SU998915A2 - Способ испытани материалов на ударный изгиб - Google Patents

Способ испытани материалов на ударный изгиб Download PDF

Info

Publication number
SU998915A2
SU998915A2 SU813344505A SU3344505A SU998915A2 SU 998915 A2 SU998915 A2 SU 998915A2 SU 813344505 A SU813344505 A SU 813344505A SU 3344505 A SU3344505 A SU 3344505A SU 998915 A2 SU998915 A2 SU 998915A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
energy
testing materials
impact
impact bending
loading
Prior art date
Application number
SU813344505A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Журавлев
Original Assignee
Предприятие П/Я М-5671
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 М-5671 filed Critical Предприятие П/Я М-5671
Priority to SU813344505A priority Critical patent/SU998915A2/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU998915A2 publication Critical patent/SU998915A2/ru

Links

Landscapes

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

Description

на 57-15% расчетного значени  энергии необходимой дл  проталкивани  сдефсрмированного ударом образца между опорами копра.
Если образец не прсмиел между опорами испытательного устройства с первого удара, то его деформируют повторно. Энерги  повторного удара составл ет 40-60% энергии Е исходного нагружени .
В том случае, если энерги  повторного удара меньше 40% энергии исходного нагружени , то образец необходимо повторно нагружать несколько раз, он сильно расплющиваетс  в месте соударени  с молотком ма тника и у опор, а это снижает точ .ность испытани .
В тсйл случае, если энерги  повторного удара больше 60% энергии исходного нагружени , то при повторном нагружении образец дефоЕмируётс  слишком сильно, что также снижает тоность испытани . Повторное нагружени повтор ют до тех пор, пока образец не пройдет между опорами, при этом энерги  повторного нагружени  может быть посто нной от удара к удару или измен тьс , остава сь в пределах 4060% энергии Е исходного нагружени .
После испытани  каждого образца измер ют остаточный угол загиба в области наибольшей кривизны профил  изогнутой поверхности образца.
Использование предлагаемого способа позвол ет уменьшить стоимость испытани , поскольку дополнительное нагружение образцов, не прошедших меду опорами при исходном нагружении, уменьшает общее количество образцов, подготовленных к испьгганию.

Claims (1)

1. Авторское свидетельство СССР 911209, кл. G 01 N 3/32, 1980 (прототип)о
SU813344505A 1981-10-13 1981-10-13 Способ испытани материалов на ударный изгиб SU998915A2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813344505A SU998915A2 (ru) 1981-10-13 1981-10-13 Способ испытани материалов на ударный изгиб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813344505A SU998915A2 (ru) 1981-10-13 1981-10-13 Способ испытани материалов на ударный изгиб

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU911209 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU998915A2 true SU998915A2 (ru) 1983-02-23

Family

ID=20979146

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813344505A SU998915A2 (ru) 1981-10-13 1981-10-13 Способ испытани материалов на ударный изгиб

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU998915A2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kikukawa et al. Fatigue crack closure behavior at low stress intensity level
Cohrt et al. Non-stationary stress distribution in a ceramic bending beam during constant load creep
Fischer-Cripps Predicting hertzian fracture
SU998915A2 (ru) Способ испытани материалов на ударный изгиб
Verniani On the density of meteoroids: II.—The density of faint photographic meteors
Bell Experimental study of dynamic plasticity at elevated temperatures: Investigation indicates that it is experimentally possible to determine all the parameters which are essential to the investigation of finite-amplitude wave propagation in solids at elevated temperature
Hulbert Benchmark problems for three-dimensional fracture analysis
Astiz Anisotropic fracture behaviour of prestressing steels
SU1381376A1 (ru) Способ определени силы контактного трени при ударном пластическом деформировании цилиндрического образца
Abakumov et al. Studies of film effects on the turbulent mixing zone evolution in shock tube experiments
Arone On the dynamic fracture toughness determination by instrumented impact tests
SU1401345A1 (ru) Способ определени максимальной твердости материалов
Johnson et al. Modelling with plasticine the low speed impact of long rods against inclined rigid targets
SU711423A1 (ru) Образец дл определени усилий деформировани при испытании листовых заготовок
ROEDER et al. An electronically controlled plastometer for tensile and compression tests
SU1719965A1 (ru) Способ испытани материалов на пластичность
Singer et al. Further experimental studies on vibrations and buckling of eccentrically loaded stiffened cylindrical shells
LOWAK Fatigue life improvement due to mechanically induced compressive residual stresses
Reaugh Computer simulation and analysis of the expanding ring test
ABASHKIN et al. A method for investigating the properties of materials during dynamic tension
Kruk et al. Application of statistical modeling for predicting the cyclic strength of materials under random loading
Bonomo et al. Evaluation of Defect Tolerance on Structures by Means of C. O. D. and Wide Plates Tests
HILAIRE et al. Influence of test method and material stiffness on the damage produced by low velocity impacts on carbon-epoxy composites No. 45. 387/1
Ragozin et al. Assessment of Fracture Toughness K sub Ic Based on Results of Tensile Tests of Unnotched Specimens
SOSNOVSKII Calculation of the fatigue of components of'dangerous' size in a probabilistic framework