RU2739154C1 - Способ прогнозирования параметров усталостного разрушения листовых металлических материалов - Google Patents

Способ прогнозирования параметров усталостного разрушения листовых металлических материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2739154C1
RU2739154C1 RU2020120976A RU2020120976A RU2739154C1 RU 2739154 C1 RU2739154 C1 RU 2739154C1 RU 2020120976 A RU2020120976 A RU 2020120976A RU 2020120976 A RU2020120976 A RU 2020120976A RU 2739154 C1 RU2739154 C1 RU 2739154C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fatigue
crack
destruction
failure
parameters
Prior art date
Application number
RU2020120976A
Other languages
English (en)
Inventor
Диана Анатольевна Гончарова
Герман Васильевич Пачурин
Алексей Александрович Филиппов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ)
Priority to RU2020120976A priority Critical patent/RU2739154C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2739154C1 publication Critical patent/RU2739154C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N19/00Investigating materials by mechanical methods
    • G01N19/08Detecting presence of flaws or irregularities
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/32Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying repeated or pulsating forces

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области усталостных испытаний металлических материалов для определения циклической долговечности, параметров кривой усталости и может быть использовано для определения усталостных характеристик в широких областях долговечности. Сущность: проводят циклическое нагружение до разрушения, определяют число циклов нагружения до разрушения при фиксируемом уровне напряжения и устанавливают корреляции между уровнем циклического напряжения и числом циклов до разрушения. Испытания проводят по мягкой схеме чистого изгиба в одной плоскости на электромагнитной установке одновременно с записью информативных параметров кривых текущего прогиба, по которым регистрируют длительность периода до зарождения усталостных трещин, момент возникновения трещины и длительность работы материала с трещиной. Испытания прекращают после выхода образца из режима резонанса. Осуществляют монотонное растяжение испытываемого образца листового материала до разрушения, чтобы вскрыть поверхность возникшей трещины с целью определения её длины, и на ее основе определяют скорость роста трещины, а излом образца исследуют под электронным микроскопом и делают вывод о характере очага разрушения на поверхности материала. Технический результат: возможность определить материал, который в наибольшей степени отвечает эксплуатационным требованиям и обеспечивает снижение аварийности металлоконструкций изделия. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области усталостных испытаний металлических материалов для определения циклической долговечности, параметров кривой усталости и может быть использовано для определения усталостных характеристик в широких областях долговечности.
Известен способ ((Патент RU 2 619 480 C1 G01N 3/32 (2006/01). Бюл. №14. Опубликовано 16.05.2017 года)) прогнозирования циклической долговечности металлов, который заключается в установлении корреляции долговечности с размером зерна металла в зависимости от его технологической обработки. Одним из недостатков данного метода является то, что требуется специальная подготовка образцов с продольным клиновым профилем и оценка деформированного состояния металла. Такой способ не дает возможность изучать кинетику процесса разрушения, фиксировать начало макроразрушения, определять скорость роста трещины и, как следствие, нет возможности прогнозировать ремонтопригодность конструкции. Данный вид испытаний не дает возможность прогнозировать обнаружение и устранение усталостных повреждений во время проведения технического обслуживания автомобиля, что увеличивает вероятность автомобильных аварий по этой причине.
Технической задачей предлагаемого метода является снижение трудоемкости и повышения достоверности полученных результатов испытания для определения параметров усталостного разрушения. При жестких требованиях к снижению металлоемкости машин и технических устройств невозможно избежать появления в ответственных деталях усталостных трещин. Однако в некоторых материалах они возникают сравнительно рано и большую часть своей эксплуатации детали работают с трещинами, а в других появляются перед самым моментом разрушения, что делает проблематичным их обнаружение в процессе технического обслуживания техники. Поэтому для полной оценки работоспособности деталей необходимо знать, как параметры сопротивления усталости, так и максимальную информацию о деструкции на всех этапах их усталостного разрушения: стадии зарождения трещин и их развитие до полного разрушения.
Технический результат достигается тем, что в способе прогнозирования параметров усталостного разрушения листовых материалов, заключающемся в их циклическом нагружении до разрушения, определении числа циклов нагружения до разрушения при фиксируемом уровне напряжения и установлении корреляции между уровнем циклического напряжения и числом циклов до разрушения, испытания проводят по мягкой схеме чистого изгиба в одной плоскости на электромагнитной установке одновременно с записью информативных параметров кривых текущего прогиба, по которым регистрируют длительность периода до зарождения усталостных трещин, момент возникновения трещины и длительность работы материала с трещиной, испытания прекращают после выхода образца из режима резонанса, затем осуществляют монотонное растяжение испытываемого образца листового материала до разрушения, чтобы вскрыть поверхность возникшей трещины с целью определения её длины, и на ее основе определяют скорость роста трещины, а излом образца исследуют под электронным микроскопом и делают вывод о характере очага разрушения на поверхности материала.
С целью выполнения поставленной технической задачи по предлагаемому способу прогнозирования параметров усталостного разрушения с установлением циклической долговечности листовых металлов, выявлением количества циклов до разрушения при фиксируемом уровне нагружения и установлением корреляции долговечности усталостные испытания проводят по мягкой схеме чистого изгиба в одной плоскости на электромагнитной установке с использованием режима резонанса. Для измерения текущей амплитуды нагружения в установке усталостных испытаний предусмотрен индукционный датчик, который позволяет постоянно вести запись изменения текущего прогиба образца.
Предлагаемое изобретение поясняется следующим примером. Большинство деталей автомобильной техники испытывают циклические нагрузки, приводящие к деструкции материалов. Испытания на усталость максимально приближены к условиям эксплуатации материалов. Это обуславливает необходимость нахождения оптимальных конструкторских решений в части как выбора материалов, так и технологических процессов, обеспечивающих высокие эксплуатационные характеристики деталей и конструкций. Предложен способ прогнозирования параметров усталостного разрушения листовых металлических материалов для проведения усталостных испытаний листовых автомобильных материалов. Его суть состоит в том, что он позволяет изучать сопротивление усталостному разрушению листовых металлических материалов по схеме чистого изгиба в одной плоскости. Для полной оценки работоспособности листовых изделий необходимо знать не только параметры сопротивления усталости, но также иметь максимальную информацию о деструкции на всех этапах их усталостного разрушения: стадии зарождения трещин, их развития до полного разрушения. Важной характеристикой поведения материалов при циклическом нагружении являются кривые циклического упрочнения (разупрочнения), отражающиеся на кривых изменения текущего прогиба образца в процессе усталостных испытаний. Данная схема нагружения максимально приближенна к условиям реального нагружения несущих корпусных элементов конструкции автомобиля. Результаты исследования изменения кривых текущего прогиба образца в процессе циклического нагружения, полученные реализацией этого способа, дают возможность изучать кинетику процесса разрушения, фиксировать начало макроразрушения, скорость роста трещины и, как следствие, прогнозировать ремонтопригодность конструкции. Данный вид испытаний дает возможность прогнозировать обнаружение и устранение усталостных повреждений во время проведения технического обслуживания автомобиля. Были исследованы и получены важные характеристики сопротивления усталостному разрушению для ряда конструкционных сталей типа 10кп и 20кп: долговечность до полного разрушения, предел выносливости, длительность периода до зарождения усталостных трещин и скорость их последующего развития и, как следствие, по итогам испытаний анализировалась ремонтопригодность конструкции. На фиг. 1 приведена типичная кривая изменения прогиба при усталости плоских образцов из стали 10кп. Кривая изменения текущего прогиба образцов в процессе циклического нагружения строилась в координатах ∆f–N (∆f -величина прогиба, N- циклическая долговечность). Горизонтальный участок на кривой текущего прогиба показывает, что образец не подвергается усталостному разрушению и его прочностные свойства сохраняются. Точка перегиба кривой свидетельствует о зарождении усталостной макротрещины, которая растет и уже на последнем участке резкого увеличения амплитуды информирует о разрушении образца. При этом амплитуда нагружения образца меняется.
Соотношение параметров кривых текущего прогиба при испытании образцов различных марок сталей в процессе циклического нагружения с наблюдением момента зарождения усталостной трещины и фиксацией ее последующего развития заносятся в таблицы и сравниваются. Результаты сравнительных испытаний параметров усталостного разрушения сталей 10кп и 20кп при напряжении образца 265 МПа показаны в таблице 1.
Таблица 1
Результаты сравнительных испытаний параметров усталостного разрушения сталей 10кп и 20кп при напряжении 265 МПа
Сталь N p ,
цикл.
n з.тр .,
цикл.
n роста тр .,
цикл.
l тр .
мм
V ср. тр.,
мм/цикл
n з.тр .,
% от Nр
n роста тр. ,
% от Nр
10кп 262000 82000 180000 9,8 5,38 . 10-5 31,1 68,7
20кп 174000 78000 96000 9,4 9,79 . 10-5 44,8 55,2
где: Np –число циклов до разрушения образца;
nз.тр. – число циклов до появления трещины;
nроста тр. – число циклов роста усталостной трещины;
lтр. – полная длина трещины;
Vср. тр. – усредненная скорость роста трещины;
nз.тр. – процентная доля долговечности до зарождения трещины от полной долговечности;
nроста тр. – процентная доля долговечности роста трещины от полной долговечности;
На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод, что в стали 10кп усталостная макротрещина зарождается раньше и подрастает со значительно меньшей скоростью, поэтому есть возможность её раньше обнаружить и устранить.
Сталь 10кп может быть предпочтительней для ответственных деталей, чем сталь 20кп, так как появляется большая возможность обнаружения усталостных повреждений на стадии прохождения очередного технического обслуживания автомобиля, что снижает вероятность автомобильных аварий по этой причине.
По результатам испытаний усталостного разрушения плоских образцов сталей 10кп и 20кп по мягкой схеме чистого изгиба в одной плоскости выявлены полная циклическая долговечность, период зарождения усталостных трещин и скорости их последующего развития.
Аналогичные испытания проведены на плоских образцах сталей 08кп и 15сп. Результаты подтвердили достоверность данного способа и позволяют определить полную циклическую долговечность, период зарождения усталостных трещин и скорости их последующего развития.

Claims (1)

  1. Способ прогнозирования параметров усталостного разрушения листовых материалов, заключающийся в их циклическом нагружении до разрушения, определении числа циклов нагружения до разрушения при фиксируемом уровне напряжения и установлении корреляции между уровнем циклического напряжения и числом циклов до разрушения, отличающийся тем, что испытания проводят по мягкой схеме чистого изгиба в одной плоскости на электромагнитной установке одновременно с записью информативных параметров кривых текущего прогиба, по которым регистрируют длительность периода до зарождения усталостных трещин, момент возникновения трещины и длительность работы материала с трещиной, испытания прекращают после выхода образца из режима резонанса, затем осуществляют монотонное растяжение испытываемого образца листового материала до разрушения, чтобы вскрыть поверхность возникшей трещины с целью определения её длины, и на ее основе определяют скорость роста трещины, а излом образца исследуют под электронным микроскопом и делают вывод о характере очага разрушения на поверхности материала.
RU2020120976A 2020-06-25 2020-06-25 Способ прогнозирования параметров усталостного разрушения листовых металлических материалов RU2739154C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020120976A RU2739154C1 (ru) 2020-06-25 2020-06-25 Способ прогнозирования параметров усталостного разрушения листовых металлических материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020120976A RU2739154C1 (ru) 2020-06-25 2020-06-25 Способ прогнозирования параметров усталостного разрушения листовых металлических материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2739154C1 true RU2739154C1 (ru) 2020-12-21

Family

ID=74062906

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020120976A RU2739154C1 (ru) 2020-06-25 2020-06-25 Способ прогнозирования параметров усталостного разрушения листовых металлических материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2739154C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112748005A (zh) * 2020-12-25 2021-05-04 西南交通大学 一种铝合金型材薄弱位置的测算方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA17513U (en) * 2006-06-09 2006-09-15 Mykola Hryhorovych Druziak Method for mineralization of potable water from distillate
RU2298164C2 (ru) * 2005-08-01 2007-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ определения предела выносливости предварительно деформированного листового материала
CN102954974A (zh) * 2011-08-19 2013-03-06 鞍钢股份有限公司 一种中厚板探伤缺陷的原位检验方法
RU2619480C1 (ru) * 2016-05-10 2017-05-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ прогнозирования циклической долговечности металлов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2298164C2 (ru) * 2005-08-01 2007-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ определения предела выносливости предварительно деформированного листового материала
UA17513U (en) * 2006-06-09 2006-09-15 Mykola Hryhorovych Druziak Method for mineralization of potable water from distillate
CN102954974A (zh) * 2011-08-19 2013-03-06 鞍钢股份有限公司 一种中厚板探伤缺陷的原位检验方法
RU2619480C1 (ru) * 2016-05-10 2017-05-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ прогнозирования циклической долговечности металлов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112748005A (zh) * 2020-12-25 2021-05-04 西南交通大学 一种铝合金型材薄弱位置的测算方法
CN112748005B (zh) * 2020-12-25 2021-10-26 西南交通大学 一种铝合金型材薄弱位置的测算方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bassim et al. Detection of the onset of fatigue crack growth in rail steels using acoustic emission
KR101150455B1 (ko) 강철의 신뢰도를 평가하는 방법
RU2739154C1 (ru) Способ прогнозирования параметров усталостного разрушения листовых металлических материалов
Behrens et al. Potentials of in situ monitoring of aluminum alloy forging by acoustic emission
Li et al. Corrosion induced degradation of fatigue strength of steel in service for 128 years
Hamada et al. Fatigue limit evaluation considering crack initiation for lamellar pearlitic steel
Tebaldini et al. Estimation of fatigue limit of a A356-T6 automotive wheel in presence of defects
Chen et al. Validation of constitutive models for experimental stress-strain relationship of high-strength steel sheets under uniaxial tension
RU2619480C1 (ru) Способ прогнозирования циклической долговечности металлов
JP2018185274A (ja) 疲労限度を予測する方法及びコンピュータプログラム
何存富 et al. Comparative of models for quantitative prediction of surface hardness in S136 steel based on magnetic Barkhausen noise
Botvina et al. Acoustic emission, damage and fracture mechanisms of structural steel under mixed-mode loading
RU2461808C2 (ru) Способ определения параметров кривой усталостного разрушения металлов
RU2748457C1 (ru) Способ определения предела выносливости листового материала
Auclair et al. Appropriate Techniques for Internal Cleanliness Assessment Reference: Auclair, G., and Daguier, P.," Appropriate Techniques for Internal Cleanliness Assessment," Bearing Steel Technology, ASTM STP 1419, JM Beswick, Eds., American Society for Testing Materials International, West Conshohocken, PA
CN113406292A (zh) 一种判定锻造工件裂纹产生阶段的方法
Nam et al. Proposal for a new threshold stress intensity factor range equation for fatigue crack propagation and a study on the analysis of peculiar fracture behavior of shot peened materials by its application
Khasanov et al. Assessment of mechanical characteristics of steel subject to cyclic loads effect on non-standard compact specimens
Tyutin et al. Kinetics of damage accumulation in a D16CH alloy during static loading
RU2747473C1 (ru) Способ прогнозирования стойкости к циклическим нагрузкам пластинчатых и тарельчатых пружин из рессорно-пружинной стали
Pathak et al. A novel method to nondestructively measure the shear edge properties for edge cracking evaluation with advanced high strength steels
RU2354957C1 (ru) Способ оценки склонности к коррозионному растрескиванию сплавов
Zhakupov et al. Non-destructive method for determining the mechanical properties of rolled steel
RU2780295C1 (ru) Способ оценки характера излома металла с использованием нейросетевой классификации и фрактального анализа
CN113627049B (zh) 超高强钢大试样超长寿命疲劳强度评估方法