SU522450A1 - The method for determining the thermal strength of brittle materials - Google Patents

The method for determining the thermal strength of brittle materials

Info

Publication number
SU522450A1
SU522450A1 SU2088380A SU2088380A SU522450A1 SU 522450 A1 SU522450 A1 SU 522450A1 SU 2088380 A SU2088380 A SU 2088380A SU 2088380 A SU2088380 A SU 2088380A SU 522450 A1 SU522450 A1 SU 522450A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
determining
thermal strength
brittle materials
thermal
sample
Prior art date
Application number
SU2088380A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Илья Ильич Дерявко
Владимир Сергеевич Егоров
Анатолий Георгиевич Ланин
Михаил Львович Таубин
Original Assignee
Предприятие П/Я А-1857
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-1857 filed Critical Предприятие П/Я А-1857
Priority to SU2088380A priority Critical patent/SU522450A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU522450A1 publication Critical patent/SU522450A1/en

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМОПРОЧНОСТИ ХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ 3522 же1П1Я брегистрируют на участке, в котор()К1 возникают максимальные терм.ическцр и.апр женп . Полученное см.ещение линиий ,, .P создании механических напр жений 6 позвол ет определить величину напр жений по формуле: g. Полученное смещение линии А 1 при создании тcp ичecкиx напр жений позвол ет определить величину напр жени  по формуле: Делением величины напр жени , известной по формуле 2, на величину напр жени , известной по формуле 3, исклютаютс  неизвестные значени  Е и Д и находитс  соот ношение, позвол ющее по известным и У определить величину ( .-и) т (, - У ) Предложенный способ реализуетс  следу ющим, образом. В образце исследуемого материала, име ющего, например, форму диска, в исходном состо нии определ ют угол скольжени  U,. Угол скольжени  определ ют на участке на котором при выбранной схеме термона гружени  возникают максимальные термиче кие напр жени . Далее к образцу приклады.вают механиче кую нагрузку Р, определ ют угол скольжени  S и вычисл ют величину механического напр жени  б Затем механическую нагрузку снимают и производ т нагрев образца изнутри, поддержива  посто нной температуру наружной поверхности путем, ее охлаж,аени . Температуру повышают вплоть до разрушени  образца, определ   при этом на выбранном, участке угол . По полученным таким образом значени м б .j, формуле (1) определ ют значени  3 Таким образом, за вленны.й способ позвол ет повысить производительность при изучении м.атериалов с неизвестным.и значени ми модул  упругости и коэффициент Пуассона. формула изобретени  Способ определени  термопрочности хрупких материалов, заключающийс  в том, что в образце создают термическое напр жение бт I увеличивающеес  вплоть до разрушени  образца, и измер ют параметры., характеризующие напр женное состо ние материала, по которым определ ют терм.опрочность, отличающийс  тем, что, с целью повышени  производительности при изучении ма териалов с неизвестными значени ми модул  упругости и коэффициента Пуассона, предварительно в образце создают механическое на-пр жение бдд , в качестве параметра, характеризующего напр женное состо ние материала , принимают угол скольжени  XT рентгеновых лучей дл  расчетной линии, измер ют его до и после создани  механического напр жени  и после создани  термических напр жений , регистрируют соответственно его значе- ни  , иУуИ по полученным данным определ ют термопрочность по формуле Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе: 1.Лапин А- Г. и др. Теплофизика высоких тем.ператур, т.4, №6, 1964, с. 865. 2.Сб.: Тугоплавкие металлы в новой технике, М., Мир, 1969, с. 219 (прото(54) METHOD FOR DETERMINING THE THERMAL STRENGTH OF BRITELY MATERIALS 3522 g1P1Y are recorded in the area in which () K1 maximal thermal and physical resistances are detected. The resulting visit of the line ,, .P creating mechanical stresses 6 allows determining the magnitude of the stresses by the formula: g. The resulting displacement of the А 1 line when creating the TCP volatile voltage makes it possible to determine the voltage value by the formula: By dividing the voltage value, known by formula 2, by the voltage value, known by formula 3, unknown values of E and D are eliminated and the ratio which makes it possible to determine the value of (. -and) t (, -Y) from the known and Y The proposed method is implemented as follows. In the sample of the material under study, having, for example, a disk shape, in the initial state, the slip angle U is determined. The slip angle is determined in the area where the maximum thermal stresses occur with the selected loading thermal circuit. Next, a mechanical load P is applied to the sample, the slip angle S is determined and the magnitude of the mechanical stress is calculated. Then the mechanical load is removed and the sample is heated from the inside, keeping the temperature of the outer surface constant by cooling it, areni. The temperature is increased up to the destruction of the sample, while determining the angle on the selected area. According to the thus obtained b .j, formula (1), the values of 3 are determined. Thus, the inventive method makes it possible to increase productivity in studying materials with unknowns and elastic moduli values and Poisson’s ratio. Claims The method for determining the thermal strength of brittle materials is that a thermal stress, bw I, is created in the sample, increasing until the specimen is destroyed, and the parameters characterizing the stress state of the material are measured. that, in order to increase productivity in the study of materials with unknown values of elastic modulus and Poisson’s ratio, a mechanical strut of bdd is preliminarily created in the sample, as a parameter The ratios characterizing the stress state of the material take the slip angle XT of the X-rays for the calculated line, measure it before and after creating the mechanical stress, and after creating the thermal stresses, record its values accordingly, and TUYI according to the data obtained determine the thermal strength according to the formula Sources of information taken into account during the examination: 1. Lapin A- G. et al. Thermophysics of high temperature. T. 4, No. 6, 1964, p. 865. 2.Sb .: High-melting metals in the new technique, M., Mir, 1969, p. 219 (proto

SU2088380A 1974-12-20 1974-12-20 The method for determining the thermal strength of brittle materials SU522450A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2088380A SU522450A1 (en) 1974-12-20 1974-12-20 The method for determining the thermal strength of brittle materials

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2088380A SU522450A1 (en) 1974-12-20 1974-12-20 The method for determining the thermal strength of brittle materials

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU522450A1 true SU522450A1 (en) 1976-07-25

Family

ID=20604826

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2088380A SU522450A1 (en) 1974-12-20 1974-12-20 The method for determining the thermal strength of brittle materials

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU522450A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2786793C1 (en) * 2021-12-09 2022-12-26 Акционерное общество "Научно-производственная корпорация " Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" Method for determining and evaluating the thermal strength of core or molding sands and a complex for its implementation

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2786793C1 (en) * 2021-12-09 2022-12-26 Акционерное общество "Научно-производственная корпорация " Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" Method for determining and evaluating the thermal strength of core or molding sands and a complex for its implementation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Weichert et al. Heat generation at the tip of a moving crack
US5038295A (en) Solid propellant service life analysis via nondestructive testing
SU522450A1 (en) The method for determining the thermal strength of brittle materials
Masounave et al. Acoustic emission and fracture of ductile materials
RU99125489A (en) METHOD FOR INTEGRATED DETERMINATION OF THERMOPHYSICAL CHARACTERISTICS OF SOLID AND DISPERSED MATERIALS
SU991242A1 (en) Substance physical condition and phase composition determination method
SU1490457A1 (en) Method for monitoring stressed-deformed state of metal parts
SU445888A1 (en) Method for determining the specific surface of materials
SU1004814A1 (en) Material heat stability determination method
Wilson The heating effect of strain gauges on Araldite models
GURSKII Application of resistance strain gauges to the determination of thermal expansion coefficients of materials
Harman Some Characteristics of Illinois Pottery Clay
NAUMENKO et al. Influence of some methodological factors on the results of fracture toughness measurements in materials
SU532032A1 (en) Creep test method
STEPNOV et al. Characteristics of the fatigue resistance of materials for a two stage of accumulation of damage
SU447568A1 (en) The method of determining the volume of the porous body
SU834444A1 (en) Thermal stress relaxation testing method
SU1081491A1 (en) Carbon material quality determination method
JPS61155722A (en) Destructive testing for ceramic material
SU905727A1 (en) Method of internal friction investigation
SU563593A1 (en) Process for non-destructive testing strengh of polymer composite
SU614363A1 (en) Method of determining sintered material porosity
Kulish Determination of Thermo-Physical Properties of Group V Metals at High Temperatures by Investigating Bending Vibrations of Plates
Gurevich et al. Method of experimentally determining rupture energy in cyclical/fatigue/ loading
Gogotsi Certification of Ceramics With Respect to Mechanical Properties. Methodological Aspects