RU2243535C1 - Машина испытательная для механических испытаний материалов на растяжение - Google Patents

Машина испытательная для механических испытаний материалов на растяжение

Info

Publication number
RU2243535C1
RU2243535C1 RU2003111551/28A RU2003111551A RU2243535C1 RU 2243535 C1 RU2243535 C1 RU 2243535C1 RU 2003111551/28 A RU2003111551/28 A RU 2003111551/28A RU 2003111551 A RU2003111551 A RU 2003111551A RU 2243535 C1 RU2243535 C1 RU 2243535C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
force
strain gauge
stress
sample
load
Prior art date
Application number
RU2003111551/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003111551A (ru
Inventor
А.И. Бугаец (RU)
А.И. Бугаец
А.Ф. Кравченко (RU)
А.Ф. Кравченко
Е.Н. Потаенко (RU)
Е.Н. Потаенко
В.Г. Поздеев (RU)
В.Г. Поздеев
С.М. Чиликов (RU)
С.М. Чиликов
О.А. Шилов (RU)
О.А. Шилов
Original Assignee
Научно-исследовательский и конструкторский центр испытательных машин Точмашприбор"
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 Научно-исследовательский и конструкторский центр испытательных машин Точмашприбор" filed Critical Научно-исследовательский и конструкторский центр испытательных машин Точмашприбор"
Priority to RU2003111551/28A priority Critical patent/RU2243535C1/ru
Publication of RU2003111551A publication Critical patent/RU2003111551A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2243535C1 publication Critical patent/RU2243535C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к средствам для механических испытаний материалов на растяжение. Машина испытательная для механических испытаний материалов на растяжение включает в себя нагружающее устройство, состоящее из основания, колонн, траверсы, силового привода нагружения (электрогидравлического или электромеханического), электротензометрического датчика силы, пассивного и активного захватов, датчика деформации, датчика перемещения активного захвата, блока измерения деформации, блока управления нагружением или перемещением активного захвата и ЭВМ с программным обеспечением автоматического расчета механических характеристик материала испытываемого образца по результатам измерения параметров испытания. При этом датчик измерения деформации выполнен в виде двух метрологически идентичных и механически и электрически независимых тензопреобразователей, соединенных с блоком измерения деформации, имеющим два выхода: в виде половины суммы сигналов двух преобразователей и разности этих сигналов, по которым ЭВМ вычисляет модуль упругости материала испытываемого образца, напряжение изгиба, напряжение от осевой нагрузки (силы) и суммарное напряжение с учетом поступающих сигналов от датчика силы и заданной площади поперечного сечения образца. Данное изобретение обеспечивает повышение точности определения механических характеристик испытываемых образцов материалов на растяжение. 1 ил.

Description

Изобретение относится к испытательной технике. Преимущественная область применения: механические испытания материалов на растяжение.
Широко известны машины испытательные для механических испытаний материалов на растяжение, обеспечивающие осевое деформирование образцов испытываемых материалов, измерение нагрузки и деформации в процессе испытания электрическими приборами, входящими в состав машины, и автоматическое вычисление механических характеристик испытываемых материалов по результатам испытаний (Проспекты зарубежных фирм: Zwick, MFL, Schenck (Германия), Instron (Великобритания), MTS (США) до 1981 года (до принятия стандартов DIN 51302-81 (Германия) и BS 1610-81 (Великобритания) и отечественной фирмы "Каталог продукции НИК-ЦИМ", Журнал "Приборы", №3 2001). При этом точность измерительных приборов достаточно высока (в соответствии с отечественным стандартом ГОСТ 28840 и зарубежными стандартами ISO 7500-1 и EN 10002-3 погрешность измерений не должна превышать (±0,5-±3)% от измеряемого значения в зависимости от класса машины).
Недостатком этих машин (как и испытательных машин с ручным вычислением механических характеристик образцов испытываемых материалов) является низкая достоверность механических характеристик материалов - пределов текучести и прочности на разрыв из-за объективно имеющей место несоосности захватных устройств (пассивного и активного захватов) для крепления испытываемых образцов. Величина этой несоосности может изменяться от испытания к испытанию, приводит к значительному разбросу результатов испытаний из-за возможных изгибных напряжений, возникающих при растяжении испытываемых образцов. При этом величина изгибных напряжений может превышать на порядок допустимую погрешность измерения осевых напряжений, оцениваемых по осевому датчику силы.
Этого недостатка, в некоторой степени, лишены испытательные машины с автоматическим управлением и вычислением механических характеристик испытываемых образцов материалов и оценкой соосности зажимных устройств (пассивного и активного захватов) и погрешности от сопутствующего изгиба с помощью специального тензометрического датчика силы, являющиеся наиболее близкими аналогами заявляемой испытательной машины. (Проспекты зарубежных фирм: "Zwick/Roell" (Германия) 2000-2001 г, - "Instron" (Великобритания) 1985-2001 г., "MTS" (США) 1999-2000 г.). Например по Германскому стандарту DIN 51 302 - 85 погрешность от сопутствующего изгиба, определяемая один раз с помощью специального тензометрического датчика силы при сдаче испытательной машины для испытания образцов материалов на растяжение из производства, допускается не более 5%. Таким образом установленная погрешность измерения нагрузки (силы) меньше 5% или равная ей для конкретной испытательной машины может учитываться расчетным путем или автоматически при определении механических характеристик реальных образцов материалов.
Однако такой метод исключения погрешности при определении механических характеристик образцов материалов при испытании их на растяжение имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, напряжения от случайных изгибов нестабильны не только при испытаниях различных типов и типоразмеров образцов материалов, но и при испытаниях идентичных образцов по той причине, что практически невозможно выполнить идентичную установку серии образцов в захватах разрывной машины. Во-вторых, взаимное расположение пассивного и активного захватов, при смене зажимных элементов, не остается постоянным от испытания к испытанию. В - третьих, испытываемые образцы материалов реально не могут быть геометрически идентичными.
Этих недостатков лишена заявляемая машина испытательная для механических испытаний материалов на растяжение, имеющая достоинства машин с автоматическим управлением и вычислением механических характеристик испытываемых образцов материалов на растяжение и обеспечивающая существенное повышение их достоверности путем автоматического вычисления напряжений сопутствующего изгиба, преобразования их в дополнительные напряжения растяжения и определения эквивалентных механических характеристик (пределов упругости, текучести и прочности).
Сущность изобретения состоит в том, что датчик измерения деформации выполнен в виде двух метрологически идентичных и механически и электрически независимых тензопреобразователей, соединенных с вторичным преобразователем сигналов от датчика деформации - блоком измерения деформации, имеющим два выхода: в виде половины суммы сигналов двух преобразователей и разности этих сигналов, по которым ЭВМ вычисляет модуль упругости материала испытываемого образца, напряжение изгиба, напряжение от осевой нагрузки (силы) и суммарное напряжение с учетом поступающих сигналов от датчика силы и заданной площади поперечного сечения образца по формулам
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
где S - площадь поперечного сечения испытываемого образца, Рy - наибольшая нагрузка (сила) в области упругих деформаций испытываемого образца - предел пропорциональности, εΣ - половина суммы деформаций, измеренных двумя механически и электрически независимыми тензометрическими датчиками при нагрузке (силе) Рy, Е - модуль упругости материала образца, ε- - разность деформаций, измеренных двумя механически и электрически независимыми тензометрическими датчиками при нагрузке (силе) Рy, Р - нагрузка (сила) соответствующая пределу упругости (пределу пропорциональности), пределу текучести или пределу прочности материала образца, σ- - напряжение от сопутствующего изгиба, σ0 - напряжение от осевой нагрузки (силы) Р и σ - суммарное напряжение, определяющее действительный предел упругости, предел текучести или предел прочности образца на разрыв.
На приведенном чертеже схематично изображена машина испытательная для механических испытаний материалов на растяжение, обеспечивающая осуществление учета случайных изгибных напряжений в процессе испытаний на растяжение. Благодаря чему реально повышается достоверность результатов испытаний в части определения механических характеристик материалов.
В состав данного изобретения входят нагружающее устройство, содержащее основание 1, колонны 2, траверсу 3, силовой привод нагружения 4 (электрогидравлический или электромеханический), электротензометрический датчик силы 5, захваты 6 и 7 (активный и пассивный), датчик деформации 8 и датчик 9 перемещения активного захвата 6, блок измерения силы 11, блок измерения деформации 12, блок управления нагружением или перемещением 13 активного захвата 6 и ЭВМ 14, вычисляющая и индицирующая суммарное - эквивалентное напряжение в испытываемом образце 10 от осевого растяжения и сопутствующего изгиба, и линии связей составных частей 16-26.
Блоки измерения силы 11 и деформации 12 и блок управления нагружением или перемещением 13 активного захвата 6 выполняют следующие функции. Блок измерения силы 11, соединенный линиями связи 17 с ЭВМ 14 и линией связи 18 с блоком управления 13, передает им величину силы в цифровом значении. Блок измерения деформации 12, соединенный линиями связи 21 и 22 с двумя преобразователями датчика деформации 8, формирует выходные сигналы в цифровом значении разности деформаций диаметрально противоположных образующих испытываемого образца 10 и половины суммы двух сигналов (т.е. сигнал средней деформации образца). Разностный и суммарный сигнал подаются соответственно по линиям 19 и 20 на ЭВМ 14, которая вычисляет модуль упругости материала испытываемого образца, напряжение изгиба и суммарное напряжение с учетом поступающих сигналов от блока измерения силы 11 и заданной площади поперечного сечения образца.
Сигнал от датчика перемещения активного захвата 6 предается на блок управления 13 по линии связи 25, которая формирует выходные сигналы на ЭВМ 14 по линиям связи 23 и 24 по скорости нагружения и скорости перемещения активного захвата 6 и сигнал управления силовым приводом 4 по линии связи 26.
Заявляемая испытательная машина работает следующим образом. Испытываемый образец закрепляется в пассивном захвате 7, затем на нем устанавливается датчик деформации 8 так, чтобы ножи смежных преобразователей находились на диаметрально противоположных образующих (для круглого образца). При этом преобразователи механически и электрически независимы, но калиброваны в одном масштабе и перед закреплением образца в нижнем активном захвате 6 должны иметь нулевые показания. Затем образец зажимается в активном захвате 6. При этом в случае несоосности захватов, еще до создания осевой нагрузки, на блоке измерения деформации 12 индуцируются разные показания двух преобразователей датчика деформации 8. Далее посредством блока управления 13 задается режим возрастания осевой нагрузки до определенного уровня или до разрушения образца. Сигнал управления подается на исполнительный силовой привод 4 по линии 26. Обратная связь управления по силе подается с блока измерения силы 11 по линии 18. При работе в режиме управления по деформации обратная связь по скорости деформирования поступает в блок управления 13 от датчика перемещения 9 по линии 25.
Таким образом благодаря наличию двух независимых преобразователей датчика деформации 8, блок измерения деформаций 12 формирует выходные сигналы в цифровом значении разности деформаций диаметрально противоположных образующих испытываемого образца 10 и половины суммы двух сигналов (т.е. сигнал средней деформации образца). При этом в случае несоосности захватов еще до создания осевой нагрузки на образце, но наличия в нем изгибающего напряжения, на блоке измерения деформации 12 индуцируются разные показания двух преобразователей датчика деформации 8, преобразуются им и используются в ЭВМ для вычисления суммарного напряжения на образце, что существенно повышает достоверность автоматического определения механических характеристик материала испытываемых образцов на заявляемой машине.

Claims (1)

  1. Машина испытательная для механических испытаний материалов на растяжение, включающая нагружающее устройство, состоящее из основания, колонн, траверсы, силового привода нагружения (электрогидравлического или электромеханического), электротензометрического датчика силы, пассивного и активного захватов, датчика деформации, датчика перемещения активного захвата, блока измерения деформации, блока управления нагружением или перемещением активного захвата и ЭВМ с программным обеспечением автоматического расчета механических характеристик материала испытываемого образца по результатам измерения параметров испытания, отличающаяся тем, что датчик измерения деформации выполнен в виде двух метрологически идентичных и механически и электрически независимых тензопреобразователей, соединенных с блоком измерения деформации, имеющим два выхода: в виде половины суммы сигналов двух преобразователей и разности этих сигналов, по которым ЭВМ вычисляет модуль упругости материала испытываемого образца, напряжение изгиба, напряжение от осевой нагрузки (силы) и суммарное напряжение с учетом поступающих сигналов от датчика силы и заданной площади поперечного сечения образца по формулам
    Figure 00000006
    Figure 00000007
    Figure 00000008
    Figure 00000009
    где S - площадь поперечного сечения испытываемого образца;
    Рy - нагрузка (силы) в области упругих деформаций испытываемого образца - предел пропорциональности;
    εΣ - половина суммы деформаций, измеренных двумя механически и электрически независимыми тензометрическими датчиками при нагрузке (силе) Рy;
    Е - модуль упругости материала образца;
    ε- - разность деформаций, измеренных двумя механически и электрически независимыми тензометрическими датчиками при нагрузке (силе) Py;
    Р - нагрузка (сила), соответствующая пределу упругости (пределу пропорциональности), пределу текучести или пределу прочности материала образца;
    σ- - напряжение от сопутствующего изгиба;
    σ0 - напряжение от осевой нагрузки (силы) Р;
    σ - суммарное напряжение, определяющее действительный предел упругости, предел текучести или предел прочности образца на разрыв.
RU2003111551/28A 2003-04-21 2003-04-21 Машина испытательная для механических испытаний материалов на растяжение RU2243535C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003111551/28A RU2243535C1 (ru) 2003-04-21 2003-04-21 Машина испытательная для механических испытаний материалов на растяжение

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003111551/28A RU2243535C1 (ru) 2003-04-21 2003-04-21 Машина испытательная для механических испытаний материалов на растяжение

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003111551A RU2003111551A (ru) 2004-10-27
RU2243535C1 true RU2243535C1 (ru) 2004-12-27

Family

ID=34387925

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003111551/28A RU2243535C1 (ru) 2003-04-21 2003-04-21 Машина испытательная для механических испытаний материалов на растяжение

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2243535C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543673C2 (ru) * 2012-10-26 2015-03-10 ООО "Специальные Стали и Сплавы" Способ определения механических свойств металлов
RU2685118C1 (ru) * 2017-11-14 2019-04-16 Общество с ограниченной возможностью "Специальные Стали и Сплавы" Способ определения пика пластичности для металлов
RU2692242C1 (ru) * 2017-12-12 2019-06-24 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Вспомогательная аккумуляторная система и способ оценки механического напряжения активного материала вспомогательного аккумулятора
RU2715903C1 (ru) * 2019-04-11 2020-03-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Способ идентификации металлов
CN113484165A (zh) * 2021-07-30 2021-10-08 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所 复合材料剪切力学性能高效测试方法
RU217460U1 (ru) * 2022-06-28 2023-04-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Костромская государственная сельскохозяйственная академия" Машина испытательная разрывная для проб лубяного волокна в виде пучка
CN117054939A (zh) * 2023-06-29 2023-11-14 中南大学 一种用于磁性材料力-磁特性实时测量的装置及方法

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543673C2 (ru) * 2012-10-26 2015-03-10 ООО "Специальные Стали и Сплавы" Способ определения механических свойств металлов
RU2685118C1 (ru) * 2017-11-14 2019-04-16 Общество с ограниченной возможностью "Специальные Стали и Сплавы" Способ определения пика пластичности для металлов
RU2692242C1 (ru) * 2017-12-12 2019-06-24 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Вспомогательная аккумуляторная система и способ оценки механического напряжения активного материала вспомогательного аккумулятора
RU2715903C1 (ru) * 2019-04-11 2020-03-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Способ идентификации металлов
CN113484165A (zh) * 2021-07-30 2021-10-08 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所 复合材料剪切力学性能高效测试方法
CN113484165B (zh) * 2021-07-30 2024-04-09 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所 复合材料剪切力学性能高效测试方法
RU217460U1 (ru) * 2022-06-28 2023-04-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Костромская государственная сельскохозяйственная академия" Машина испытательная разрывная для проб лубяного волокна в виде пучка
CN117054939A (zh) * 2023-06-29 2023-11-14 中南大学 一种用于磁性材料力-磁特性实时测量的装置及方法
CN117054939B (zh) * 2023-06-29 2024-03-29 中南大学 一种用于磁性材料力-磁特性实时测量的装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101975701B (zh) 混凝土断裂测试系统及其测试方法
KR101505255B1 (ko) 변형 게이지 기반의 변환기에서의 회로 보상
KR20010086253A (ko) 최초 설치시 기계적 방해 변형을 측정하고 그 방해를기초로 하여 자동 교정하기 위한 인장시험 센서
RU2243535C1 (ru) Машина испытательная для механических испытаний материалов на растяжение
US5483836A (en) Device for measuring lateral deformations in material test specimens
RU2302610C1 (ru) Способ определения напряженно-деформированного состояния конструкций без снятия нагрузок
RU2378635C1 (ru) Машина испытательная для механических испытаний материалов на усталость
CN114414010B (zh) 双弯曲梁称重传感器
RU2003111551A (ru) Машина испытательная для механических испытаний материалов на растяжение
RU2249809C2 (ru) Машина испытательная для механических испытаний строительных материалов на сжатие
RU2120120C1 (ru) Способ определения изгибной жесткости объектов из композиционных материалов
RU2431127C1 (ru) Датчик деформации
CN100356152C (zh) 自动检测装置的力传感器
RU2194264C1 (ru) Машина испытательная разрывная
US2891399A (en) Device for measuring creep
RU2204817C1 (ru) Способ определения технического состояния материалов элементов конструкции
US3040435A (en) Testing machines
RU106742U1 (ru) Датчик деформации
SU1250841A1 (ru) Способ оценки энергии,рассе нной в испытуемом образце при его циклическом нагружении
Regodić et al. Application of'Omega'deformer for stress measuring in dynamic loading of the structure
CN114002092B (zh) 疲劳实验中载荷传感器的测量误差实时补偿方法
Mansilla et al. Dynamic tensile testing for determining the stress-strain curve at different strain rate
Payne et al. Dynamometer for tensile testing of high polymers
SU1672271A1 (ru) Способ определени второй критической температуры хрупкости
SU1422104A1 (ru) Способ определени предела длительной прочности горных пород

Legal Events

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

Effective date: 20120422