RU2570237C1 - Способ определения вязкости металлических материалов - Google Patents

Способ определения вязкости металлических материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2570237C1
RU2570237C1 RU2014123945/28A RU2014123945A RU2570237C1 RU 2570237 C1 RU2570237 C1 RU 2570237C1 RU 2014123945/28 A RU2014123945/28 A RU 2014123945/28A RU 2014123945 A RU2014123945 A RU 2014123945A RU 2570237 C1 RU2570237 C1 RU 2570237C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
viscosity
load
fracture
destruction
metallic materials
Prior art date
Application number
RU2014123945/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Альфредович Хотинов
Владимир Михайлович Фарбер
Анна Николаевна Морозова
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2014123945/28A priority Critical patent/RU2570237C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2570237C1 publication Critical patent/RU2570237C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к материаловедению, а именно к способам исследования образцов металлических материалов путем приложения к ним динамической (ударной) кратковременной нагрузки, и может быть использовано для определения вязкости металлических материалов. Сущность: осуществляют испытания на ударный изгиб призматических образцов с надрезом с записью кривой разрушения в координатах нагрузка - смещение бойка путем идентификации на ней характерных точек. На полученной кривой разрушения выделяют линейный ниспадающий участок, идентифицируют на нем значения нагрузки FH, FК и смещения SH, SК, соответствующие началу и окончанию данной стадии разрушения, находят площадь под выделенным участком, а уровень вязкости KB определяют по формуле. Технический результат: возможность определения характеристик вязкости для аттестации недоломанных образцов. 2 ил.

Description

Изобретение относится к материаловедению, а именно к способам исследования образцов металлических материалов путем приложения к ним динамической (ударной) кратковременной нагрузки, и может быть использовано для определения вязкости металлических материалов.
При работе деталей машин и конструкций возможны динамические нагрузки, при которых многие, даже высокопластичные металлы проявляют склонность к хрупкому разрушению. Опасность разрушения усиливают надрезы - концентраторы напряжений. Для оценки склонности металла к хрупкому разрушению под влиянием этих факторов проводят динамические испытания на ударный изгиб на маятниковых копрах (ГОСТ 9454-78. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах. М.: Изд-во стандартов, 19 с.).
При этом стандартный призматический образец с надрезом испытывают путем приложения к нему динамической нагрузки по схеме трехточечного изгиба, а по показаниям копра измеряют работу удара А, Дж, которая при делении на площадь образца в месте надреза дает значение ударной вязкости KCV, МДж/м2 (здесь для образца с V-образным типом надреза). Ударная вязкость из всех характеристик механических свойств наиболее чувствительна к снижению температуры, поэтому испытания на ударную вязкость при пониженных температурах используют для определения порога хладноломкости tXP - температуры или интервала температур, в котором происходит снижение ударной вязкости.
Общим требованием к испытаниям на ударную вязкость является осуществление перехода металла в хрупкое состояние при температурах, легко достижимых в лабораторных условиях (tисп=+100…-100°C). Однако в случае отсутствия явного вязкохрупкого перехода в этом диапазоне температур, например в случае высоковязких материалов, определить tXP затруднительно.
Высоковязкими материалами считаются те, которые разрушаются вязко и с высокой энергоемкостью в широком диапазоне отрицательных температур испытаний tисп≅-40…-100°C. Примером таких высоковязких материалов являются низкоуглеродистые стали типа 05Г2МФ, используемые для нефте- и газопроводов нового поколения. Главным требованием к металлу таких труб является то, что он должен работать в условиях, далеких от появления хрупкого механизма разрушения, и иметь уровень ударной вязкости KCV≥2,5 МДж/м2 при tисп=-40°C.
Результаты испытаний на ударный изгиб свидетельствуют об очень высоком уровне ударной вязкости таких сталей (KCV≥1,5 МДж/м2 при tисп=-80°C). На сериальных кривых KCV=f(tисп) не наблюдается явного вязкохрупкого перехода, полностью хрупкое разрушение наступает только при tисп<-100°C, а образцы полностью не разрушаются вплоть до tисп=-80°C. Кроме того, согласно приведенному выше стандарту, если в результате испытания образец не разрушился, то показатель качества материала (ударная вязкость) считается неустановленным. Таким образом, необходим другой подход для определения вязкости высоковязких материалов при испытаниях на ударный изгиб.
Известен способ определения вязкости разрушения материалов при статическом изгибе призматических образцов с острой трещиной с записью диаграмм разрушения (Пат. 2009463. Российская Федерация, МПК G01N 3/00. Способ определения вязкости разрушения материала / Водопьянов В.И., Белов А.А., Лобанов С.М. Волгоградский политехнический институт - №4935986/28, опубл. 15.03.94).
Особенностью данного способа является то, что в момент страгивания острой трещин, по диаграмме разрушения определяют коэффициент сопротивления смещению η, а величину смещения fA и соответствующее значение нагрузки FA принимают за параметры сопротивления исследуемого материала разрушению.
Однако усложнение эксперимента, связанное с необходимостью перестройки диаграммы разрушения в координаты «сопротивление смещению η - смещение f», обуславливает появление погрешности измерения, а следовательно, понижение точности определения измеряемых характеристик.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому методу является способ определения вязкости металлических материалов при испытании на ударный изгиб образцов с V-образным надрезом с записью осциллограмм разрушения (ASTM E2298. Standard test method for instrumented impact testing of metallic materials, 2013. 9 p.).
Способ заключается в выполнении следующих операций:
- нанесение V-образного надреза на боковую поверхность призматического образца;
- ударный изгиб образца с надрезом (приложение динамической нагрузки) с одновременной записью кривой в координатах «нагрузка F - смещение S»;
- определение (выделение) на полученной кривой значений нагрузки, соответствующих определенным этапам разрушения;
- определение параметров вязкости (энергоемкости, напряжения, смещения, доли вязкой составляющей в изломе) на соответствующих стадиях разрушения по виду кривой разрушения.
Недостатком данного способа определения вязкости является то, что в случае высоковязких материалов недолом образцов приводит к недействительности результатов испытания, а на поверхности излома образцов невозможно выделить область «хрупкого квадрата», соответствующую хрупкому механизму разрушения.
Таким образом, существующие стандартные способы определения вязкости металлических материалов при испытаниях на ударный изгиб не могут быть использованы для аттестации высоковязких материалов.
Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в определении вязкости металлических материалов при испытании на ударный изгиб образца с надрезом путем выделения на кривой разрушения ниспадающего линейного участка, на котором отсутствуют осцилляции нагрузки, и определения на этом участке характеристик вязкости для аттестации недоломанных образцов.
Поставленная задача решается способом, при котором после охлаждения образца с надрезом до температуры испытания и приложения к образцу ударной изгибающей нагрузки с одновременной записью нагрузки F и смещения S на полученной кривой разрушения выделяют ниспадающий линейный участок и определяют для него значения, соответствующие началу (FH, SH) и окончанию (FК, SК) данной стадии разрушения, а уровень вязкости KB определяют по формуле:
Figure 00000001
где WB - работа разрушения (площадь под кривой) на ниспадающем линейном участке кривой разрушения, определяемая по формуле:
Figure 00000002
где FH и FК - значения нагрузки, соответствующие началу и концу ниспадающего линейного участка кривой; SH и SК - соответствующие им значения смещения бойка.
Изобретение иллюстрируется следующими чертежами.
На фиг. 1 приведены сглаженные диаграммы разрушения высоковязкого материала - стали 05Г2СФ, в координатах нагрузка F - смещение S, графическое выделение на ней ниспадающего линейного участка и определение значений FH, FК, SH, SК.
Разрушение стандартных образцов Шарли размером 10×10×55 мм с V-образным надрезом проводилось на копре с падающим грузом INSTRON CEAST 9350 в диапазоне температур испытаний tисп=+20…-100°C с записью диаграмм разрушения. Частота съема измерений с датчиков по нагрузке и смещению составляла 0,001 мс на точку. Дальнейшая обработка кривой в координатах нагрузка F - смещение S заключалась в ее сглаживании путем инструментальной фильтрации массива измеренных данных с целью уменьшения влияния факторов, вносимых упругим взаимодействием системы «опоры-образец-молот».
На фиг. 2 представлены зависимости ударной вязкости KCV и параметра вязкости KB, определенного для выбранных высоковязких материалов по кривым разрушения при различных температурах испытаний для полностью разрушенных образцов. Прямая корреляция значений KCV и KB хорошо описывается линейной функцией с доверительной вероятностью R2=0,93.
Результаты испытаний не только высоковязких материалов (например, низко- и среднеуглеродистых сталей типа 05Г2СФ, 32Г2Р, 09Г2С), когда образец при испытании полностью не разрушался, но и менее вязких материалов, когда полное разрушение образца происходило, свидетельствуют о том, что на кривой разрушения всегда можно выделить ниспадающий линейный участок, затем по предлагаемому способу определить параметр KB и использовать его для аттестации вязкости любых металлических материалов при наличии возможности инструментальной записи кривой разрушения.

Claims (1)

  1. Способ определения вязкости металлических материалов при испытаниях на ударный изгиб призматических образцов с надрезом с записью кривой разрушения в координатах нагрузка - смещение бойка путем идентификации на ней характерных точек, отличающийся тем, что на полученной кривой разрушения выделяют линейный ниспадающий участок, идентифицируют на нем значения нагрузки FH, FК и смещения SH, SК, соответствующие началу и окончанию данной стадии разрушения, находят площадь под выделенным участком, а уровень вязкости KB определяют по формуле:
    Figure 00000003
RU2014123945/28A 2014-06-10 2014-06-10 Способ определения вязкости металлических материалов RU2570237C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014123945/28A RU2570237C1 (ru) 2014-06-10 2014-06-10 Способ определения вязкости металлических материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014123945/28A RU2570237C1 (ru) 2014-06-10 2014-06-10 Способ определения вязкости металлических материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2570237C1 true RU2570237C1 (ru) 2015-12-10

Family

ID=54846510

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014123945/28A RU2570237C1 (ru) 2014-06-10 2014-06-10 Способ определения вязкости металлических материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2570237C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2646548C1 (ru) * 2016-09-15 2018-03-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ определения вязкости металлических материалов
RU2775515C1 (ru) * 2021-09-29 2022-07-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ определения вязкости металлических материалов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU945726A1 (ru) * 1980-07-22 1982-07-23 Институт Проблем Прочности Ан Усср Способ определени в зкости разрушени материала
RU2009463C1 (ru) * 1991-05-12 1994-03-15 Волгоградский Политехнический Институт Способ определения вязкости разрушения материала
EP1116017B1 (de) * 1998-09-25 2003-09-17 Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Andrückvorrichtung zum andrücken einer probe an das widerlager einer prüfmaschine für kerbschlagbiegeversuche
RU2393454C2 (ru) * 2008-07-29 2010-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет им. Р.А. Алексеева (ГОУВПО НГТУ) Способ определения вязкости металла

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU945726A1 (ru) * 1980-07-22 1982-07-23 Институт Проблем Прочности Ан Усср Способ определени в зкости разрушени материала
RU2009463C1 (ru) * 1991-05-12 1994-03-15 Волгоградский Политехнический Институт Способ определения вязкости разрушения материала
EP1116017B1 (de) * 1998-09-25 2003-09-17 Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Andrückvorrichtung zum andrücken einer probe an das widerlager einer prüfmaschine für kerbschlagbiegeversuche
RU2393454C2 (ru) * 2008-07-29 2010-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет им. Р.А. Алексеева (ГОУВПО НГТУ) Способ определения вязкости металла

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2646548C1 (ru) * 2016-09-15 2018-03-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ определения вязкости металлических материалов
RU2775515C1 (ru) * 2021-09-29 2022-07-04 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ определения вязкости металлических материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nazir et al. Correlation between unconfined compressive strength and indirect tensile strength of limestone rock samples
Meliani et al. Two-parameter fracture criterion (K ρ, c-T ef, c) based on notch fracture mechanics
Fener et al. A comparative evaluation of indirect methods to estimate the compressive strength of rocks
Han et al. Failure analysis on fracture of a S135 drill pipe
Simunek et al. Fatigue crack growth under constant and variable amplitude loading at semi-elliptical and V-notched steel specimens
Tu et al. Experimental study on crack initiation and propagation of wood with LT-type crack using digital image correlation (DIC) technique and acoustic emission (AE)
JP6543019B2 (ja) 鋼材の腐食疲労寿命の評価方法
RU2570237C1 (ru) Способ определения вязкости металлических материалов
Formisano et al. Leeb hardness experimental tests on carpentry steels: Surface treatment effect and empirical correlation with strength
Davis The effect of separations on the assessment of Charpy impact tests
Liu et al. Estimation of the stress level on a cross section of a reinforced concrete beam via Acoustic emission Intensity Distribution (AID) analysis
Sullivan Stress corrosion crack velocity in 4340 steel
RU2646548C1 (ru) Способ определения вязкости металлических материалов
RU2621373C1 (ru) Способ определения составляющих ударной вязкости металла при испытании на ударный изгиб
RU2647551C1 (ru) Способ определения характеристики трещиностойкости материалов
Pluvinage et al. Role of constraint on ductile brittle transition temperature of pipe steel X65
RU2775515C1 (ru) Способ определения вязкости металлических материалов
RU2354957C1 (ru) Способ оценки склонности к коррозионному растрескиванию сплавов
Beskopylny et al. Diagnostics of steel structures with the dynamic non-destructive method
RU2685458C1 (ru) Способ определения прочностных свойств низкоуглеродистых сталей
RU2691751C1 (ru) Способ определения предельного состояния материала магистральных газопроводов
RU2598972C1 (ru) Способ оценки физико-механических свойств высоковязких листовых конструкционных сталей
Funatsu et al. Effect of anisotropy on fracture toughness of sandstone by SCB specimen
Chiumiento et al. Leeb hardness experimental tests for mechanical characterization of structural steels
RU2706106C1 (ru) Способ определения ресурса стальных изделий

Legal Events

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

Effective date: 20160611