способ механических испытаний на трещиностойкость металлического материала

Классы МПК:G01N3/00 Исследование прочностных свойств твердых материалов путем приложения к ним механических усилий
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Малое предприятие "Альмагест" (UA)
Приоритеты:
подача заявки:
1991-06-19
публикация патента:

Изобретение направлено на расширение области применения за счет возможности испытания монокристаллов тугоплавких материалов и повышения информативности за счет возможности учета воздействия высоких температур. Способ заключается в следующем. Испытанию подвергают два одинаковых образца эталонный и контролируемый. Эталонный образец подвергают нагружению при температуре T1 и определяют соответствующее началу разрушения напряжение способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810к в материале образца, испытуемый образец подвергают последовательному воздействию нагружения при температуре T1 до напряжения способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810и , определяемого из соотношения способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810и=/0,7-0,9/способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810с в материале образца, разгружению, нагреву до заданной температуры T2 и нагружению до разрушения, в качестве параметра, по которому судят о трещиностойкости выбирают количество трещин на изломе материала образца, а температуры T1 и T2 определяют из условий T1способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810 0,9 Tхн и T2способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810 Tхн соответственно, где Tхн - нижняя граница температуры хрупковязкого перехода исследуемого материала. 3 ил., 1 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5

Формула изобретения

СПОСОБ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, по которому эталонный и испытуемый образцы из исследуемого материала подвергают одноосному нагружению до разрушения и определяют параметр, по которому судят о трещиностойкости металлического материала, отличающийся тем, что, с целью расширения области применения за счет возможности испытания монокристаллов тугоплавких материалов и повышения информативности за счет возможности учета воздействия высоких температур, эталонный образец подвергают нагружению при температуре Т1 и определяют соответствующее началу разрушения напряжение способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810к в материале образца, испытуемый образец подвергают последовательному воздействию нагружения при температуре T1 до напряжения способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810и , определяемого из соотношения способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810и = (0,7-0,9) способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810к в материале образца, разгружению, нагреву до заданной температуры T2 и нагружению до разрушения, в качестве параметра, по которому судят о трещиностойкости, выбирают количество трещин на изломе материала образца, а температуры T1 и T2 определяют из условий T1 способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810 0,9Tхн и T2 способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810 Tхн соответственно, где Tхн - нижняя граница температуры хрупковязкого перехода исследуемого материала.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к механическим испытаниям, может быть использовано для определения характеристик трещиностойкости монокристаллов тугоплавких материалов при температурах выше нижней границы хрупковязкого перехода.

Известен способ испытания материалов на трещиностойкость, включающий операции нагружения образца с надрезом и с наведенной из вершины надреза трещиной, регистрации диаграммы деформирования и определения моментов страгивания трещины, по которым определяют трещиностойкость исследуемого материала [1].

Описанный способ позволяет определять моменты страгивания трещины. Однако он не позволяет определить параметры трещиностойкости материала, в котором трещина возникает, не как следствие механического воздействия на поверхность изделия, а например, вследствие возникновения и слияния несплошности при появлении пластичности в материале, то есть не позволяет оценить трещиностойкость материала, в котором трещина возникает и развивается, например, внутри рабочей части испытуемого образца, а не снаружи. Поэтому описанный способ недостаточно информа- тивен.

Наиболее близким к предполагаемому решению по технической сущности и достигаемому результату является способ механических испытаний на трещиностойкость металлического материала, по которому эталонный и испытуемый образцы из исследуемого материала подвергают одноосному нагружению до разрушения и определяют параметр, по которому судят о трещиностойкости металлического материала [2]. Указанный способ позволяет контролировать поврежденность материала средствами акустической эмиссии.

Однако описанный способ, практически не осуществим при исследовании образцов из монокристаллов тугоплавких материалов, в частности вольфрама. Это обусловлено высокими (до 2500оС) температурами испытаний и применением малогабаритных образцов (диаметром до 4 мм и длиной до 20 мм). Кроме того, описанный способ имеет недостаточную информативность, поскольку не позволяет оценить трещиностойкость исследуемого материала в указанных выше условиях.

Цель изобретения - расширение области применения за счет возможности испытания монокристаллов тугоплавких материалов и повышение информативности за счет возможности учета воздействия высоких температур.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе механических испытаний на трещиностойкость металлического материала, по которому эталонный и испытуемый образцы из исследуемого материала подвергают одноосному нагружению до разрушения и определяют параметр, по которому судят о трещиностойкости металлического материала.

Согласно изобретению эталонный образец подвергают нагружению при температуре Т1 и определяют соответствующее началу разрушения напряжение способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810к в материале образца, испытуемый образец подвергают последовательному воздействию нагружения при температуре Т1 до напряжения способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810и, определяемого из соотношения способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810и=(0,7--0,9) способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810к в материале образца, разгружению, нагреву до заданной температуры Т2 и нагружению до разрушения, в качестве параметра, по которому судят о трещиностойкости выбирают количество трещин на изломе материала образца а температуры Т1 и Т2 определяют из условий Т1 способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 20198100,9 Тхн и Т2 способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810Тхн соответственно, где Тхн - нижняя граница температуры хрупко-вязкого перехода исследуемого материала.

Первый этап нагружения контролируемого образца позволяет инициировать исходную трещину, которая возникает в результате слияния ансамбля микротрещин при температуре Т1 и напряжениях способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810и=(0,7-0,9) способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810к .

Применение растрового электронного микроскопа к исследованию изломов открывает широкие возможности для надежного определения источника разрушения при температурах ниже Тхн (нижняя граница хрупко-вязкого перехода). Положение Тхн - для данного вида испытаний определяется как температура нулевой пластичности. Размер зародышевой трещины непрерывно увеличивается, достигая 1,2 мм при 400оС (Тхн). При температуре выше 400оС в изломе наблюдается несколько зародышевых трещин, что затрудняет выбор и замер трещины, которая является критической для данного образца при данной температуре.

Кроме того, при Т>Тхн появляются признаки вязкого разрушения, что также затрудняет замер трещины критической длины. Выше Тхн (500оС) по данным фрактографии исчезают признаки разрушения сколом.

Разрушение эталонного образца необходимо для того, чтобы определить тип кривой деформирования образцов данного типа при равных условиях нагружения.

Исследуемый образец нагружают до способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810и=(0,7-0,9) способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810к для того, чтобы навести трещину заданного размера, который заведомо меньше критического. После разрушения образца поверхность излома исследуется в растровом электронном микроскопе.

Критический коэффициент интенсивности напряжений К, согласно представлениям линейной механики разрушения определяется как:

K1c=способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810 ,

где способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810к - разрушающее напряжение;

С - длина исходной трещины (наведенной).

Авторами экспериментально установлено следующее. При нагружении образцов из монокристаллов тугоплавких материалов в условиях одноосного растяжения при температурах Т1<0,9 Тхн возникновение ансамбля трещин не отмечено вплоть до разрушения образца. При Т1способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 20198100,9 Тхн и напряжениях в образце способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810*< 0,7способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810к ансамбля трещин при помощи растрового электронного микроскопа также не зарегистрировано. Предварительное нагружение контролируемого образца для инициирования исходной трещины при температуре Т1 до напряжений свыше способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810*способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810(0,7. . . 0,9) способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810к лишено смысла, поскольку технически сложно ограничить воздействие на образец в таких условиях энергии, накопленной в испытательной установке, что может привести к его разрушению.

На фиг.1 показана диаграмма деформирования эталонного образца при температуре Т1; на фиг. 2 - этап предварительного нагружения контролируемого образца при температуре Т; на фиг.3 - диаграмма деформирования контролируемого образца при температуре Т21способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810Тхн.

П р и м е р: Эксперименты проводили с образцами по традиционной методике (ГОСТ 25.506-85), т.е. с наведением исходной трещины и последующем статическом нагружении при заданной температуре Т2 = = 500оС, а также по предлагаемой методике. Для этого испытаниям подвергали цилиндрические образцы диаметром 4 мм и длиной рабочей части 20 мм из поликристаллического молибдена марки МТ. При этом одну серию образцов испытывали на одноосное растяжение при температуре Т1=(0,9...1.1) Тхн = 300...500оС при мягком режиме нагружения до разрушения образца, регистрировали диаграмму деформирования для каждого образца и определяли значение сопротивления разрушению способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810к=600 МПа для образцов (см.фиг.1). Поверхность изломов исследовали в растровом электронном микроскопе JSM-U3. Затем подвергали испытаниям серию контролируемых образцов. При этом предварительно их нагревали до температуры Т1, нагружали до напряжений способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810*=(0,5...0,95) способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810к и разрушали. Последующее нагружение образцов осуществляли при заданном уровне температур Т2способ механических испытаний на трещиностойкость   металлического материала, патент № 2019810Тхн, Т2 = 1000оС (фиг.2).

По сравнению с прототипом предлагаемое решение позволяет повысить информативность испытаний на определение трещиностойкости монокристаллов тугоплавких материалов при заданном уровне температур. По сравнению с традиционным методом (ГОСТ 25.506-85), предлагаемый метод корректен - погрешность при определении К составляет не более 3%, но его можно применять для определения трещиностойкости на малогабаритных образцах, изготовленных из монокристаллов тугоплавких материалов практически любой ориентации.

Класс G01N3/00 Исследование прочностных свойств твердых материалов путем приложения к ним механических усилий

машина для испытаний материалов на ползучесть и длительную прочность (варианты) -  патент 2529780 (27.09.2014)
способ испытания образцов при сжатии на длительную и кратковременную нагрузку -  патент 2529653 (27.09.2014)
способ определения ресурса металла трубопровода или сосуда -  патент 2529444 (27.09.2014)
установка для испытания образцов материалов на изгиб -  патент 2528120 (10.09.2014)
способ определения качества смазочных масел -  патент 2528083 (10.09.2014)
способ испытания листовых материалов на растяжение -  патент 2527671 (10.09.2014)
нагружающий механизм установки для испытания образцов материала на ползучесть и длительную прочность-одних на растяжение, а других на изгиб с кручением -  патент 2527317 (27.08.2014)
устройство для контроля прочности железобетонных конструкций -  патент 2527263 (27.08.2014)
способ экспериментального определения параметров пластической деформации при механической обработке металлов -  патент 2527139 (27.08.2014)
способ получения чистого изгиба балки постоянного сечения и устройство для его осуществления -  патент 2526787 (27.08.2014)
Наверх