RU2300752C1 - Способ определения твердости материала в точке поверхности однородного металлического изделия - Google Patents

Способ определения твердости материала в точке поверхности однородного металлического изделия Download PDF

Info

Publication number
RU2300752C1
RU2300752C1 RU2005135824/28A RU2005135824A RU2300752C1 RU 2300752 C1 RU2300752 C1 RU 2300752C1 RU 2005135824/28 A RU2005135824/28 A RU 2005135824/28A RU 2005135824 A RU2005135824 A RU 2005135824A RU 2300752 C1 RU2300752 C1 RU 2300752C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
indenter
hardness
working area
ratio
product
Prior art date
Application number
RU2005135824/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Соломон Давидович Гарцман (RU)
Соломон Давидович Гарцман
Иван Иванович Карпухин (RU)
Иван Иванович Карпухин
Игорь Николаевич Сильверстов (RU)
Игорь Николаевич Сильверстов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Прочность"
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 Закрытое акционерное общество "Прочность" filed Critical Закрытое акционерное общество "Прочность"
Priority to RU2005135824/28A priority Critical patent/RU2300752C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2300752C1 publication Critical patent/RU2300752C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность: приводят индентор в соударение с испытываемой поверхностью и измеряют скорость индентора до и после соударения. Индентор приводят в соударение с поверхностью изделия в нескольких точках, причем, по меньшей мере, одна точка расположена в рабочей зоне поверхности изделия, а часть точек расположена на периферии рабочей зоны или на поверхностях, смежных с рабочей зоной. Определяют соотношение скоростей во всех указанных точках. Выбирают из точек, расположенных на периферии рабочей зоны или на поверхностях, смежных с рабочей зоной, две точки, в которых отношение скоростей индентора имеет наибольшее и наименьшее значения. Измеряют в этих точках твердость материала путем вдавливания индентора. По результатам измерений твердости путем вдавливания индентора и отношению скоростей в этих точках и по отношению скоростей в точке, расположенной в рабочей зоне поверхности изделия, судят о твердости материала в точке, расположенной в рабочей зоне поверхности изделия. Технический результат: снижение трудоемкости измерений. 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники, точнее к области неразрушающего контроля. Наиболее эффективно изобретение может быть использовано в машиностроении в промышленных условиях при оценке твердости материала в точках, расположенных в рабочей зоне поверхности испытываемого изделия.
Известен способ определения твердости поверхности изделия по Бринеллю (см. ГОСТ 22761-77). По этому способу твердость определяют на основании замера диаметра отпечатка индентора (шарика), вдавливаемого в испытываемую (измеряемую) поверхность изделия заданным усилием. Преимуществом известного способа является возможность точной оценки твердости испытываемой поверхности. Недостатком известного способа является то, что на измеряемой поверхности остается отпечаток, поэтому этот способ не позволяет измерять твердость на многих поверхностях изделий, то есть на рабочих поверхностях или в рабочих зонах поверхностей, где требуется гладкая поверхность, например, посередине бочки прокатного валка или на рабочей поверхности зубца шестерни.
Известен способ определения твердости поверхности изделия методом упругого отскока бойка по Шору (см. ГОСТ 23273-78), согласно которому мерой твердости является высота отскока бойка (индентора), падающего на испытываемую поверхность изделия. Достоинством известного способа является простота его реализации и отсутствие повреждения испытываемой поверхности изделия, а недостатком - недостаточная точность.
Наиболее близким аналогом настоящего изобретения является способ определения твердости по патенту СССР №971119, МКИ G01N 3/52, опубликованному 30.10.82 г. Согласно этому способу о величине твердости поверхности изделия судят на основании определения отношения скорости индентора при соприкосновении его с испытываемой поверхностью и скорости движения его при отскоке от поверхности. Преимуществом известного способа является повышение точности измерения движения индентора, обусловленное заменой измерения высоты отскока на измерение отношения упомянутых скоростей индентора до и после соударения с поверхностью изделия.
Недостатком способа по патенту СССР №971119 является трудоемкость установления связи между твердостью поверхности изделия в измеряемой точке и отношением скоростей индентора до и после соударения. Для установления такой связи необходимо провести испытания на наборе образцов из материала изделия, имеющих различную твердость. Другим недостатком известного способа является то, что при изменении материала изделия возникает необходимость изменения градуировки шкалы, характеризующей связь между твердостью поверхности изделия в измеряемой точке и отношением скоростей индентора до и после соударения. Так, например, если для какого-либо изделия установлено, что отношению скоростей Ki=0,5 в i-ой точке поверхности изделия соответствует твердость 2200 МПа, то при изменении материала изделия может оказаться, что отношению скоростей Ki=0,5 будет соответствовать твердость 1300 МПа. Изменение градуировки шкалы является трудоемким процессом, для которого необходимо иметь информацию о физических характеристиках материала изделия.
Установление связи между твердостью изделия в измеряемой точке и отношением скоростей индентора до и после соударения путем непосредственных замеров на изделии может оказаться неосуществимым по следующей причине. Как правило, представляет интерес определение твердости в точках, расположенных в рабочей зоне испытываемой поверхности изделия. К таким поверхностям могут быть отнесены, например, поверхность бочки прокатного валка или поверхность зуба зубчатого колеса. К поверхностям, расположенным на периферии рабочей зоны, или к поверхностям, смежным рабочей поверхности, можно отнести торцы прокатного валка или зубчатого колеса. В отличие от точек, расположенных на периферии или на смежных поверхностях, в точках, расположенных в рабочих зонах, определение твердости путем вдавливания индентора, сопровождающееся остаточными деформациями, недопустимо.
Технической задачей настоящего изобретения является снижение трудоемкости определения твердости в точке рабочей зоны поверхности испытываемого изделия.
Поставленная задача решается в способе определения твердости материала в точке поверхности однородного металлического изделия, включающем приведение индентора в соударение с испытываемой поверхностью и измерение скоростей индентора до и после соударения, в котором согласно изобретению индентор приводят в соударение с поверхностью изделия в нескольких точках, причем, по меньшей мере, одна точка расположена в рабочей зоне поверхности изделия, а часть точек расположена на периферии рабочей зоны или на поверхностях, смежных с рабочей зоной, определяют соотношение скоростей во всех указанных точках, выбирают из точек, расположенных на периферии рабочей зоны или на поверхностях, смежных с рабочей зоной, две точки, в которых отношение скоростей индентора имеет наибольшее и наименьшее значения, измеряют в этих точках твердость материала путем вдавливания индентора и по результатам измерений твердости путем вдавливания индентора и отношению скоростей в этих точках и по отношению скоростей в точке, расположенной в рабочей зоне поверхности изделия, судят о твердости материала в точке, расположенной в рабочей зоне поверхности изделия.
Точки, для которых определяются наибольшее и наименьшее значения отношения скоростей индентора, находятся или на периферии рабочей зоны, или на поверхности изделия, смежной (прилегающей) с рабочей зоной, то есть смежной с периферией рабочей зоны. Выбор места положения точек связан с тем, что в этих точках можно провести определение твердости материала методом Бриннеля без ущерба для рабочей зоны поверхности изделия, так как известно, что при таком определении на испытываемой поверхности остается отпечаток от вдавливания индентора. Измерение твердости в одной точке двумя различными способами позволяет затем экстраполировать результат измерений на точку, расположенную в рабочей зоне поверхности изделия. Способ пригоден для изделий из однородного материала (то есть для металлических изделий, выполненных из одного материала). Сравнение величин твердости, определенных двумя различными способами (по отскоку индентора и путем вдавливания индентора по Бриннелю), позволяет получить отношение между ними и, в результате, абсолютную величину твердости материала в конкретной точке рабочей зоны поверхности изделия.
Величину твердости Н в точке рабочей зоны поверхности изделия определяют по зависимости:
Н=0,5(Нnl),
где Hn - составляющая твердости, определяемая по нелинейной зависимости:
Нn=AKm(1-Km)-1;
А - коэффициент, равный:
Figure 00000001
K - отношение скоростей индентора в точке, расположенной в рабочей зоне поверхности изделия;
m - показатель степени, определяемый из уравнения:
Figure 00000002
K1 - минимальная величина отношения скоростей индентора до и после соударения в точке, расположенной на периферии рабочей зоны поверхности изделия или на поверхности, смежной с рабочей зоной (на нерабочей поверхности изделия);
K2 - максимальная величина отношения скоростей индентора до и после соударения в точке, расположенной на периферии рабочей зоны поверхности изделия или на поверхности, смежной с рабочей зоной;
H1 - твердость материала, определяемая путем вдавливания индентора, в точке, соответствующей отношению K1;
H2 - твердость материала, определяемая путем вдавливания индентора, в точке, соответствующей отношению K2;
Hl - составляющая суммарной твердости, определяемая по линейной зависимости:
Нl=H1+(K-K1)(K2-K1)-1(H2-H1).
Величину твердости H в точке рабочей поверхности изделия можно также определить по формуле:
Figure 00000003
где K - отношение скоростей индентора в точке, расположенной в рабочей зоне поверхности изделия;
n - показатель степени, определяемый по формуле:
n=log(H2/H1)[log(K2/K1)]-1.
Физическая сущность изобретения заключается в следующем. На основании многочисленных экспериментов установлено, что чем выше отношение Кi=Vk/V0 скорости V0 индентора в момент соприкосновения его с испытываемой поверхностью и скорости Vk движения его в момент отскока от поверхности, тем выше твердость Hi поверхности в измеряемой точке, определяемая одним из известных методов вдавливания индентора, например по Бринеллю.
При этом из физического смысла следует, что при Ki→0 величина Нi→0, а при Ki→1 величина Hi→∞. Этому условию удовлетворяет нелинейная зависимость, связывающая твердость Н и отношение скоростей индентора K:
Figure 00000004
Коэффициент А и показатель степени m зависят от материала изделия, материала и конструкции индентора, скорости удара индентора по изделию.
Подставив K1, K2, Н1 и H2 в выражение (1), получим следующие выражения:
Figure 00000005
Figure 00000006
Из выражений (2) и (3) можно получить следующие выражения для определения m и А:
Figure 00000007
Figure 00000008
Кроме нелинейной зависимости (1), на основе линейной экстраполяции связь между Н и К можно представить в виде линейной зависимости:
Figure 00000009
Экспериментально установлено, что в большинстве случаев зависимость (1) дает завышенные, а зависимость (6) заниженные величины твердости. Поэтому для определения твердости используется зависимость, представляющая среднее арифметическое величин Hn и Нl:
Figure 00000010
На основании обработки имеющихся в технической литературе данных установлено, что для металлических изделий величину твердости H в произвольной точке рабочей поверхности изделия можно определить по формуле:
Figure 00000011
Коэффициент В и показатель степени n зависят от материала изделия, материала и конструкции индентора, скорости удара индентора по изделию.
Подставив K1, K2, H1 и H2 в выражение (8), получим следующие выражения:
Figure 00000012
Figure 00000013
Из выражений (9) и (10) следует, что
Figure 00000014
Figure 00000015
Пример.
В качестве испытываемой поверхности для определения твердости Н способом согласно настоящему изобретению выбрали поверхность, расположенную в середине бочки валка прокатного стана.
В требуемой точке, расположенной в рабочей зоне поверхности прокатного валка, замерили отношение К скоростей индентора до и после соударения. Получили, что K=0,68. Отношение скоростей индентора может быть определено при помощи твердомера ТЭМП-2 или любого другого аналогичного прибора в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ 23273-78.
Для сопоставления известного из уровня техники и предложенного способов первоначально из материала, идентичного материалу прокатного валка, изготовили партию образцов различной твердости. Методом Бринелля определили твердость каждого образца. На каждом образце замерили отношение K скоростей индентора до и после соударения и сопоставили его с твердостью H образца, измеренной методом Бриннеля. Установили, что величине K=0,68 отношения скоростей соответствует твердость H=4170 МПа.
Затем на нерабочей поверхности (на лопасти и на торце валка) в 5 точках замерили отношения скоростей индентора до и после соударения и получили следующие величины отношений K: 0,52; 0,54; 0,56; 0,57; 0,58. Выбрали из них наименьшее и наибольшее значения отношений скоростей K1=0,52 и K2=0,58.
На основании замеров по методу Бринелля получили, что в точке 1 твердость Hb1=1640 МПа, а в точке 2 твердость Hb2=2330 МПа.
Подставив полученные значения в уравнение (4) и решив его, получили, что показатель степени m=2,489. Из выражения (5) получили, что коэффициент А=6710 МПа.
Согласно выражению (1) твердость Hn равна 4160 МПа.
Из выражения (6) следует, что твердость Hl равна 3480 МПа.
Затем из выражения (7) определили, что твердость Нb в искомой точке рабочей поверхности валка составит 0,5·(4160+3480)=3820 МПа.
Далее по формуле (11) получили, что показатель степени n=3,216.
По формуле (12) получили, что Hb=1640(0,68/0,52)3,216=3890 МПа.
Относительные погрешности при определении твердости предложенным способом составили:
(4170/3820-1)·100=9,1%
(4170/3890-1)·100=7,3%
Расчеты величины твердости по указанным зависимостям могут быть осуществлены с использованием персонального компьютера.
Приведенный пример свидетельствует об удовлетворительной точности определения твердости способом согласно настоящему изобретению. Из приведенного примера также видно, что при использовании данного способа не требуется проведение трудоемкой работы, связанной с изготовлением и испытанием образцов, что особенно важно при проведении измерений в промышленных условиях, а не в условиях лаборатории. При этом твердость в любой последующей точке рабочей зоны поверхности изделия можно определить по приведенной выше методике, измерив в этой точке отношение скоростей индентора и использовав имеющиеся результаты измерений твердости в точках 1 и 2, расположенных вне рабочей зоны. Из вышеизложенного следует, что использование данного способа позволяет снизить трудоемкость определения твердости в точке рабочей зоны поверхности изделия в промышленных условиях.

Claims (3)

1. Способ определения твердости материала в точке поверхности однородного металлического изделия, включающий приведение индентора в соударение с испытываемой поверхностью и измерение скоростей индентора до и после соударения, отличающийся тем, что индентор приводят в соударение с поверхностью изделия в нескольких точках, причем, по меньшей мере, одна точка расположена в рабочей зоне поверхности изделия, а часть точек расположена на периферии рабочей зоны или на поверхностях, смежных с рабочей зоной, определяют соотношение скоростей во всех указанных точках, выбирают из точек, расположенных на периферии рабочей зоны или на поверхностях, смежных с рабочей зоной, две точки, в которых отношение скоростей индентора имеет наибольшее и наименьшее значения, измеряют в этих точках твердость материала путем вдавливания индентора и по результатам измерений твердости путем вдавливания индентора и отношению скоростей в этих точках и по отношению скоростей в точке, расположенной в рабочей зоне поверхности изделия, судят о твердости материала в точке, расположенной в рабочей зоне поверхности изделия.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину твердости Н в точке рабочей зоны поверхности изделия определяют по зависимости
Н=0,5(Нn1),
где Hn - составляющая твердости, определяемая по нелинейной зависимости Нn=AKm(1-Km)-1;
А - коэффициент, равный
Figure 00000016
К - отношение скоростей индентора в точке, расположенной в рабочей зоне поверхности изделия;
m - показатель степени, определяемый из уравнения
Figure 00000017
K1 - минимальная величина отношения скоростей индентора до и после соударения в точке, расположенной на периферии рабочей зоны поверхности изделия или на поверхности, смежной с рабочей зоной;
K2 - максимальная величина отношения скоростей индентора до и после соударения в точке, расположенной на периферии рабочей зоны поверхности изделия или на поверхности, смежной с рабочей зоной;
H1 - твердость материала, определяемая путем вдавливания индентора, в точке, соответствующей отношению K1;
Н2 - твердость материала, определяемая путем вдавливания индентора в точке, соответствующей отношению K2;
H1 - составляющая суммарной твердости, определяемая по линейной зависимости:
Н1=H1+(K-K1)(K2-K1)-1(H2-H1).
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину твердости Н в точке рабочей зоны поверхности изделия определяют по зависимости
Figure 00000018
где K - отношение скоростей индентора в точке, расположенной в рабочей зоне поверхности изделия;
n - показатель степени, определяемый по формуле
n=log(H2/H1)[log(K2/K1)]-1;
K1 - минимальная величина отношения скоростей индентора до и после соударения в точке, расположенной на периферии рабочей зоны поверхности изделия или на поверхности, смежной с рабочей зоной;
K2 - максимальная величина отношения скоростей индентора до и после соударения в точке, расположенной на периферии рабочей зоны поверхности изделия или на поверхности, смежной с рабочей зоной;
H1 - твердость материала, определяемая путем вдавливания индентора, в точке, соответствующей отношению K1;
H2 - твердость материала, определяемая путем вдавливания индентора, в точке, соответствующей отношению K2.
RU2005135824/28A 2005-11-18 2005-11-18 Способ определения твердости материала в точке поверхности однородного металлического изделия RU2300752C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005135824/28A RU2300752C1 (ru) 2005-11-18 2005-11-18 Способ определения твердости материала в точке поверхности однородного металлического изделия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005135824/28A RU2300752C1 (ru) 2005-11-18 2005-11-18 Способ определения твердости материала в точке поверхности однородного металлического изделия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2300752C1 true RU2300752C1 (ru) 2007-06-10

Family

ID=38312585

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005135824/28A RU2300752C1 (ru) 2005-11-18 2005-11-18 Способ определения твердости материала в точке поверхности однородного металлического изделия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2300752C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20060185441A1 (en) System for and method of performing evaluation techniques on a log or round timber
Daoud et al. Strain-energy release rate for a single-edge-cracked circular bar in tension
RU2300752C1 (ru) Способ определения твердости материала в точке поверхности однородного металлического изделия
RU2599069C1 (ru) Способ определения предела выносливости материала при растяжении-сжатии
de Assis et al. Dynamic hardness of wood–measurements with an automated portable hardness tester
RU2315280C1 (ru) Способ определения твердости материала в точке рабочей поверхности цельного металлического изделия
Kondryakov et al. Peculiarities of the crack initiation and propagation in different specimen types
RU2302622C2 (ru) Способ измерения твердости металлических образцов
CN111982635A (zh) 一种材料内部夹杂的弹性模量测定方法
JP2008292234A (ja) インストルメンテッドインデンテーション試験を利用したヤング率算出解析・較正法
RU2018108702A (ru) Способ определения предела выносливости материала при изгибе
RU2765342C1 (ru) Способ определения предела текучести материала цилиндрической детали при кручении
RU2725902C1 (ru) Способ определения твердости композиционных гетерогенных материалов
JP4063727B2 (ja) コンクリート非破壊検査法
RU2344408C2 (ru) Способ определения модуля нормальной упругости материала металлического изделия
RU2756376C1 (ru) Способ определения предела текучести материала при смятии
RU2382351C2 (ru) Способ оценки потери пластичности по изменению микротвердости конструкционной стали
Li et al. Study on Determination of Mechanical Properties of Metal by Indentation Test
Macedo et al. Using hough transform as an auxiliary technique for vickers hardness measurement
RU2300750C2 (ru) Способ определения предельного напряжения сдвига материалов
RU2727068C1 (ru) Способ определения предельного равномерного сужения
Vand et al. ASSESSING SEAR STRAIN DISRIBUTION IN WOOD UNDER IMPACT USING THE DIGITAL IMAGE CORRELATION METHOD.
RU2721314C1 (ru) Способ определения относительного сужения после разрыва
RU2351911C1 (ru) Способ определения твердости поверхности опертой по контуру металлической пластины
De Ketelaere et al. Non-Destructive Eggshell Strength Assessment Using Hertz Contact Theory Part I: Theory and Applicability. Foods 2023, 12, 1189

Legal Events

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

Effective date: 20111119