściwości materiałów w postaci próbek poddawanych jednoczesnemu działaniu monotonicznie narastającej siły osiowej oraz rewersyjnego momentu skręcającego o charakterze cyklicznymInfo
- Publication number
- PL224035B1 PL224035B1 PL391485A PL39148510A PL224035B1 PL 224035 B1 PL224035 B1 PL 224035B1 PL 391485 A PL391485 A PL 391485A PL 39148510 A PL39148510 A PL 39148510A PL 224035 B1 PL224035 B1 PL 224035B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- sample
- axial
- deformation
- monotonically increasing
- testing machine
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 title claims description 31
- 238000012360 testing method Methods 0.000 title claims description 31
- 238000000034 method Methods 0.000 title description 16
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 claims description 14
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 claims description 8
- 230000009471 action Effects 0.000 claims description 7
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 7
- 238000010998 test method Methods 0.000 claims description 3
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 43
- 230000008569 process Effects 0.000 description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000009864 tensile test Methods 0.000 description 1
- 238000012800 visualization Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób badania mechanicznych właściwości materiałów w postaci próbek poddawanych jednoczesnemu działaniu monofonicznie narastającej siły osiowej oraz rewersyjnego momentu skręcającego o charakterze cyklicznym. W ramach niniejszego sposobu badana próbka usytuowana jest w uchwytach serwohydraulicznej maszyny wytrzymałościowej, przy czym do badanej próbki materiałowej za pomocą siłownika serwohydraulicznej maszyny wytrzymałościowej przykłada się jednocześnie siłę monotonicznie narastającą, powodującą rozciąganie próbki do uzyskania ustalonego odkształcenia osiowego oraz rewersyjny moment skręcający o charakterze cyklicznym do uzyskania określonej wartości odkształcenia postaciowego, rejestrując w czasie rzeczywistym przebieg odpowiedzi materiału badanej próbki w postaci krzywej naprężenie osiowe próbki - odkształcenie osiowe próbki.
Znany jest sposób - przedstawiony w czasopiśmie naukowym pt. „Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering”, Nr 17, 1-2, str.109-112, 2006 r. - badania właściwości mechanicznych materiałów poddawanych równoczesnemu działaniu monotonicznie narastającego obciążenia w postaci siły powodującej ściskanie próbki materiałowej umocowanej między talerzami maszyny wytrzymałościowej w wyniku przemieszczania jej siłownika ze stałą prędkością stanowiącą sygnał sterujący, wynoszącą opcjonalnie 0,6 mm/s bądź 0,15 mm/s, oraz działaniu momentu skręcającego o charakterze rewersyjnym, przy sterowaniu kątem obrotu siłownika o amplitudzie ± 6° i ustalonej częstotliwości przyjmującej wartości 0,4 Hz albo 1,6 Hz. Według tego sposobu proces obciążania badanej próbki materiałowej może być realizowany do jej zniszczenia, bądź do określonej wartości odkształcenia osiowego wynoszącego 70%. Podczas procesu obciążania rejestruje się jednocześnie odpowiedź materiału (próbki) w postaci zmiany naprężenia osiowego (średniego ciśnienia) w funkcji odkształcenia osiowego próbki w czasie rzeczywistym (krzywa naprężenie-odkształcenie). Na podstawie krzywej naprężenie-odkształcenie można wnioskować o wartości granicy proporcjonalności, umownej granicy plastyczności, wytrzymałości na ściskanie oraz ciągliwości materiału. Mocowanie próbki materiałowej w maszynie wytrzymałościowej odbywa się bez udziału szczęk hydraulicznych maszyny, a jedynie z udziałem talerzy do ściskania. Takie zamocowanie powoduje nieuwzględnianie sztywności próbki w układzie obciążającym maszyny, co ma istotny wpływ na poprawność procesu obciążenia oraz dokładność otrzymanych wyników.
Zastosowanie w znanej metodzie znacznego momentu skręcającego (wywołanego kątem obrotu siłownika o amplitudzie ± 6°) powoduje uzyskiwanie dużych wartości odkształcenia postaciowego badanej próbki materiałowej w kierunku działania momentu skręcającego, co prowadzi do powstania w niej naprężeń resztkowych przyczyniających się do istotnych zmian właściwości mechanicznych badanego materiału próbki.
Znane są również według japońskiego opisu patentowego JPH 04106452 oraz czeskiego opisu wzoru użytkowego CZ 20394 urządzenia/maszyny wytrzymałościowe stosowane do badania próbek materiałowych w stanie złożonych obciążeń.
Według opisu patentowego JPH 04106452 badaną próbkę materiałową mocuje się w przyrządzie usytuowanym w przestrzeni badawczej maszyny wytrzymałościowej pracującej w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, do którego bezpośrednio przykłada się za pomocą siłowniki maszyny wytrzymałościowej siłę osiową, która powoduje deformację wzdłużną (osiową) oraz jednocześnie dzięki mechanizmowi śrubowemu przyrządu umożliwia wytworzenie momentu skręcającego, którego działanie skutkuje wystąpieniem deformacji postaciowej w próbce.
Według opisu czeskiego wzoru użytkowego CZ 20394 znane jest urządzenie serwohydrauliczne do zadawania złożonych obciążeń mechanicznych do próbek materiałowych poprzez stosowanie różnych kombinacji sił osiowej momentu skręcającego, kontrolowanych sygnałami przemieszczenia lub obciążenia.
Znane urządzenia/maszyny wytrzymałościowe nie wykorzystują sygnałów odkształcenia badanej próbki do zadawania definiowalnego ruchu elementu roboczego urządzenia-maszyny wytrzymałościowej. A zatem, w ramach tych urządzeń/maszyn wykorzystywane są standartowe rodzaje sterowania ich pracą/obciążeniem.
Istota sposobu badania mechanicznych właściwości materiałów w postaci próbek poddawanych jednoczesnemu działaniu monotonicznie narastającej siły osiowej oraz rewersyjnego momentu skręcającego o charakterze cyklicznym, w ramach którego badana próbka usytuowana jest w uchwytach serwohydraulicznej maszyny wytrzymałościowej, przy czym do badanej próbki materiałowej za pomocą
PL 224 035 B1 siłownika serwohydrauIicznej maszyny wytrzymałościowej pracującej w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego przykłada się jednocześnie siłę monofonicznie narastającą powodującą rozciąganie próbki do uzyskania ustalonego odkształcenia osiowego oraz rewersyjny moment skręcający o charakterze cyklicznym do uzyskania określonej wartości odkształcenia postaciowego, rejestrując w czasie rzeczywistym przebieg odpowiedzi materiału badanej próbki w postaci krzywej naprężenie osiowe - odkształcenie osiowe do uzyskania ustalonego odkształcenia osiowego, polega na tym, że serwohydrauliczna maszyna wytrzymałościowa sterowana jest sygnałami z badanej próbki, mającymi postać monotonicznie narastającego odkształcenia osiowego oraz cyklicznie zmiennego odkształcenia postaciowego o amplitudzie nie przekraczającej ± 1% i częstotliwości mieszczącej się w przedziale od 0,5 Hz do 1,0 Hz.
Sposób według wynalazku umożliwia sterowanie w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego maszyną wytrzymałościową sygnałami odkształcenia osiowego i postaciowego próbki. A zatem, sygnały te stanowią „generator” definiowalnych i kontrolowanych przebiegów sygnałów odkształcenia osiowego i postaciowego próbki sterujących obciążeniem zadawanym poprzez siłownik maszyny wytrzymałościowej. Ponadto, sposób według wynalazku uwzględnia sztywność próbki w procesie wysterowania serwohydraulicznej maszyny wytrzymałościowej, co zapewnia poprawność zaprogramowanego przebiegu obciążenia oraz dokładność otrzymywanych wyników.
Sposób według wynalazku umożliwia również zbadanie wytrzymałości badanego materiału w warunkach obciążenia stanowiącego kombinację osiowej siły rozciągającej oraz rewersyjnego momentu skręcającego a także określenie zdolności materiału do osłabiania się poprzez porównanie otrzymanych krzywych z klasyczną krzywą naprężenie osiowe - odkształcenie osiowe, uzyskaną w wyniku działania jedynie monotonicznie narastającej siły osiowej. Proponowany sposób umożliwia określenie obniżenia granicy proporcjonalności, granicy plastyczności oraz wytrzymałości materiałów badanych, w stosunku do wartości tych parametrów wyznaczonych na podstawie standardowej (klasycznej) próby rozciągania.
Zastosowanie w sposobie według wynalazku momentu skręcającego wskutek odkształcenia postaciowego próbki w zakresie ± 1% zapobiega powstawaniu istotnych naprężeń resztkowych w materiale, niekorzystnych ze względu na jego późniejszą obróbkę bądź zastosowanie. Kompleksowa rejestracja oraz wizualizacja przebiegu procesu odkształcania materiału próbki przyczyni się do tworzenia nowych bądź rozwijania już istniejących równań konstytutywnych opisujących zachowanie się materiału.
Sposób według wynalazku zostanie bliżej objaśniony na podstawie trzech następujących przykładów realizacji.
Przykła d 1
Próbkę materiałową w postaci cienkościennej próbki rurkowej wykonanej ze stali mocuje się w uchwytach programowalnej, serwohydraulicznej maszyny wytrzymałościowej pracującej w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Przy sterowaniu odkształceniem próbki przykłada się do niej za pomocą, siłownika maszyny wytrzymałościowej jednocześnie obciążenie w postaci siły monotonicznie narastającej wskutek zmian odkształcenia osiowego z prędkością wynoszącą 0,017%/s powodującej rozciąganie próbki do ustalonego odkształcenia wynoszącego 1%, oraz rewersyjnego momentu skręcającego o charakterze cyklicznym do uzyskania ustalonej amplitudy odkształcenia postaciowego próbki wynoszącego ± 0,3%, przy czym rewersyjny moment skręcający ma ustaloną częstotliwość wynoszącą 1,0 Hz. Podczas badania rejestruje się w czasie rzeczywistym przebieg odpowiedzi materiału w postaci krzywej naprężenie osiowe - odkształcenie osiowe.
Przykła d 2
Próbkę materiałową w postaci cienkościennej próbki rurkowej wykonanej ze stopu aluminium mocuje się w uchwytach programowalnej, serwohydraulicznej maszyny wytrzymałościowej pracującej w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Przy sterowaniu odkształceniem próbki przykłada się do niej za pomocą siłownika maszyny wytrzymałościowej jednocześnie obciążenie w postaci siły monotonicznie narastającej wskutek zmian odkształcenia osiowego z prędkością wynoszącą 0,017%/s powodującej rozciąganie próbki do ustalonego odkształcenia wynoszącego 1% oraz rewersyjnego momentu skręcającego o charakterze cyklicznym do uzyskania ustalonej amplitudy odkształcenia postaciowego próbki, wynoszącej ± 0,7%, przy czym rewersyjny moment skręcający ma częstotliwość 0,5 Hz. Podczas badania rejestruje się w czasie rzeczywistym przebieg odpowiedzi materiału próbki w postaci przebiegu krzywej naprężenie osiowe - odkształcenie osiowe.
PL 224 035 B1
Pr zyk ła d 3
Próbkę materiałową w postaci cienkościennej próbki rurkowej wykonanej z miedzi mocuje się w uchwytach programowalnej, serwohydraulicznej maszyny wytrzymałościowej pracującej w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Przy sterowaniu odkształceniem próbki przykłada się do niej za pomocą siłownika maszyny wytrzymałościowej jednocześnie obciążenie w postaci siły monotonicznie narastającej wskutek zmian odkształcenia osiowego z prędkością wynoszącą 0,017%/s powodującej rozciąganie próbki do ustalonego odkształcenia wynoszącego 1%, oraz rewersyjnego momentu skręcającego o charakterze cyklicznym do uzyskania ustalonej amplitudy odkształcenia postaciowego próbki, wynoszącej ± 0,9%, przy czym rewersyjny moment skręcający ma częstotliwość 0,5 Hz. Podczas badania rejestruje się w czasie rzeczywistym przebieg odpowiedzi materiału próbki w postaci przebiegu krzywej naprężenie osiowe - odkształcenie osiowe.
Claims (1)
- Sposób badania mechanicznych właściwości materiałów w postaci próbek poddawanych jednoczesnemu działaniu monotonicznie narastającej siły osiowej oraz rewersyjnego momentu skręcającego o charakterze cyklicznym, polegający na tym, że badana próbka usytuowana jest w uchwytach serwohydraulicznej maszyny wytrzymałościowej, przy czym do badanej próbki materiałowej za pomocą siłownika serwohydraulicznej maszyny wytrzymałościowej pracującej w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego przykłada się jednocześnie siłę monotonicznie narastającą powodującą rozciąganie próbki do uzyskania ustalonego odkształcenia osiowego oraz rewersyjny moment skręcający o charakterze cyklicznym do uzyskania określonej wartości odkształcenia postaciowego, rejestrując w czasie rzeczywistym przebieg odpowiedzi materiału badanej próbki w postaci krzywej naprężenie osiowe - odkształcenie osiowe do uzyskania ustalonego odkształcenia osiowego, znamienny tym, że serwohydrauliczna maszyna wytrzymałościowa sterowana jest sygnałami z badanej próbki, mającymi postać monotonicznie narastającego odkształcenia osiowego oraz cyklicznie zmiennego odkształcenia postaciowego o amplitudzie nie przekraczającej ± 1% i częstotliwości mieszczącej się w przedziale
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL391485A PL224035B1 (pl) | 2010-05-18 | 2010-05-18 | Sposób badania mechanicznych właściwości materiałów w postaci próbek poddawanych jednoczesnemu działaniu monotonicznie narastającej siły osiowej oraz rewersyjnego momentu skręcającego o charakterze cyklicznym |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL391485A PL224035B1 (pl) | 2010-05-18 | 2010-05-18 | Sposób badania mechanicznych właściwości materiałów w postaci próbek poddawanych jednoczesnemu działaniu monotonicznie narastającej siły osiowej oraz rewersyjnego momentu skręcającego o charakterze cyklicznym |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL224035B1 true PL224035B1 (pl) | 2016-11-30 |
Family
ID=57405954
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL391485A PL224035B1 (pl) | 2010-05-18 | 2010-05-18 | Sposób badania mechanicznych właściwości materiałów w postaci próbek poddawanych jednoczesnemu działaniu monotonicznie narastającej siły osiowej oraz rewersyjnego momentu skręcającego o charakterze cyklicznym |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL224035B1 (pl) |
-
2010
- 2010-05-18 PL PL391485A patent/PL224035B1/pl unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN103335898B (zh) | 拉伸-剪切复合加载模式下材料微观力学性能原位测试装置 | |
| Szusta et al. | Experimental study of the low-cycle fatigue life under multiaxial loading of aluminum alloy EN AW-2024-T3 at elevated temperatures | |
| Khraisheh et al. | Constitutive modeling of superplastic deformation. Part I: Theory and experiments | |
| Yang et al. | Anisotropic mechanical behavior and corresponding microstructure evolution of extruded AZ31 under combined normal/shear stress states | |
| JP7135932B2 (ja) | 引張試験機、及び引張試験機の制御方法 | |
| WO2002097399A1 (en) | Universal material testing method and device therefor | |
| Derpenski et al. | Ductile fracture of EN-AW 2024 aluminum alloy specimens with notches under biaxial loading. Part 1–Experimental research | |
| Liu et al. | The yielding behavior of TU00 pure copper under impact loading | |
| PL224035B1 (pl) | Sposób badania mechanicznych właściwości materiałów w postaci próbek poddawanych jednoczesnemu działaniu monotonicznie narastającej siły osiowej oraz rewersyjnego momentu skręcającego o charakterze cyklicznym | |
| PL224036B1 (pl) | Sposób badania mechanicznych właściwości materiałów w postaci próbek poddawanych jednoczesnemu działaniu momentu skręcającego oraz siły osiowej | |
| Ellyin et al. | Effect of cyclic loading on the yield surface | |
| RU2580337C1 (ru) | Устройство для испытания пространственных коробчатых конструкций | |
| JP7044177B2 (ja) | 材料試験機、及び材料試験機の制御方法 | |
| RU2750620C1 (ru) | Установка для испытания изделий на длительную прочность | |
| Rad et al. | On the dependency of ductile damage evolution to stress state with shock loading pre-mechanical working in 7075-T6 aluminum alloy | |
| Dörlich et al. | Investigation of elastoplastic effects of cables under large spatial deformation | |
| Dörlich et al. | Bending of viscoplastic cables | |
| Bragov et al. | The dynamic properties of zirconium-containing magnesium alloy MA14-T1 | |
| Subhash et al. | Stress-Strain Response of Materials | |
| CN107588918A (zh) | 一种测试横梁拴接结合部动态特性的实验装置 | |
| Latella et al. | Influence of strain rate on the mechanical behaviour in tension of bovine cortical bone | |
| UA27000U (en) | Method for determining the torsion strength of wood | |
| JP4390076B2 (ja) | 材料試験機 | |
| Andruşcă et al. | Investigation of Materials Behavior under Combined Loading Conditions | |
| Saikiran Reddy et al. | Springback studies on different grades of steel sheets |