RU2359244C2 - Способ определения долговечности изделия из хрупкого материала - Google Patents

Способ определения долговечности изделия из хрупкого материала Download PDF

Info

Publication number
RU2359244C2
RU2359244C2 RU2006142680/28A RU2006142680A RU2359244C2 RU 2359244 C2 RU2359244 C2 RU 2359244C2 RU 2006142680/28 A RU2006142680/28 A RU 2006142680/28A RU 2006142680 A RU2006142680 A RU 2006142680A RU 2359244 C2 RU2359244 C2 RU 2359244C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
product
load
sample
samples
durability
Prior art date
Application number
RU2006142680/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006142680A (ru
Inventor
Татьяна Сергеевна Никольская (RU)
Татьяна Сергеевна Никольская
Сергей Григорьевич Никольский (RU)
Сергей Григорьевич Никольский
Original Assignee
Производственное, научно-исследовательское и проектно-конструкторское учреждение "Венчур" (ПНИПКУ "Венчур")
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 Производственное, научно-исследовательское и проектно-конструкторское учреждение "Венчур" (ПНИПКУ "Венчур") filed Critical Производственное, научно-исследовательское и проектно-конструкторское учреждение "Венчур" (ПНИПКУ "Венчур")
Priority to RU2006142680/28A priority Critical patent/RU2359244C2/ru
Publication of RU2006142680A publication Critical patent/RU2006142680A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2359244C2 publication Critical patent/RU2359244C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Testing Resistance To Weather, Investigating Materials By Mechanical Methods (AREA)

Abstract

Использование: для определения долговечности изделия из хрупкого материала. Сущность заключается в том, что определяют неразрушающим методом предельную нагрузку для изделия и для каждого образца представительной выборки из материала изделия, при этом все образцы из материала изделия испытывают при любом виде деформации, но при неизменном отношении нагрузки, характеризующей режим, к пороговой нагрузке, еще не снижающей прочность образца, определяют значение пороговой нагрузки изделия и отношение к ней нагрузки, характеризующей предстоящее стационарное нагружение изделия, а при определении пороговой нагрузки изделие или образец ориентируют относительно нагрузки так же, как при дальнейшем их использовании, затем на образцах определяют долговечность при известном отношении действующей нагрузки к предельной, а также экспресс-методом безразмерный параметр уравнения движения трещины и по полученным результатам судят о долговечности изделия при заданном режиме нагружения. Технический результат: сокращение длительности испытаний, необходимых для оценки долговечности конкретного изделия при заданном режиме нагружения, а также обеспечение возможности проведения испытаний в условиях изгиба, сжатия, растяжения независимо от вида деформации изделия. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам испытаний материалов и элементов конструкций, а точнее к способам определения долговечности конкретного изделия при стационарном нагружении.
Известны способы определения долговечности τ, сек (или N в циклах), например [1], предусматривающие разрушение нескольких групп образцов материала при разных стационарных режимах нагружения с разным значением нагрузки L или напряжения σ, характеризующих режим. По результатам таких испытаний судят о долговечности изделия. Недостаток таких способов - низкая достоверность - обусловлен возможным отличием свойств изделия от свойств образцов, например, из-за масштабного фактора.
Наиболее близок к предлагаемому изобретению способ [Авт. св. СССР №1647356 A1], заключающийся в том, что неразрушающим методом определяют предельную (Для хрупкого материала можно указать по крайней мере две предельные нагрузки Lпр и соответствующие им напряжения σпр: максимальную разрушающую нагрузку Lmax при нагружении с заданным темпом до разрушения и максимальную неразрушающую (пороговую) нагрузку L0, без превышения которой прочность материала, в частности само значение L0, не снижается во времени. При линейном напряженном состоянии материала значению Lmax отвечает предел кратковременной прочности σпч, а значению L0 - предел длительной прочности σ0. Значение Lmax можно определить как разрушающим, так и неразрушающим способом [2, 3, 4]. Значение L0 можно определить только неразрушающим способом [5, 6]. Если при длительном нагружении L>L0, то L0 снижается во времени.) нагрузку Lпр, или предельное напряжение σпр, для изделия и для образцов из материала изделия, определяют на образцах соотношение долговечностей при разных соотношениях действующего напряжения σ к предельному напряжению σпр(х=σ/σпр=L/Lпр), рассчитывают для изделия хизд=L/Lпр=σ/σпр с учетом нагрузки L, характеризующей стационарный режим предстоящей работы изделия, и по этим результатам определяют долговечность изделия. Соотношения долговечностей при разных значениях Х в настоящее время обоснованы теоретически [7 с.117], [8]; хорошо проверены экспериментально и выражаются через безразмерный параметр уравнения движения трещины n (при (σ=const) или m - при стационарном циклическом нагружении:
Figure 00000001
Figure 00000002
Параметры m и n можно определить на образцах с искусственными дефектами без их разрушения [7 с.103…109], [9]. Причем совершенно необязательно, чтобы вид деформации образца и изделия совпадали, т.к. существует обобщенная для материала зависимость σ2τ (или σ2N) - см. совокупность 3 точек на графике.
Недостаток прототипа обусловлен тем, что, как показали опыты при использовании Lmax в качестве Lпр долговечности коррелируются с x лишь при τ≤104 c или при N≤105.
Цель изобретения - расширение возможности способа - достигают тем, что, как в прототипе, определяют неразрушающим методом предельную нагрузку для изделия и для каждого образца представительной выборки из материала изделия, на образцах экспресс-методом определяют безразмерный параметр уравнения движения трещины и по полученным результатам судят о долговечности изделия при заданном режиме нагружения. Но в отличие от прототипа образцы испытывают при постоянном xобр=[L/Lпр)обр, обеспечивающем малые долговечности (10…1000 с). При этом для образцов или и для изделия в качестве Lпр определяют пороговую нагрузку L0, что обеспечивает хорошую корреляцию между долговечностью τ и x как при малых, так и при больших долговечностях. Эти отличия значительно сужают доверительный интервал среднего значения τ при xобр=const. Однако для сохранения такой связи между τ (или N) и x необходимо при определении пороговой нагрузки изделие или образец ориентировать относительно нагрузки так же, как при дальнейшем их использовании. Экспериментально установлено, в частности, что изменение направления изгиба образца может привести к изменению пороговой нагрузки в несколько раз из-за различной формы, ориентации и размеров опасного дефекта, попадающего в зону наибольшего растяжения.
На графике приведены результаты усталостных испытаний ферритовых образцов знакопостоянным циклом от нулевой при изгибе с минимальным напряжением σ 38,6 (○) и 50,3 МПа (●), а также при сжатии с напряжением 500(Δ) и 700 МПа(▲); N - число циклов до разрушения; L0 - пороговая нагрузка; L - максимальная нагрузка цикла; совокупность точек 1 - зависимость lgN от lg(L2/L20-1) при изгибе; совокупность точек 2 - зависимость lgN от lg(L2/L20-1) при сжатии; а совокупность точек 3 - обобщенная зависимость lgσ2N от lg(L2/L20-1) для феррита.
Способ реализовали и проверили на 40 пластинах (103·26·8,4 мм3) того же феррита, для которого приведена графическая зависимость lgN от L/L0, используемая при реализации прототипа. Из таких же пластин вырезали 9 образцов для определения m и n методами механического разрушения [9] и 36 образцов (103·8,4·6 мм3), на пластине и на каждом из 36 образце у одного конца обозначили знаками «+» и «-» две противоположные грани и при статическом нагружении, используя эффект Эльбера, определили значения L0 в условиях чистого изгиба, располагая грань «+» в зоне растяжения, а грань «-» в область сжатия. При этом образцы и пластины нагружали по четырехточечной схеме, установив в приспособлении до упора конец со знаком «+», «-» и отметив точки приложения активных и реактивных сил, перпендикулярных оси стержня. Для каждого из 36 образцов по значению L0 рассчитали нагрузку L из условия xсбр=L/L0=1,34, а для пластины - из условия xпл=L/L0=1,11. Для образцов осредненное напряжение получилось
Figure 00000003
, для пластины
Figure 00000004
. Среднее значение m для 9 образцов оказалось
Figure 00000005
(доверительный интервал указан при вероятности р=0.95). Установив по меткам, в пульсаторе испытали при рассчитанных L как образцы, так и пластину в условиях цикла от нулевой и определили их долговечности. Средняя долговечность для образцов оказалась равной
Figure 00000006
. При этом рассчитанная по (2) долговечность пластины Nизд=7311168 циклов близка к полученному экспериментально для пластины значению 7096820.
Получение приведенной на графике совокупности точек 1 (реализация прототипа) потребовало ~8·107 сек (960 дней) машинного времени, тогда как реализация предложенного способа - 8 часов.
Предложенное изобретение не только сокращает длительность испытаний, необходимых для оценки долговечности конкретного изделия при заданном режиме нагружения, но и позволяет проводить эти испытания в условиях изгиба, сжатия, растяжения независимо от вида деформации изделия.
Источники информации
1. Авт.св. СССР №901887.
2. Авт.св. СССР №879444.
3. Авт.св. СССР №1536251.
4. Авт.св. СССР №1769122.
5. Авт.св. СССР №1620930.
6. Заявка №2005131106/20(034875) от 3.10.2005.
7. А.Г.Эванс, Т.К.Ленгдон «Конструкционная керамика». - М.: Металлургия, 1980. - 256 с.
8. С.Г.Никольский, В.О.Бормоткин. О роли нагрузки в развитии трещин/ II международная конференция «Проблемы прогнозирования надежности и долговечности металлоконструкций…», СПб ГТУ, 1997, с.86-88.
9. Е.А.Гузеев, С.Н.Леонович, К.А.Пиридов Механика разрушения бетона: вопросы теории и практики. - Брест: БПИ, 1999. - 217 с.

Claims (1)

  1. Способ определения долговечности изделия из хрупкого материала при стационарном нагружении, заключающийся в том, что определяют неразрушающим методом предельную нагрузку для изделия и для каждого образца представительной выборки из материала изделия, на образцах определяют долговечность при известном отношении действующей нагрузки к предельной, а также экспресс-методом безразмерный параметр уравнения движения трещины и по полученным результатам судят о долговечности изделия при заданном режиме нагружения, отличающийся тем, что все образцы испытывают при любом виде деформации, но при неизменном отношении нагрузки, характеризующей режим, к пороговой нагрузке, еще не снижающей прочность образца, определяют значение пороговой нагрузки изделия и отношение к ней нагрузки, характеризующей предстоящее стационарное нагружение изделия, а при определении пороговой нагрузки изделие или образец ориентируют относительно нагрузки так же, как при дальнейшем их использовании.
RU2006142680/28A 2006-11-22 2006-11-22 Способ определения долговечности изделия из хрупкого материала RU2359244C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142680/28A RU2359244C2 (ru) 2006-11-22 2006-11-22 Способ определения долговечности изделия из хрупкого материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006142680/28A RU2359244C2 (ru) 2006-11-22 2006-11-22 Способ определения долговечности изделия из хрупкого материала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006142680A RU2006142680A (ru) 2008-05-27
RU2359244C2 true RU2359244C2 (ru) 2009-06-20

Family

ID=39586428

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006142680/28A RU2359244C2 (ru) 2006-11-22 2006-11-22 Способ определения долговечности изделия из хрупкого материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2359244C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2668495C2 (ru) * 2013-04-22 2018-10-01 Снекма Способ анализа поверхности разрыва детали турбомашины
RU2760177C1 (ru) * 2021-03-15 2021-11-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ») Способ определения сроков службы строительных материалов
RU2763483C1 (ru) * 2021-03-15 2021-12-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ») Способ определения термофлуктуационных констант обобщенного уравнения журкова методом эталонного пучка

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2668495C2 (ru) * 2013-04-22 2018-10-01 Снекма Способ анализа поверхности разрыва детали турбомашины
RU2760177C1 (ru) * 2021-03-15 2021-11-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ») Способ определения сроков службы строительных материалов
RU2763483C1 (ru) * 2021-03-15 2021-12-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ») Способ определения термофлуктуационных констант обобщенного уравнения журкова методом эталонного пучка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006142680A (ru) 2008-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nejati et al. Brittleness effect on rock fatigue damage evolution
Hoover et al. Experimental chemo-mechanics of early-age fracture properties of cement paste
Lacidogna et al. Influence of snap-back instabilities on Acoustic Emission damage monitoring
Wu et al. Grey relational analysis of static tensile properties of structural steel subjected to urban industrial atmospheric corrosion and accelerated corrosion
RU2359244C2 (ru) Способ определения долговечности изделия из хрупкого материала
García et al. Estimation of the fracture toughness of structural steels by means of the CTOD evaluation on notched small punch specimens
Maierhofer et al. Crack closure and retardation effects–experiments and modelling
Bache et al. Characterisation of foreign object damage and fatigue strength in titanium based aerofoil alloys
Makhutov et al. Fatigue prediction on the basis of analysis of probabilistic mechanical properties
Lee et al. Constitutive model for ASTM A992 steel at elevated temperature
Hellier et al. On the mode II fatigue threshold for mild steel
D’Angela et al. Failure criteria for real-time assessment of ductile cast irons subjected to various loading conditions
Seitl et al. Evaluation of fatigue properties of S355 J0 steel using ProFatigue and ProPagation software
Sánchez et al. High strength steels fracture toughness variation by the media
Kocańda et al. Reconstruction of fatigue crack growth rate for 2024-T3 aluminium alloy sheet on the basis of fractographic analysis
WO2003054521A2 (en) Method for tasting structural materials fatigue
RU2238535C2 (ru) Способ определения повреждаемости нагруженного материала и ресурса его работоспособности
RU2706106C1 (ru) Способ определения ресурса стальных изделий
RU115480U1 (ru) Образец для испытания металла труб при двухосном напряженном состоянии
RU2449266C1 (ru) Способ оценки стойкости изделий при нагружении
Breitenbücher et al. Influence of cyclic loading on the degradation of mechanical concrete properties
Ko et al. Loading rate dependency of strength and fracture toughness of rocks
Sanchez et al. Reasons for crack arrest in stress corrosion cracking tests—crack propagation rate in high-strength steels
Przybilla et al. A model allowing for the influence of geometry and stress in the assessment of fatigue data
RU2792195C1 (ru) Способ определения влияния предварительного пластического деформирования на сопротивление усталости материала детали

Legal Events

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

Effective date: 20131123