RU1309731C - Способ акустического контроля кристаллографической анизотропии предела текучести металлических изделий - Google Patents

Способ акустического контроля кристаллографической анизотропии предела текучести металлических изделий Download PDF

Info

Publication number
RU1309731C
RU1309731C SU3879799A RU1309731C RU 1309731 C RU1309731 C RU 1309731C SU 3879799 A SU3879799 A SU 3879799A RU 1309731 C RU1309731 C RU 1309731C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
axis
symmetry
polarization
plane
coefficients
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Э.Б. Калмыков
В.Н. Серебряный
Original Assignee
Акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов" filed Critical Акционерное общество "Всероссийский институт легких сплавов"
Priority to SU3879799 priority Critical patent/RU1309731C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1309731C publication Critical patent/RU1309731C/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

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.

Description

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 =
Figure 00000001

H4 =
Figure 00000002
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:
σ к т (α) =
Figure 00000003
Figure 00000004
HlB
Figure 00000005
P n l (α)
где Bl - коэффициенты разложения в ряд по сферическим гармоникам ориентационной зависимости напряжения течения монокристалла данного материала, Рl n (α) - присоединенные полиномы Лежандра,α- угол между осью симметрии полуфабриката и заданным направлением.

Claims (1)

  1. 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 =
    Figure 00000006

    H4 =
    Figure 00000007

    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,
    Figure 00000008
    - 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:
    σ к т (α) =
    Figure 00000009
    Figure 00000010
    HlB
    Figure 00000011
    P n l (α),
    где Be - коэффициенты разложения в ряд по сферическим гармоникам ориентационной зависимости напряжения течения монокристалла данного материала;
    Pl n(α) - присоединенные полиномы Лежандра,
    α - угол между осью симметрии в металлическом изделии и заданным направлением.
SU3879799 1985-02-27 1985-02-27 Способ акустического контроля кристаллографической анизотропии предела текучести металлических изделий RU1309731C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3879799 RU1309731C (ru) 1985-02-27 1985-02-27 Способ акустического контроля кристаллографической анизотропии предела текучести металлических изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3879799 RU1309731C (ru) 1985-02-27 1985-02-27 Способ акустического контроля кристаллографической анизотропии предела текучести металлических изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1309731C true RU1309731C (ru) 1994-10-30

Family

ID=30440240

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU3879799 RU1309731C (ru) 1985-02-27 1985-02-27 Способ акустического контроля кристаллографической анизотропии предела текучести металлических изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1309731C (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 681566, кл. G 01N 29/00, 1978. *
Заводская лаборатория, 1984, т.50, N 9, с.51-53. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Huntington Ultrasonic measurements on single crystals
Markham Measurement of elastic constants by the ultrasonic pulse method
Wachtman Jr et al. Elastic constants of synthetic single crystal corundum at room temperature
Lang Ultrasonic method for measuring elastic coefficients of bone and results on fresh and dried bovine bones
Demarest Jr Cube‐resonance method to determine the elastic constants of solids
Leese et al. Elastic stiffness coefficients of single‐crystal iron from room temperature to 500° C
Bernstein Elastic constants of synthetic sapphire at 27 C
Prosser et al. Plate mode velocities in graphite/epoxy plates
Ewing et al. Propagation of elastic waves in ice. Part I
Thompson et al. Microstructure‐independent acoustoelastic measurement of stress
Armstrong et al. Elastic constants of thorium single crystals in the range 77–400 K
Levy et al. Ultrasonic attenuation in magnetic single crystals
US4033182A (en) Method for measuring biaxial stress in a body subjected to stress inducing loads
Murav’eva et al. Methodological peculiarities of using SH-and Lamb waves when assessing the anisotropy of properties of flats
US4790188A (en) Method of, and an apparatus for, evaluating forming capabilities of solid plate
Allen et al. Ultrasonic SH wave velocity in textured aluminium plates
Every Determination of the elastic constants of anisotropic solids
Gluyas The second-and third-order elastic constants of sodium chloride at 295° K
RU1309731C (ru) Способ акустического контроля кристаллографической анизотропии предела текучести металлических изделий
Blessing The pulsed ultrasonic velocity method for determining material dynamic elastic moduli
Bucur et al. Surface wave propagation in wood: Prospective method for the determination of wood off-diagonal terms of stiffness matrix
Kim et al. Determination of all elastic constants of transversely isotropic media with a cusp around the symmetric axis by use of elastic pulses propagating in two principal directions
Frankel et al. The elastic constants of Ni3Al to 1.4 GPa
SU681366A1 (ru) Способ ультразвукового контрол состо ни материалов
Hirao et al. Characterization of formability in cold-rolled steel sheets using electromagnetic acoustic tranducers