SU514228A1 - Method for testing fatigue specimens in transverse bending - Google Patents

Method for testing fatigue specimens in transverse bending

Info

Publication number
SU514228A1
SU514228A1 SU1955542A SU1955542A SU514228A1 SU 514228 A1 SU514228 A1 SU 514228A1 SU 1955542 A SU1955542 A SU 1955542A SU 1955542 A SU1955542 A SU 1955542A SU 514228 A1 SU514228 A1 SU 514228A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
sample
center
transverse bending
fixed
testing fatigue
Prior art date
Application number
SU1955542A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Георгиевич Трапезон
Original Assignee
Институт Проблем Прочности Ан Украинской Сср
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 Институт Проблем Прочности Ан Украинской Сср filed Critical Институт Проблем Прочности Ан Украинской Сср
Priority to SU1955542A priority Critical patent/SU514228A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU514228A1 publication Critical patent/SU514228A1/en

Links

Landscapes

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

Description

1one

Изобретение относитс  к области усталостных испытаний конструкционных материалов, в частности к изгибным усталостным испытани м материала, наход щегос  в двухосном нанр женном состо нии.The invention relates to the field of fatigue testing of structural materials, in particular, to bending fatigue testing of a material that is in a biaxial nanodialed state.

Известный способ испытани  образцов на усталость нри понеречном изгибе заключаетс  в том, что образец в виде круглой пластинки закрепл ют в центре пластинки на вибраторе , возбуждают в нем резонансные колебани  и ведут испытание до разрушени  образца . При определенных соотношени х размеров нластины можно получить в районе пучностей колебаний максимальные нанр жени , достаточные дл  образовани  усталостной трещины, при этом исключаетс  вли ние контактной коррозии и защемлени  в заделке. Однако известным способом невозможно получить различные соотношени  действующих главных напр жений в зоне усталостного разрушени , так как независимо от соотношени  размеров нластины на окружности и нучностей колебаний сохран етс  отнон1енне ас/аг 0,34.A known method of testing fatigue specimens at a transverse bending is that the sample in the form of a circular plate is fixed in the center of the plate on a vibrator, excites resonant vibrations in it and conducts the test until the sample is destroyed. At certain ratios of nlastine sizes, it is possible to obtain, in the region of the antinodes of vibrations, maximum nanorubs sufficient for the formation of a fatigue crack, while eliminating the effect of contact corrosion and pinching in the seal. However, it is not possible to obtain various ratios of the effective principal stresses in the fatigue fracture zone in a known manner, since regardless of the ratio of the size of the base on the circumference and the oscillation directions, the relative ac / d 0.34 remains.

По предложенному способу образец закрепл ют в точке, удаленной от центра на 0,75- 0,95 радиуса, и возбуждают в нем резонансные колебани  по форме, характеризующейс  наличием не нроход щих через центр н точку закреплени  образца узловых линий, одна из According to the proposed method, the sample is fixed at a point remote from the center of 0.75-0.95 radius, and resonant oscillations are excited in it in a form characterized by the presence of nodal lines that are not running through the center n of the sample.

которых нмеет форму эллипса, охватывающего центр образца. Это позвол ет получить различные соотношени  действующих главных напр жений в зоне усталостного разрушени .which has the shape of an ellipse encompassing the center of the sample. This makes it possible to obtain different ratios of the acting principal stresses in the fatigue fracture zone.

Иа чертеже изобрал ен образец с нанесенными иуиктирами узловыми лини ми колебаиий , отвечающие нагружению предложенным способом.In the drawing, a sample is shown with the node lines of oscillations applied by the ouiktiras and corresponding to the loading by the proposed method.

Испытание осуществл ют следующим образом .The test is carried out as follows.

Берут образец в виде круглой пластинки и закрепл ют его на вибраторе таким образом, чтобы точка кренлени  находилась на рассто нии , равном 0,75-0,95 радиуса от центра пластины. Затем нронзвод т нагружение вибратором , измен   частоту колебаний так, чтобы бы.чи достигнуты резонансные колебани  с формой узловых линий, нзобрал еиных иа чертеже . При этом узловые линии не проход т через центр и точку закреилени  образца, а одна нз ннх имеет форму эллипса, охватываюи его центр образна. Это позвол ет получить усталостную трещину в центральной зоне образца н исключить вли ние контактном коррозни и з; Н1еплени  в заделке.A sample is taken in the form of a circular plate and fixed on the vibrator in such a way that the heeling point is at a distance equal to 0.75-0.95 of the radius from the center of the plate. Then the load is loaded with a vibrator, changing the oscillation frequency so that resonance oscillations are achieved with the shape of the nodal lines, selected in the drawing. In this case, the nodal lines do not pass through the center and the point of attachment of the sample, and one nz nnh has the shape of an ellipse, encompassing its center. This makes it possible to obtain a fatigue crack in the central zone of the sample and to exclude the influence of contact corrosion and s; HELP IN CONNECTION.

При изменении .рассто ни  точки закренлеин  пластнны от ее центра измен етс  соотношение главных направлений в центре нластнны .When the distance of the zacrenlein plate is changed from its center, the ratio of the main directions in the center of the layer changes.

33

Claims (1)

Формула изобретен и  Formula invented and Способ испытани  образцов на усталость при поперечном изгибе, заключающийс  в том, что образец в виде круглой пластины закрепл ют на вибраторе, возбуждают в нем резонансные колебани  и ведут испытани  до разрушени , отличающийс  тем, что, с целью получени  различных соотношенийThe method of testing samples for fatigue in transverse bending, which consists in the fact that a sample in the form of a circular plate is fixed on a vibrator, excites resonant oscillations in it and conducts tests to failure, characterized in that, in order to obtain different ratios действующих Главных напр жений, образец закрепл ют в точке, удаленной от центра па 0,75-0,95 радиуса, и возбуждают в нем резонансные колебани  по форме, характеризующейс  наличием не проход щих через центр и точку закреплени  образца узловых линий, одна из которых имеет форму эллипса, охватывающего центр образца.active principal stresses, the sample is fixed at a point remote from the center of a 0.75–0.95 radius, and excites in it resonant oscillations in a form characterized by the presence of nodal lines not passing through the center and the fixing point of the sample, one of which has the shape of an ellipse, covering the center of the sample. Взло8ые линииBreak lines
SU1955542A 1973-08-29 1973-08-29 Method for testing fatigue specimens in transverse bending SU514228A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1955542A SU514228A1 (en) 1973-08-29 1973-08-29 Method for testing fatigue specimens in transverse bending

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1955542A SU514228A1 (en) 1973-08-29 1973-08-29 Method for testing fatigue specimens in transverse bending

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU514228A1 true SU514228A1 (en) 1976-05-15

Family

ID=20563450

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1955542A SU514228A1 (en) 1973-08-29 1973-08-29 Method for testing fatigue specimens in transverse bending

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU514228A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU514228A1 (en) Method for testing fatigue specimens in transverse bending
PT109134A (en) EQUIPMENT FOR TESTS OF FADIGA TO ULTRASONIC FREQUENCIES IN MULTIAXIAL REGIME AXIAL AND TORCIONAL DIRECTIONS
SU1453236A1 (en) Device for determining viscoelastic properties of materials
SU1054763A1 (en) Process for inspecting elastic constant bounded rectangular plate
Litvak Calculation of a self-oscillating system for fatigue tests(Self oscillating system resonant vibrations excitation for fatigue tests, determining frequency and amplitude relationship)
RU2002124038A (en) METHOD FOR MONITORING PRODUCT DEFICIENCY
SU1762182A1 (en) Method of material testing in fretting fatigue conditions
SU1089480A1 (en) Plant for resonance testing of specimen for fatigue under compression-extension
SU560168A1 (en) The method of determining the decrement of oscillations across the width of the resonant peak
SU654860A1 (en) Method of determining resilient body oscillation modes
SU641311A1 (en) Fatigue-testing method
SU578595A1 (en) System for investigation of energy dissipation in materials
SU1647353A1 (en) Method for determining dynamic characteristics of complex yarn under creep
SU1415142A1 (en) Internal installation for fatigue test in tension-compression
SU1469306A1 (en) Method of loading specimen in fatique tests
SU129052A1 (en) The method of exciting oscillations of samples and turbine blades
SU78541A1 (en) Device for exciting turbine blade oscillations
JPH0363529A (en) Vibration sensor
SU1578548A1 (en) Method of resonance tests of object in two-coordinate vibration-testing machine
SU1567287A1 (en) Method of screening
SU1060982A1 (en) Modulus of normal electricity and shear modulus determination method
SU247847A1 (en) VIBRATION DEVICE FOR TRANSPORTATION OF BULBS AND VISCOUS MATERIALS
SU1539577A1 (en) Method of determining fatigue strength for shear of filler of three-layer material
SU101968A1 (en) Device for measuring the dielectric constant of liquids and gases at ultrahigh frequencies
SU1019315A1 (en) Specimen mechanical property checking method