RU2095784C1 - Способ определения усталостной характеристики ферромагнитных материалов и сварных соединений - Google Patents

Способ определения усталостной характеристики ферромагнитных материалов и сварных соединений Download PDF

Info

Publication number
RU2095784C1
RU2095784C1 RU95108080A RU95108080A RU2095784C1 RU 2095784 C1 RU2095784 C1 RU 2095784C1 RU 95108080 A RU95108080 A RU 95108080A RU 95108080 A RU95108080 A RU 95108080A RU 2095784 C1 RU2095784 C1 RU 2095784C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
specimen
emf
change
stress
Prior art date
Application number
RU95108080A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95108080A (ru
Inventor
Д.И. Якиревич
В.С. Иванова
Л.А. Ефименко
О.И. Стеклов
П.В. Бондарев
А.А. Оксогоев
О.В. Иванова
Original Assignee
Государственная академия нефти и газа им.И.М.Губкина
Ефименко Любовь Айзиковна
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 Государственная академия нефти и газа им.И.М.Губкина, Ефименко Любовь Айзиковна filed Critical Государственная академия нефти и газа им.И.М.Губкина
Priority to RU95108080A priority Critical patent/RU2095784C1/ru
Publication of RU95108080A publication Critical patent/RU95108080A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2095784C1 publication Critical patent/RU2095784C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: микроскопические усталостные повреждения материала образца, циклически нагружаемого чистым изгибом с вращением при различных напряжениях, обнаруживают вихретоковым методом по изменению ЭДС магнитной индукции. Испытания проводят при ступенчатом увеличении напряжений с разгрузкой образца после каждого этапа нагружения. ЭДС магнитной индукции определяют на разгруженном образце. За предел выносливости материала принимают напряжение, соответствующее скачкообразному изменению ЭДС. Для определения зависимости долговечности от напряжения в образце после определения предела выносливости создают напряжение, превышающее предел выносливости в 1,25-1,35 раза. Упомянутую зависимость определяют по реперной точке и зафиксированному числу циклов нагружения до разрушения при повышенном напряжении. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к испытаниям по оценке усталостных повреждений материалов, сварных соединений и конструкций на воздухе, при пониженных температурах, в коррозионно-активных средах и позволяет оценить статическую и циклическую трещиностойкость материалов и сварных соединений.
Известен способ определения усталостной характеристики, согласно которому производят испытание серии образцов на чистый изгиб с вращением при постоянной скорости увеличения нагрузки, фиксируют число циклов до разрушения образцов, строят диаграмму разрушения, по которой определяют предел выносливости материала [1]
Основные недостатки данного метода заключаются в следующем:
для определения σ-1 требуются испытания 5-6 образцов до разрушения с общей длительностью 40-50 ч;
испытания должны проводиться при постоянной скорости увеличения нагрузки, что технически сложно выполнимо;
ошибка измерений составляет 12-15
Из известных способов наиболее близким к предлагаемому является способ определения усталостной характеристики материалов, согласно которому образец подвергают циклическому нагружению с вращением при различных напряжениях, регистрируют изменение магнитных свойств материала образца и за предел выносливости принимают величину напряжений в образце, при котором появляются микротрещины [2] Недостатком известного способа также является необходимость испытания большого количества образцов до разрушения и связанное с этим длительное время испытаний. Кроме того, способ позволяет фиксировать изменение магнитных свойств образца только на стадии разрушения.
Задачей изобретения является упрощение способа определения усталостной характеристики в ферромагнитных материалах и сварных соединениях за счет сокращения количества испытываемых образцов и длительности испытаний, повышение точности определения характеристик усталости, а также обеспечение определения предела выносливости без разрушения образца, следствием чего является возможность многократного использования одного и того же образца для определения влияния на предел выносливости различных эксплуатационных факторов.
Поставленная задача решается тем, что в способе определения усталостной характеристики ферромагнитных материалов и сварных соединений, включающем циклическое нагружение чистым изгибом с вращением при различных напряжениях, регистрацию вихретоковым методом изменения магнитного свойства материала образца, согласно изобретению испытания проводят при поэтапном ступенчатом изменении напряжений, после каждого этапа циклического нагружения образец разгружают, а изменение магнитного свойства определяют на разгруженном образце по изменению ЭДС магнитной индукции, причем напряжение, соответствующее скачкообразному изменению ЭДС, принимают за предел выносливости материала.
Кроме того, после определения предела выносливости в образце создают напряжение, превышающие предел выносливости в 1,25-1,35 раза, фиксируют момент разрушения образца и соответствующее ему число циклов, по которому в реперной точке определяют зависимость долговечности от нагрузки в образце.
В основе предлагаемого способа лежит принцип синергетики, заключающийся в том, что микроскопические усталостные повреждения приводят к изменению намагниченности в макроскопическом объеме вокруг очага повреждений.
На фиг. 1 показана общая схема испытательного комплекса для реализации предлагаемого способа; на фиг. 2 нормализованная кривая усталостного повреждения.
Испытательный комплекс предусматривает установку образца 1 в зажимах 2 и содержит нагружающее устройство 3, вихревой токовый преобразователь с датчиком ЭДС 4 и анализатор гармоник 5.
Способ осуществляют следующим образом. Круглый ферромагнитный образец 1 помещают в датчик и закрепляют в зажимах испытательной машины 2. Образец подвергают нагружению на базе 103 циклов по схеме чистого изгиба с вращением при помощи автоматизированного нагрузочного устройства 3. Начальный уровень напряжений, создаваемый в образце, соответствует (0,25-0,36)σт, где σт предел текучести материала. После 103 циклов образец разгружают. С помощью вихревого токового преобразователя 4 создают в образце переменное магнитное поле и с помощью анализатора гармоник 5 регистрируют и анализируют значения ЭДС магнитной индукции преобразователя. Выключают магнитное поле, увеличивают нагрузку в образце на величину Δσ, значение которой выбирают в пределах 2-3 от sт. После 103 циклов образец разгружают, создают переменное магнитное поле и производят замер ЭДС магнитной индукции. Испытания продолжают до тех пор, пока не зафиксируют скачкообразное изменение ЭДС магнитной индукции более 3-5 для магнитожестких материалов и более 5-10 для магнитомягких. Уровень напряжений, при котором зафиксирован этот скачок, принимают за предел выносливости материала σ-1. Точность определения σ-1 составляет ± Δσ/2. Таким образом, σ-1 является тем пороговым напряжением, при котором за 1 цикл нагрузки в образце появляется необратимый зародыш повреждения (субмикроскопический дефект). Для оценки влияния на характеристики усталости температуры коррозионной активности среды излучения образец вместе с преобразователем помещают в специальную камеру 6, где создаются эти условия.
Метод позволяет построить кривую усталости по результатам испытания одного образца. С этой целью после измерения σ-1, в образце создается напряжение σ, превышающее s-1 в 1,25-1,35 раза, при котором он доводится до разрушения и фиксируется число циклов (Np), соответствующее этому моменту. По этим данным строится кривая усталости.
По данной кривой можно оценить долговечность материалов при различных уровнях напряжений, превышающих σ-1, без испытания на разрушение дополнительных образцов. Погрешность измерений до долговечности составляет порядка 15 в то время, как известные методы построения кривой усталости допускают разброс на порядок. В табл. 1 приведены данные измерений предела выносливости сталей.
Сопоставление результатов измерений σ-1, выполненных предлагаемым методом, с данными классических испытаний, приведенных на различных марках конструкционных сталей, приведены в табл. 2.
Как видно, из данных табл. 2, при использовании предлагаемого способа точность определения искомой величины значительно выше, чем по известным методам ПРО или Локати.
В табл. 3, 4 приведены примеры использования предлагаемого способа для оценки влияния на характеристики усталости структуры материалов и температуры их эксплуатации.
Как видно из данных табл. 3, 4 предлагаемый способ позволяет с высокой точностью зафиксировать изменение определенных характеристик усталости в зависимости от структурного состояния материала или условий его эксплуатации. Это позволяет также использовать предлагаемый способ для оптимизации параметров термического цикла сварки по усталостным характеристикам сварных соединений.

Claims (2)

1. Способ определения усталостной характеристики ферромагнитных материалов и сварных соединений, по которому образец подвергают циклическому нагружению чистым изгибом с вращением при различных напряжениях и регистрируют вихретоковым методом изменение магнитного свойства материала образца, отличающийся тем, что испытания проводят при поэтапном ступенчатом изменении напряжений, после каждого этапа циклического нагружения образец разгружают, а изменение магнитного свойства определяют на разгруженном образце по изменению ЭДС магнитной индукции, причем напряжение, соответствующее скачкообразному изменению ЭДС, принимают за предел выносливости материала.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что после определения предела выносливости создают в образце напряжение, превышающее предел выносливости в 1,25 1,35 раза, фиксируют момент разрушения образца и соответствующее ему число циклов, по которому и реперной точке определяют зависимость долговечности от напряжения в образце.
RU95108080A 1995-05-06 1995-05-06 Способ определения усталостной характеристики ферромагнитных материалов и сварных соединений RU2095784C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95108080A RU2095784C1 (ru) 1995-05-06 1995-05-06 Способ определения усталостной характеристики ферромагнитных материалов и сварных соединений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95108080A RU2095784C1 (ru) 1995-05-06 1995-05-06 Способ определения усталостной характеристики ферромагнитных материалов и сварных соединений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95108080A RU95108080A (ru) 1997-01-10
RU2095784C1 true RU2095784C1 (ru) 1997-11-10

Family

ID=20167896

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95108080A RU2095784C1 (ru) 1995-05-06 1995-05-06 Способ определения усталостной характеристики ферромагнитных материалов и сварных соединений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2095784C1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112393987A (zh) * 2020-05-29 2021-02-23 中国人民解放军陆军装甲兵学院 一种脉冲磁场处理对传动齿轮疲劳性能影响的分析方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Школьник Л.М. Методика усталостных испытаний. Справочник. - М.: Металлургия, 1978, с.74 - 77. 2. SU, авторское свидетельство, 87704, кл.G 01N 3/32, 1949. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU95108080A (ru) 1997-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4746858A (en) Non destructive testing for creep damage of a ferromagnetic workpiece
Karjalainen et al. Detection of plastic deformation during fatigue of mild steel by the measurement of Barkhausen noise
WO2006044469A1 (en) Measurement of viscosity using magnetostrictive particle sensors
CN100573181C (zh) 利用铁磁材料表面杂散磁场信号监测疲劳损伤的方法
RU2095784C1 (ru) Способ определения усталостной характеристики ферромагнитных материалов и сварных соединений
Karjalainen et al. Fatigue softening and hardening in mild steel detected from Barkhausen noise
WO2005074349A2 (en) Non-destructive method for the detection of creep damage in ferromagnetic parts with a device consisting of an eddy current coil and a hall sensor
JP4603216B2 (ja) 鋼構造物を構成する鋼材の疲労損傷度診断方法および疲労損傷度診断システム
JPS59112257A (ja) 強磁性材料の非破壊検査方法及び装置
JP3803314B2 (ja) クリープボイドの非破壊検出方法
WO2003054521A2 (en) Method for tasting structural materials fatigue
Fischer Note on the effect of repeated stresses on the magnetic properties of steel
RU2807964C1 (ru) Способ контроля механических свойств металлопроката, изготовленного из ферромагнитных металлических сплавов и устройство для его осуществления
RU2025711C1 (ru) Способ измерения скорости разрушения при коррозионно-механических испытаниях металлических материалов
JPS604856A (ja) 音響解析による強磁性体材料の靭性・強度非破壊試験方法および装置
Dobmann et al. First attempts towards the early detection of fatigued substructures using cyclic-loaded 20 MnMoNi 5 5 steel
RU1779975C (ru) Способ определени усили текучести при испытании проволочного образца на раст жение
SU1099234A1 (ru) Способ определени усталостного повреждени детали
Leng et al. Fatigue damage evaluation on ferromagnetic materials using magnetic memory method
Davis et al. Magnetostriction effects in crack length measurements
Szulim et al. Diagnostically Oriented Magnetomechanical Effects Analysis in Quasi Static Low Magnetic Field
RU2265213C1 (ru) Способ определения предела выносливости стали аустенитного класса
Velicheti et al. High-frequency hall coefficient spectroscopy for nondestructive characterization of shot-peened IN718
Pal'a et al. Adaptive Testing of Ferromagnetic Materials Utilizing Barkhausen Noise
SU1702230A1 (ru) Способ определени ресурсных характеристик материалов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110507