RU2047168C1 - Способ оценки прочности сцепления плакирующего слоя с основным материалом - Google Patents

Способ оценки прочности сцепления плакирующего слоя с основным материалом Download PDF

Info

Publication number
RU2047168C1
RU2047168C1 SU5013093A RU2047168C1 RU 2047168 C1 RU2047168 C1 RU 2047168C1 SU 5013093 A SU5013093 A SU 5013093A RU 2047168 C1 RU2047168 C1 RU 2047168C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
clad layer
clad
strength
parent material
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Б. Щербаков
Ю.А. Бондарев
Original Assignee
Волгоградский Политехнический Институт
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 Волгоградский Политехнический Институт filed Critical Волгоградский Политехнический Институт
Priority to SU5013093 priority Critical patent/RU2047168C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2047168C1 publication Critical patent/RU2047168C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к плакированию, напылению и нанесению металлов и других материалов и предназначен для механических испытаний двухслойных материалов преимущественно при сопротивлении на срез у нанесенного слоя 10-400 МН/м2. Способ позволяет однозначно оценить качество сцепления плакирующего слоя с основным материалом по принципу: прочность сцепления удовлетворительная или неудовлетворительная, при этом не требуется вырезка карточек из заготовки или изделия, что позволяет восстанавливать работоспособность изделия или заготовке после испытания. Способ заключается в том, что в основном материале с плакируемой стороны выполняют глухое отверстие и вставляют в него закладной элемент, часть поверхности которого плакируют вместе с поверхностью основного металла, после чего в плакирующем слое выполняют аксиальный паз, отделяющий площадь отрыва, которая находится в определенном соотношении с площадью среза плакирующего слоя. При этом стандартные разрывные машины не используются. 2 ил.

Description

Изобретение относится к направлению, напылению и нанесению различных материалов, предназначено для механических испытаний прочности сцепления плакирующего, напыленного или нанесенного различными способами слоя с основным материалом, и может найти применение для оценки прочности сцепления нанесенного слоя различных толщин с основным металлом или другим материалом крупногабаритного изделия или заготовки любых размеров с сохранением их геометрической формы, конструкционной прочности при последующем восстановлении работоспособности изделия и товарного вида заготовки.
Предлагаемый способ оценки прочности сцепления нанесенного слоя с основным материалом применим преимущественно при сопротивлении на срез нанесенного слоя и его прочности сцепления на отрыв с основным материалом до 400 МН/м2 (400 кг/мм2).
Известен способ определения прочности сцепления слоев при механических испытаниях двухслойных сталей, предусматривающий изготовление образцов цилиндрической формы и их испытание на разрывной машине [1]
Однако эти испытания можно применять только для листов с толщиной плакирующего слоя более 5-6 мм, позволяющей изготавливать образцы требуемой формы. Для изготовления этого образца необходимо вырезать из изделия или заготовки карточку, из которой на токарном станке получают образец требуемых размеров. Эти операции весьма трудоемки, требуют больших затрат электроэнергии и использования металлообрабатывающих станков. При этом отбраковывается большой участок заготовки, а изделие утрачивает работоспособность. Другим недостатком этого способа является необходимость приварки к плакирующему и основному слоям специальных головок для крепления их в захватах разрывной машины. Эта операция усложняет изготовление образцов, при этом не исключено влияние процесса сварки на определяемую величину.
Известен способ определения прочности сцепления слоев по ТМ А-254-44Т, принятой на заводах Франции, Японии, Англии, Швеции и ФРГ [1] Образцы для испытаний по ASTM обрабатывают со стороны плакирующего слоя на глубину, равную толщине этого слоя, при этом оставляют полосу плакирующего слоя постоянного сечения, на которую в процессе испытания действует усилие среза.
Недостатком этого способа является то, что к испытанию допускаются образцы, у которых сопротивление на срез между основным и плакирующим слоями составляет не менее 140 МН/м2 (14,06 кг/мм2), в отечественных ТУ и ГОСТ 10885-64 150 мг/м2 (15 кг/мм2).
Другими недостатками этого способа являются большая трудоемкость изготовления образца, необходимость привлечения станков и последующая отбраковка больших площадей заготовок, а также утрата работоспособности изделием.
Известен способ оценки прочности сцепления двух слоев металла, при реализации которого изготавливают специальный образец для испытания биметаллического соединения на срез [2] Образец выполняют в виде биметаллической пластины с поперечными надрезами (в основном и плакирующем слое) глубиной, равной толщине соответствующего слоя, между которыми расположен испытываемый участок образца. При этом пластина снабжена дополнительно металлической планкой с выпуском, размещенным в надрезе плакирующего слоя. Планку соединяют с плакирующим слоем пайкой, по концам образца выполняют отверстия для соединения с захватами разрывной машины.
Недостатками этого способа являются большая трудоемкость изготовления образца, необходимость соединения пайкой плакирующего слоя со специальной планкой, а также изготовление оснастки на образцы с различным сочетанием толщин основного и плакирующего слоев. При изготовлении образца необходимо использовать следующее оборудование: установку для плазменной резки (газокислородной, дуговой или др. способом), фрезерный или строгальный станок, паяльник и припой. Этот способ также отличает большая материалоемкость образцов, необходимость отбраковки больших площадей биметаллических заготовок, полная потеря работоспособности изделия после проведения испытаний.
Наиболее близким к изобретению является способ механических испытаний образцов с кольцевыми пазами [3] согласно которому производят сверление отверстия со стороны основного материала с проходом границы соединения с плакирующим слоем, затем со стороны плакирующего слоя производят аксиальную расточку кольцевого паза с проходом границы соединения слоев, после чего в специальном приспособлении на разрывной машине определяют прочность сцепления слоев на кольцевом участке соединения.
Недостатками этого способа являются невозможность изготовления образцов из заготовок с плакирующим слоем менее 5-6 мм, большая трудоемкость изготовления образца, необходимость использования дорогостоящего дефицитного оборудования для вырезки карточки, привлечение металлорежущих станков для проточки паза, а также обязательное использование специального приспособления.
Следует отметить, что во всех перечисленных случаях используют стандартные разрывные машины.
Цель изобретения снижение трудоемкости подготовительного цикла испытания и полное восстановление работоспособности изделия или заготовки после испытаний.
На фиг.1 представлена схема заделки закладного элемента; на фиг.2 схема фиксации нанесенного слоя, ограниченного кольцевым пазом (до приложения усилия отрыва или среза слоя).
Способ осуществляют следующим образом.
В основном материале 1 до нанесения покрытия 2 производят глухое отверстие и вставляют в него закладной элемент 3 с шайбой 4 и пробкой 5. Кольцевую поверхность шайбы располагают на уровне плакируемой поверхности и плакируют вместе с ней. Высоту выступа закладного элемента над плакируемой поверхностью h устанавливают равной толщине плакирующего слоя или с небольшим превышением ее.
После нанесения слоя измеряет его толщину, используя известную высоту выступа закладного элемента h, и находят меньший диаметр стенки кольцевого паза, проходящего плакирующий слой на всю его толщину, по следующей зависимости
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003

d2 do 2 2do δ
d
Figure 00000004
где d диаметр (меньший) стенки кольцевого паза;
do диаметр закладного элемента;
δ толщина плакирующего слоя.
Вычислив диаметр кольцевого паза, производят его проточку в плакирующем слое, используя отверстие в закладном элементе после удаления пробки, в качестве центратора.
В центральном отверстии закладного элемента закрепляют шток 6, в котором имеется отверстие и канал 7 для исключения перепада давления воздуха в процессе испытаний. При этом часть плакирующего слоя, расположенного над шайбой, закладного элемента фиксируют втулкой 8. Внешний диаметр втулки 8 равен диаметру закладного элемента. Затем к штоку прикладывают усилие среза или отрыва плакирующего слоя, ограниченного кольцевым пазом, и по виду его разрушения оценивают прочность сцепления нанесенного слоя с основным металлом. Если происходит срез плакирующего слоя, то прочность его сцепления с основным металлом находится на уровне прочности материала плакирующего слоя. Если происходит отрыв ограниченного кольцевым пазом участка плакирующего слоя, прочность его сцепления с основным металлом меньше прочности материала плакирующего слоя.
Предлагаемый способ оценки прочности сцепления нанесенного слоя с основным материалом включает широкие технологические возможности контроля качества соединения двух слоев металла. При этом можно заведомо увеличить площадь, ограниченную пазом (путем увеличения расчетного диаметра паза), на такую величину, что если происходит отрыв слоя, то прочность сцепления считается недопустимой.
Методика оценки прочности сцепления слоев по соотношению площадей среза и отрыва базируется на следующей теоретической основе.
В основу третьей теории прочности (теории наибольших касательных напряжений), положена гипотеза о том, что два напряженных состояния сложное и литейное эквивалентны в смысле прочности, если наибольшие касательные напряжения одинаковы.
Условия разрушения и прочности соответственно описываются следующим выражением:
τmax τcp; (1)
τcp 0,5σв, (2) где τmax максимальные касательные напряжения,
τср касательные напряжения среза,
σв- временное сопротивление разрыву.
Figure 00000005
Figure 00000006

(3)
Figure 00000007
Figure 00000008
(4)
Fот 0,5Fcp, (5) где Pmax максимальное усиление среза или отрыва;
Fот площадь отрыва плакирующего слоя от основного материала;
Fcp площадь среза слоя.
Правая часть формулы (5) при испытании величина постоянная, так как она определяется как произведение длины окружности (периметра) закладного элемента на толщину плакирующего слоя. Следовательно, задаваясь требуемым коэффициентом в сторону его увеличения (например, 0,55; 0,60; 0,65 и т.д.) можно установить такое соотношение площадей отрыва и среза, когда оценку прочности сцепления плакирующего слоя с основным материалом можно производить по принципу "да", "нет":
"да" разрушение происходит в виде среза плакирующего слоя (прочность удовлетворительная);
"нет" разрушение происходит в виде отрыва плакирующего слоя на участке, ограниченном кольцевым пазом (прочность неудовлетворительная).
П р и м е р. Проводили испытания по оценке прочности сцепления слоя свинца толщиной 10 мм, наплавленного на стальную подложку размером 2000 х 1500 х 30 мм.
Диаметр закладного элемента 20 мм.
Плита в процессе эксплуатации не подвергается динамическим нагрузкам, поэтому заказчиком определена минимальная допустимая прочность сцепления наплавленного слоя со стальной плитой 0,8 свинца. В этой связи в формуле (5) увеличили соответственно площадь отрыва путем увеличения коэффициента 0,5 в 1,2 раза: 0,5 1,20,6. Подставив новый коэффициент в формулу (5) определили диаметр кольцевого паза, ограничивающего площадь отрыва слоя
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011

5d2 5do 2 12do δ;
d
Figure 00000012
Figure 00000013
29,6 ≈ 30 мм
Определив диаметр (меньший) стенки кольцевого паза, осуществляли специальным зенкером (с плавно регулируемым расстоянием между режущими пластинами) проточку плакирующего слоя на всю его толщину. Затем в закладной элемент ввернули шток, зафиксировали часть плакирующего слоя, расположенного над закладным элементом, и с помощью гидравлического домкрата осуществляли перемещение штока до разрушения плакирующего слоя в месте испытаний. Разрушение произошло в виде среза по периметру закладного элемента. Следовательно, прочность сцепления наплавленного слоя со стальной пластиной удовлетворительная и отвечает требованиям заказчика.
Предлагаемый способ оценки прочности сцепления плакирующего слоя с основным материалом является весьма удобным способом оценки качества прочности сцепления двухслойных материалов, особенно в тех случаях, когда эксплуатационщиков не интересует числовое выражение прочности сцепления слоев, а интересует наличие достаточной прочности сцепления или ее отсутствие.
Предлагаемый способ исключает ряд энергоемких операций при подготовке к испытаниям (вырезка карточек, металлорежущая обработка, разрывные машины и др. ), позволяет экономить дорогостоящие материалы и открывает возможность последующего восстановления работоспособности изделия и товарного вида заготовки.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ ПЛАКИРУЮЩЕГО СЛОЯ С ОСНОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ, заключающийся в том, что на основной материал с выполненным в нем отверстием наносят плакирующий слой, в котором затем выполняют кольцевой паз до основного материала и определяют прочность сцепления, отличающийся тем, что в отверстие в основном материале выполняют со стороны плакирующего слоя глухим, вставляют в него закладной элемент того же диаметра, что и отверстие, и содержащий кольцевую часть, которую располагают на уровне плакируемой поверхности основного материала и плакируют вместе с ней, а кольцевой паз выполняют аксиально глухому отверстию в основном материале и таким образом, чтобы площадь участка, заключенного между кольцевым пазом и закладным элементом, составляла преимущественно половину площади среза плакирующего слоя, затем плакирующий слой фиксируют над кольцевой частью закладного элемента и прикладывают к последнему усилие, обеспечивающее отрыв или срез плакирующего слоя, а о прочности сцепления судят по виду его разрушения.
SU5013093 1991-07-02 1991-07-02 Способ оценки прочности сцепления плакирующего слоя с основным материалом RU2047168C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5013093 RU2047168C1 (ru) 1991-07-02 1991-07-02 Способ оценки прочности сцепления плакирующего слоя с основным материалом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5013093 RU2047168C1 (ru) 1991-07-02 1991-07-02 Способ оценки прочности сцепления плакирующего слоя с основным материалом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2047168C1 true RU2047168C1 (ru) 1995-10-27

Family

ID=21589801

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5013093 RU2047168C1 (ru) 1991-07-02 1991-07-02 Способ оценки прочности сцепления плакирующего слоя с основным материалом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2047168C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510012C1 (ru) * 2012-11-09 2014-03-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") Способ определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с зарядом твердого ракетного топлива

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Меандров Л.В. Двухслойные коррозионностойкие стали. М.: Металлург 1970, с.154-155. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1222467, кл. B 23B 28/00, 1984. *
3. Павлович И.М. и Бринза В.Н. Образцы с кольцевыми пазами. - Информация ЦНИИчм, 1962, 9 т. 8. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510012C1 (ru) * 2012-11-09 2014-03-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") Способ определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с зарядом твердого ракетного топлива

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE19506522B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Laserstrahlschneiden
EP1150792B1 (de) Verfahren zum herstellen eines zerspanungswerkzeugs sowie zerspanungswerkzeug
US7523678B2 (en) Method for detecting and quantifying drilling anomalies
AT518154B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Trennen eines Werkstückes
DE19526900B4 (de) Verfahren zur kombinierten spanenden und umformenden Fertigung von Ringen und Maschinen hierzu
Mamalis et al. Fabrication of aluminium/copper bimetallics by explosive cladding and rolling
RU2047168C1 (ru) Способ оценки прочности сцепления плакирующего слоя с основным материалом
WO1998004381A1 (de) Verfahren zum verbinden eines plastifizierbaren werkstücks mit einem anderen werkstück
Griffiths Modelling complex force systems, Part 1: The cutting and pad forces in deep drilling
EP0112437A1 (de) Werkzeug für eine genaue Bearbeitung und eine Feinbearbeitung von zylindrischen Profilöffnungen
RU2087900C1 (ru) Способ определения прочности сцепления нанесенного слоя с основным материалом
RU2073848C1 (ru) Способ определения прочности сцепления плакирующего слоя с основным материалом
DE102004002593A1 (de) Kontrollverfahren
RU2032894C1 (ru) Способ оценки сцепления плакирующего слоя с основным материалом
US3958467A (en) Method for making die jaw inserts for tube cutoff machines
DE1951811A1 (de) Verfahren und Einrichtung zum Lochstanzen
DE4426436C2 (de) Verfahren zum Ermitteln der zum Punktschweißen von Blechteilen optimal geeigneten Schweißparametern
Rubenstein et al. The torque and thrust arising from contact at the lips in spade drilling of ductile metals
EP2954963B1 (de) Fräser mit zweiphasiger Spanfläche
JP3910060B2 (ja) ブローチ加工保持装置
EP1773533B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen einer zumindest auf einer Seite abgeschrägten Stosskante eines Bleches aus einem Eisen- oder Titanwerkstoff
DE10361301B4 (de) Verfahren zum nachträglichen Vermessen einer in ein Bauteil eingebrachten Ausnehmung, insbesondere einer Laserbohrung, und Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens zum nachträglichen Vermessen einer in ein Bauteil eingebrachten Ausnehmung
DE19504997C2 (de) Instandsetzungsverfahren für Zylinder
Colwell et al. Behavior of Cutting Fluids in Reaming Steels
Kitagawa et al. Method of Testing Carbide Inserts for Premature Fracture by Face Mulling of Cylindrical Workpieces