RU2359244C2 - Способ определения долговечности изделия из хрупкого материала - Google Patents
Способ определения долговечности изделия из хрупкого материала Download PDFInfo
- 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
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:
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/L2 0-1) при изгибе; совокупность точек 2 - зависимость lgN от lg(L2/L2 0-1) при сжатии; а совокупность точек 3 - обобщенная зависимость lgσ2N от lg(L2/L2 0-1) 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 , для пластины . Среднее значение m для 9 образцов оказалось (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 . 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)
- 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.
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)
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 |
-
2006
- 2006-11-22 RU RU2006142680/28A patent/RU2359244C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
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 |