SU506757A1 - Method for determining creep stresses - Google Patents

Method for determining creep stresses

Info

Publication number
SU506757A1
SU506757A1 SU1908749A SU1908749A SU506757A1 SU 506757 A1 SU506757 A1 SU 506757A1 SU 1908749 A SU1908749 A SU 1908749A SU 1908749 A SU1908749 A SU 1908749A SU 506757 A1 SU506757 A1 SU 506757A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
creep
stresses
deformations
determining creep
creep stresses
Prior art date
Application number
SU1908749A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Борис Иванович Тараторин
Original Assignee
Предприятие П/Я А-7291
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 Предприятие П/Я А-7291 filed Critical Предприятие П/Я А-7291
Priority to SU1908749A priority Critical patent/SU506757A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU506757A1 publication Critical patent/SU506757A1/en

Links

Landscapes

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

Description

1one

Изобретение относитс  к способам исследовани  напр жений ползучести с применением моделей из полимерных оптически-чувствительных материалов.The invention relates to creep stress testing methods using models of polymeric optically sensitive materials.

Известен способ определени  напр жений ползучести на модел х из онтически-чувствительиых материалов, заключающийс  в том, что модель, геометрически подобную натуре, нагружают и выдерживают под нагрузкой в соответствии с услови ми подоби  и фиксируют , получающуюс  картину иитерфереиционных полос.A known method for determining creep stresses on models of ontic-sensitive materials is that a model that is geometrically similar in nature is loaded and maintained under load in accordance with similar conditions and the resulting pattern of the interference bands is fixed.

Поскольку получаема  картина интерференционных полос соответствует сумме упругих и неупругих деформаций ползучести, окончательные результаты, получаемые с нспользовапием одной из теорий ползучести, имеют погрещности.Since the resulting pattern of interference fringes corresponds to the sum of elastic and inelastic creep deformations, the final results obtained using one of the theories of creep are flawed.

Цель изобретени  - повышение точности контрол .The purpose of the invention is to improve the accuracy of control.

Это достигаетс  тем, что деформации ползучести «замораживают, охлажда  при температуре ниже температуры стекловани  до комнатной температуры в разгруженном состо нии , затем модель разрезают вдоль линии искомых напр жений, фиксируют картину «замороженных интерференционных полос, и ио найденной разности соответствующей упругим деформаци м, определ ют напр жени  ползучести.This is achieved by freezing the creep deformations, cooling at a temperature below the glass transition temperature to room temperature in the unloaded state, then the model is cut along the line of the required stresses, the picture of frozen interference fringes is fixed, and the difference found is the corresponding elastic deformations creep stresses.

Определение деформаций ползучести осуществл ют следующим образом.The determination of creep deformations is carried out as follows.

Модель, материал которой при комнатпой температуре находитс  в стеклообразиом состо нии , нагревают до температуры, соответствующей переходу от стеклообразного к высокоэластическому состо нию, нагружают подобным натуре образом, и в заданный момент времени разгружают, после чего охлаждаютThe model, the material of which is in the glassy state at room temperature, is heated to a temperature corresponding to the transition from the glassy to the highly elastic state, is loaded in a similar way, and unloaded at a specified time, and then

до комнатной температуры.to room temperature.

В области температур перехода от стеклообразного и высокоэластическому состо нию времени релаксации деформаций, завис щие от темиературы и напр жений, возрастаютIn the region of transition temperatures from the glassy and highly elastic state of the relaxation time of deformations, depending on temperature and stress,

настолько, что при дальнейшел медленном охлаждении до комнатной температуры деформации практически не уменьшаютс , таким образом замораживаютс  деформации ползучести , соответствующие моменту разгрузки.so much so that, with further slow cooling to room temperature, the deformations are practically not reduced, thus the creep deformations corresponding to the moment of unloading are frozen.

Фор М у л а и 3 о б р е т с и и  Fore M u l a and 3 o b e t s i u

Способ определени  напр жений ползучести на модел х из оптипески-ч вствительныхThe method of determining creep stresses on models of optical-efficient

материалов, заключающийс  в том, что модель , геометрически подобную:натуре. нагружают и выдерживают под нагрузкой в соответствии с услови ми подоби  и фиксируют, получающуюс  при этом иолную картину интерференциоииых полос, о т л и ч а ю и; и и с   3 тем, что, с целью повышени  точности контрол , деформации ползучести «замораживают, охлажда  при температуре ниже температуры стекловани  до комнатной температуры в разгруженном состо нии, затем модель раз-5 4 резают вдоль линии искомых напр жений, фиксируют картину «замороженных интерференционных полос, и по найденной разности соответствующей упругим деформаци м, определ ют напр жени  ползучести.materials, which consists in the fact that the model, geometrically similar: nature. load and maintain under load in accordance with the conditions of similarity and record the resulting wave pattern of interference bands, which is the case; and with the fact that, in order to increase the control accuracy, the creep deformations are "frozen, cooled at a temperature below the glass transition temperature to room temperature in the unloaded state, then the cut-5 4 model is cut along the line of the required stresses, the picture of" frozen interference fringes, and the creep stresses are determined from the difference found corresponding to the elastic deformations.

SU1908749A 1973-04-16 1973-04-16 Method for determining creep stresses SU506757A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1908749A SU506757A1 (en) 1973-04-16 1973-04-16 Method for determining creep stresses

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1908749A SU506757A1 (en) 1973-04-16 1973-04-16 Method for determining creep stresses

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU506757A1 true SU506757A1 (en) 1976-03-15

Family

ID=20549829

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1908749A SU506757A1 (en) 1973-04-16 1973-04-16 Method for determining creep stresses

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU506757A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3871893D1 (en) METHOD FOR TEMPERATURE COMPENSATION OF A VOLTAGE CONTROLLED QUARTZ OCILLATOR IN A PHASE CONTROL CIRCUIT.
WO1983001411A1 (en) Method and device for controlling the curing rate of concrete
US3531996A (en) Cure simulator
SU506757A1 (en) Method for determining creep stresses
Miller et al. Studies of the Cross-Linking Process in Gelatin Gels. II. Static Rigidity and Stress Relaxation.
DE3163624D1 (en) Device for determining the freezing point of a liquid present on or taken from a road
SU647600A1 (en) Reinforcement element quality control method
Kishi et al. A Fundamental Study on Improvement of Photoelastic Stress Freezing
SU439734A1 (en) The method of determining the quality of rubber
SU586145A1 (en) Method of determining temperature coefficient of coarse construction ceramics drying
SU565228A1 (en) Method for testing bending stress relaxation in band material
SU896398A1 (en) Method of determination of mechanical stresses in composite structures
SU467835A1 (en) Device for adjusting vulcanization modes of complex products
SU135658A1 (en) The method of determining the temporal and spatial distribution of parameters characterizing the state of a controlled (or controlled) object
SU859893A1 (en) Method of determination of material thermal physical characteristics
SU506680A1 (en) Method of modeling the thermally stressed state of concrete massifs
JPS52117215A (en) Control of continuous heat treating furnace
SU861937A1 (en) Polarization optical method of thermal elastic stress determination
SU713243A1 (en) Method of measuring absorption coefficient in crystals
SU616305A1 (en) Method of making elastic elements
SU879397A1 (en) Method of tool wear degree determination
SU105592A1 (en) Method for producing proteolytic enzymes
SU114404A1 (en) The method of heat treatment of alloys type "Elinvar"
SU700339A1 (en) Device for control of heat treatment of reinforced-concrete articles
SU146535A1 (en) Measurement method of periodically varying temperatures