RU2315280C1 - Способ определения твердости материала в точке рабочей поверхности цельного металлического изделия - Google Patents

Способ определения твердости материала в точке рабочей поверхности цельного металлического изделия Download PDF

Info

Publication number
RU2315280C1
RU2315280C1 RU2006123244/28A RU2006123244A RU2315280C1 RU 2315280 C1 RU2315280 C1 RU 2315280C1 RU 2006123244/28 A RU2006123244/28 A RU 2006123244/28A RU 2006123244 A RU2006123244 A RU 2006123244A RU 2315280 C1 RU2315280 C1 RU 2315280C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
point
hardness
indenter
product
working surface
Prior art date
Application number
RU2006123244/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Соломон Давидович Гарцман
Иван Иванович Карпухин
Анна Владимировна Корнилова
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 RU2006123244/28A priority Critical patent/RU2315280C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2315280C1 publication Critical patent/RU2315280C1/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 поверхностью испытываемого изделия и определяют соотношение скоростей до и после соударения с указанной поверхностью. Индентор приводят в соударение с поверхностью испытываемого изделия в точке на рабочей поверхности изделия и в точке на нерабочей поверхности изделия. Определяют соотношение скоростей индентора до и после соударения в указанных точках. Измеряют твердость материала путем вдавливания индентора в точке на нерабочей поверхности изделия и по полученным результатам судят о твердости материала в точке на рабочей поверхности изделия. Технический результат: снижение трудоемкости. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к области неразрушающего контроля. Наиболее эффективно изобретение может быть использовано в машиностроении в производственных условиях при оценке твердости материала в точках, расположенных на рабочей поверхности испытываемого изделия.
Известен способ определения твердости материала поверхности изделия по Бринеллю (см. ГОСТ 22761-77). Согласно данному способу твердость материала определяют на основании замера диаметра отпечатка индентора (шарика), вдавливаемого в испытываемую (измеряемую) поверхность изделия заданным усилием. Преимуществом способа является возможность точной оценки твердости материала испытываемой поверхности. Однако недостатком данного способа является то, что на измеряемой поверхности остается отпечаток, поэтому этот способ не применим для измерения твердости материала на рабочих поверхностях или в рабочих зонах поверхностей, требующих гладкой поверхности, например посередине бочки прокатного валка, в галтелях станин кузнечно-прессовых машин или на рабочей поверхности зуба шестерни.
Известен способ определения твердости материала 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 этого способа является простота реализации и отсутствие повреждения испытываемой поверхности изделия, а недостатком - недостаточная точность.
Наиболее близким аналогом настоящего изобретения является способ определения твердости материала в точках рабочей поверхности цельного металлического изделия, предусматривающий приведение индентора в соударение с испытываемой поверхностью, измерение скорости V0 индентора до и скорости V после соударения и определение твердости материала испытываемой поверхности по отношению K=V/V0 указанных скоростей (Авторское свидетельство СССР №224868, МПК G01N 3/52, 1968). Преимуществом данного способа по сравнению со способом измерения твердости по Шору является повышение точности измерения движения индентора, обусловленное заменой измерения высоты отскока индентора на измерение отношения скоростей индентора до и после соударения с поверхностью изделия.
Недостатком способа по авторскому свидетельству СССР №224868 является трудоемкость установления связи между твердостью материала в измеряемой точке поверхности изделия и отношением скоростей индентора до и после соударения. Для установления указанной связи необходимо провести серию испытаний на наборе образцов, выполненных из материала изделия, имеющих различную твердость. Другим недостатком указанного способа является то, что при изменении материала изделия возникает необходимость изменения градуировки шкалы, характеризующей связь между твердостью материала в измеряемой точке поверхности изделия и отношением скоростей индентора до и после соударения. Так, например, если для какого-либо материала установлено, что отношению скоростей Кi=0,5 в i-ой точке поверхности изделия соответствует твердость 1900 МПа, то при изменении материала изделия может оказаться, что отношению скоростей Ki=0,5 будет соответствовать твердость 1600 МПа. Изменение градуировки шкалы является трудоемким процессом, для которого необходимо иметь информацию о физических характеристиках материала изделия.
Способ по авторскому свидетельству №224868 фактически реализован в твердомере электронном малогабаритном переносном типа ТЭМП-3 (см. паспорт указанного твердомера). Данный твердомер предназначен для экспрессного измерения твердости сталей, сплавов и их сварных соединений по шкалам Бринелля (НС), Роквелла (HRC), Шора (HSD) и Виккерса (HV). Однако для использования данного твердомера для определения твердости других материалов необходимо представить изготовителю прибора образцы этих материалов, чтобы он осуществил построение переводных таблиц (то есть выполнил градуировку шкалы прибора для конкретного материала как сказано выше).
Следует отметить, что установление связи между твердостью материала 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 материала в точках, расположенных на рабочей поверхности испытываемого изделия. К таким поверхностям могут быть отнесены, например, поверхность бочки прокатного валка, поверхность галтели станины кузнечно-прессовой машины или поверхность зуба зубчатого колеса, однако определение твердости путем вдавливания индентора, сопровождающееся остаточными деформациями, на таких поверхностях недопустимо.
Технической задачей настоящего изобретения является снижение трудоемкости определения твердости материала в точке рабочей поверхности испытываемого изделия.
Поставленная задача решается в способе определения твердости материала в точке на рабочей поверхности цельного металлического изделия, включающем приведение индентора в соударение с поверхностью испытываемого изделия и определение соотношения скоростей до и после соударения с указанной поверхностью, в котором согласно изобретению индентор приводят в соударение с поверхностью испытываемого изделия в точке на рабочей поверхности изделия и в точке на нерабочей поверхности изделия, определяют соотношение скоростей индентора до и после соударения в указанных точках, измеряют твердость материала путем вдавливания индентора в точке на нерабочей поверхности изделия и по полученным результатам судят о твердости материала в точке на рабочей поверхности изделия.
Величину твердости H1 материала в точке на рабочей поверхности изделия определяют по зависимости:
Figure 00000002
где H2 - твердость материала, измеренная путем вдавливания индентора в точке на нерабочей поверхности изделия,
К1 - отношение скоростей индентора до и после соударения в точке на рабочей поверхности испытываемого изделия;
К2 - отношение скоростей индентора до и после соударения в точке на нерабочей поверхности испытываемого изделия.
Сущность изобретения заключается в том, что при определении твердости используется информация, полученная только на основании замеров, выполненных непосредственно на испытываемом изделии. Это значительно сокращает объем подготовительных работ.
Наибольший эффект получается, если измерения скоростей индентора в точках, расположенных на рабочей и нерабочей поверхностях изделия, проводят посредством одного того же индентора при одной и той же начальной скорости соударения индентора с поверхностью испытываемого изделия. Экспериментально установлено, что в этом случае справедливы выражения:
Figure 00000003
Figure 00000004
где А - коэффициент, зависящий от материала изделия, материала и конструкции индентора, скорости удара индентора по изделию.
Независимо от величины А из выражений (2) и (3) следует, что при К1→0 твердость H1→0, а при K1→1 твердость H1→∞. Аналогично при K2→0 твердость Н2→0, а при К2→1 твердость Н→∞. Таким образом, выражения (2) и (3) отражают основные закономерности связи между твердостью и отношением скоростей индентора.
Анализ выражений (2) и (3) показывает, что для определения твердости H1 не требуется непосредственное вычисление коэффициента А. Для определения твердости H1 можно ограничиться замерами величин H2, K1 и К2. Исключив из выражений (2) и (3) коэффициент А и решив полученные уравнения относительно H1, получим зависимость (1).
Пример
Способом согласно изобретению определяли твердость бочки (рабочей поверхности) цельного чугунного прокатного валка. Схема валка показана на фиг.1, где 1 - точка, расположенная на рабочей поверхности прокатного валка, 2 - точка, расположенная на торце прокатного валка (на нерабочей поверхности).
Для проведения измерений использовали твердомер электронный малогабаритный переносной ТЭМП-3, в котором величина Н/1000 (Н - показания соответствующей шкалы указанного прибора) численно равна отношению скоростей индентора до и после соударения с измеряемой поверхностью изделия.
Для определения твердости Н2 материала путем вдавливания индентора по Бриннелю использовали подшипниковый шарик диаметром 10 мм.
Согласно изобретению для определения твердости H1 в точке 1 замерили:
K1 - отношение скоростей индентора до и после соударения с рабочей поверхностью в точке 1, получили K1=0,704.
К2 - отношение скоростей индентора до и после соударения с нерабочей поверхностью в точке 2, получили K2=0,668.
Для определения в точке 2 твердости Н2 по Бринеллю подшипниковый шарик вдавливали в поверхность изделия усилием 30 кН. Полученный отпечаток имел диаметр d=3,7 мм. Величину твердости H2 определили по известной формуле (см. И.А.Биргер и Р.Р.Мавлютов. Сопротивление материалов. Москва, Издательство МАИ, 1994, с.69):
Figure 00000005
где Р - усилие вдавливания индентора.
Подставив в выражение (4) значения Р и d, получили H2=2790 МПа.
Затем подставили в зависимость (1) значения K1=0,704, K2=0,668 и H1=2790 МПа и получили H2=3470 МПа.
Решение поставленной задачи традиционным способом, например, с использованием твердомера ТЭМП-3 весьма затруднено, поскольку в паспорте к ТЭМП-3 отсутствуют переводные таблицы, связывающие отношения скоростей индентора с величинами твердости чугунных изделий из различных марок чугуна. Поэтому для использования известного из уровня техники способа определения твердости рабочей поверхности чугунного прокатного валка необходимо было бы изготовить из материала валка партию образцов различной твердости, одним из известных методов, например методом Бринелля, определить твердость каждого образца, на каждом образце замерить отношение скоростей индентора до и после соударения и построить соответствующие переводные таблицы. Это усложнило бы решение поставленной задачи в производственных условиях и значительно увеличило бы сроки ее решения. Из приведенного примера видно, что при использовании заявляемого способа не требуется проведение трудоемкой работы, связанной с изготовлением и испытанием образцов, что особенно важно при проведении измерений в производственных условиях, а не в условиях лаборатории. При этом твердость материала в любой последующей точке рабочей поверхности изделия можно определить по приведенной выше методике, измерив в этой точке отношение скоростей индентора и использовав имеющиеся результаты измерений твердости материала в точке 2 (то есть в точке нерабочей поверхности изделия). Из вышеизложенного следует, что техническим результатом использования способа согласно изобретению является снижение трудоемкости определения твердости материала в точках рабочей поверхности изделия в промышленных условиях.

Claims (2)

1. Способ определения твердости материала в точке на рабочей поверхности цельного металлического изделия, включающий приведение индентора в соударение с поверхностью испытываемого изделия и определение соотношения скоростей до и после соударения с указанной поверхностью, отличающийся тем, что индентор приводят в соударение с поверхностью испытываемого изделия в точке на рабочей поверхности изделия и в точке на нерабочей поверхности изделия, определяют соотношение скоростей индентора до и после соударения в указанных точках, измеряют твердость материала путем вдавливания индентора в точке на нерабочей поверхности изделия и по полученным результатам судят о твердости материала в точке на рабочей поверхности изделия.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину твердости H1 материала в точке на рабочей поверхности изделия определяют по зависимости
H1=H2K12,5(1-K12,5)-1K2-2,5(1-K22,5),
где Н2 - твердость материала, измеренная путем вдавливания индентора в точке на нерабочей поверхности изделия;
К1 - отношение скоростей индентора до и после соударения в точке на рабочей поверхности испытываемого изделия;
K2 - отношение скоростей индентора до и после соударения в точке на нерабочей поверхности испытываемого изделия.
RU2006123244/28A 2006-06-30 2006-06-30 Способ определения твердости материала в точке рабочей поверхности цельного металлического изделия RU2315280C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006123244/28A RU2315280C1 (ru) 2006-06-30 2006-06-30 Способ определения твердости материала в точке рабочей поверхности цельного металлического изделия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006123244/28A RU2315280C1 (ru) 2006-06-30 2006-06-30 Способ определения твердости материала в точке рабочей поверхности цельного металлического изделия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2315280C1 true RU2315280C1 (ru) 2008-01-20

Family

ID=39108748

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006123244/28A RU2315280C1 (ru) 2006-06-30 2006-06-30 Способ определения твердости материала в точке рабочей поверхности цельного металлического изделия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2315280C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604965C2 (ru) * 2014-08-13 2016-12-20 Акционерное общество "Научно-исследовательский машиностроительный институт" (АО "НИМИ") Способ определения твердости металла на действующем трубопроводе ударнодинамическим прибором

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604965C2 (ru) * 2014-08-13 2016-12-20 Акционерное общество "Научно-исследовательский машиностроительный институт" (АО "НИМИ") Способ определения твердости металла на действующем трубопроводе ударнодинамическим прибором

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Motra et al. Assessment of strain measurement techniques to characterise mechanical properties of structural steel
Simunek et al. Fatigue crack growth under constant and variable amplitude loading at semi-elliptical and V-notched steel specimens
Kurek et al. Stress-life curve for high and low cycle fatigue
Van Minnebruggen et al. Evaluation and comparison of double clip gauge method and delta 5 method for CTOD measurement in SE (T) specimens
CN106768505A (zh) 一种q245r材料无损检测应力的方法
RU2315280C1 (ru) Способ определения твердости материала в точке рабочей поверхности цельного металлического изделия
Alar et al. Application of instrumented Charpy method in characterisation of materials
RU2599069C1 (ru) Способ определения предела выносливости материала при растяжении-сжатии
RU2300752C1 (ru) Способ определения твердости материала в точке поверхности однородного металлического изделия
RU2302622C2 (ru) Способ измерения твердости металлических образцов
RU2344408C2 (ru) Способ определения модуля нормальной упругости материала металлического изделия
Matyunin et al. Hardnesses of metal parts and constructions measured for comparison by small hardness testers with different principles of operation
RU2123175C1 (ru) Способ определения предела контактной выносливости материала
Dobmann et al. Development and qualification of the Eddy-Current testing techniques “EC” and “EC+” in combination with Leeb-Hardness-Measurements for detection and verification of hardness spots on heavy steel plates
Kumar Experimental investigation on hardness of hot and cold rolled welded steel sheet metals
RU2765342C1 (ru) Способ определения предела текучести материала цилиндрической детали при кручении
Cordes et al. Comparison of Total Fatigue Life Predictions of Welded and Machined A36 Steel T-Joints
RU2621373C1 (ru) Способ определения составляющих ударной вязкости металла при испытании на ударный изгиб
RU2204817C1 (ru) Способ определения технического состояния материалов элементов конструкции
RU2756376C1 (ru) Способ определения предела текучести материала при смятии
RU2570237C1 (ru) Способ определения вязкости металлических материалов
RU2080581C1 (ru) Способ определения прочностных характеристик металлов и их сплавов
RU2756378C1 (ru) Способ определения предела текучести материала детали при изгибе
RU2406993C1 (ru) Способ определения механических свойств металлических образцов
RU2775515C1 (ru) Способ определения вязкости металлических материалов

Legal Events

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

Effective date: 20110701