Способ определения предела трещиностойкости материала

 

Изобретение относится к испытательной технике. Цель изобретения - повышение точности за счет учета напряженного состояния у вершины трещины и уменьшение количества испытуемых образцов. Используют плоские образцы с центральной сквозной трещиной . Образцы группируют парами. Каждая пара образцов имеет одинаковую ширину Ъ, но разные длины t, и трещин. Значения EI и Е. повторяют во всех парах образцов, а значение ширины Ъ изменяют от пары к паре. Испытание осуществляют растяжением в направлении , перпендикулярном трещине, и регистрируют максимальную нагрузку для каждого образца при распространении трещины. После испытания каждой пары образцов рассчитьшают по-.известным формулам размеры d, и d зон предразрушения у вершин трещин для этих образцов, проверяют выполнение условия Ъ 5(е, + d, ); 5(61 + dj) . В случае невыполнения этого условия осуществляют испытание последующей пары образцов, ширину которых выбирают из указанного условия с учетом значений d, и d,. для предыдуп;ей пары, а при вьшолнении результаты испытаний этой пары образцов используют для определения предела трещиностойкости. I (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (19) (11) (51) 4 (Ol N 3/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4126601/25-28 (22) 17.07.86 (46) 30.04.88. Бюл.М 16 (71) Институт механики АН УССР (72) А.А.Каминский, Д.А.Гаврилов, Г.В.Галатенко и В.Ф.Жованик (53) 620.172.24(088.8) (56) Морозов F..М. Единый метод расчета на хрупкую и квазихрупкую проч". ность. — Сб.: Физика и механика деформации и разрушения. М.: Атомиздат, вып.4, 1977, с.48-50. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ТРЕЩИНОСТОИКОСТИ МАТЕРИАЛА (57) Изобретение относится к испытательной технике. Цель изобретения— повышение точности за счет учета напряженного состояния у вершины трещины и уменьшение количества испытуемых образцов. Используют плоские образцы с центральной сквозной трещиной. Образцы группируют парами. Каждая пара образцов имеет одинаковую ширину д, но разные длины (,, и (, трещин. Значения (,, и (, повторяют .во всех парах образцов, а значение ширины д изменяют от пары к паре. Испытание осуществляют растяжением в направлении, перпендикулярном трещине, и регистрируют максимальную нагрузку для каждого образца при распространении трещины. После испытания каждой пары образцов рассчитывают по известным формулам размеры Й, и d зон предразрушения увершин трещиндля этих образцов, проверяют выполнение услои Ъ (5(8, + d, ); 5(61+ и ) .

В случае невыполнения этого условия осуществляют испытание последующей пары образцов, ширину которых выбирают из указанного условия с учетом значений d, и Й для предыдущей пары, а при выполнении результаты испытаний этой пары образцов используют для определения предела трещиностойкости.

1392430 ностью до 0,01 мм. Ширина надреза составляла О,I мм. Нагружение осуще-. ствляли на разрьевной машине МР-0,5, нагрузку в диапазоне от 0 до 60 Н ре гистрировали с точностью 0,5 H. Размер d зоны повреждения составил около 0,7 мм. Ширина h, удовлетворяющая указанному условию, составила 30 мм, а предел К трещиностойкости составил 2,6 Mlles м"

Формула изобретения ь,..„(а(е, + а,); s(e, + à,)) Составитель M.Êóçüìèí

Редак тор А. Лежнина Техред М. Дидык Корректор Н. Король

Заказ 180 /46 Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г ° Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для прогнозирования предельной нагрузки конструкционных элементов с

5 трещинами.

Цель изобретения — повышение точности эа счет учета напряженного состояния у вершины трещины и уменьшение количества испытуемых образцов. 10

Способ осуществляют следующим образом.

Используют плоские образцы материала с центральной сквозной трещиной.

Образцы группируют парами. Каждая

i-я пара образцов имеет одинаковую ширину h,, но разные длины е „ и е. трещин. Значения (, и (< повторяют во всех парах образцов, а значение ширины Ь изменяют от пары к паре на основании результатов испытаний предыдущей пары.

Испытание осуществляют растяжениеь в направлении, перпендикулярном трещине и реГHcTpHp T максимальную 25 нагрузку для каждого образца при распространении трещины. После испытания каждой пары образцов рассчитывают по известным формулам размеры и, и

d< эон предразрушения у вершин трещин для этих образцов и проверяют выполнение условия

В случае невыполнения этого условия осуществляют испытание последующей пары образцов, ширину h;« хоТорой выбирают из условия

1 ъ„, ° ., (s(е, +а,); s(е, + а,) .

А при выполнении указанного условия результаты испытания этой лары образцов используют для определения предела трещиностойкости.

Пример. Испытывали образцы

45 из триацетатной пленки. Трещины длиной 0,75 мм и 1,5 мм выполняли с точСпособ определения предела трещиностойкости материала, по которому растягивают плоские образцы материала с центральной сквозной трещиной различной длины, регистрируют максимальную нагрузку для каждого образца при распространении трещины и по полученным результатам определяют предел трещиностойкости, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности за счЕт учета напряженного состояния у вершинье тре щины и уменьшения количества испытуемых образцов, испытывают пары образцов одинаковой ширины Ь в каждой паре, но с трещинами различной длины е, и 6, одинаковыми для всех пар, после испытания каждой пары образцов при выполнении условия (s(e, + а,); s(e, + а,)), где d, и dT — размеры зон предразрушения у вершины трещин соответствующих образцов этой пары, используют результаты испытания для определения предела трещиностойкости, а в случае невыполнения укаэанного условия осуществляют испытание последующей пары образцов, ширину которых выбирают из этого условия с учетом значений d, и и для предыдущей пары образцов.

Способ определения предела трещиностойкости материала Способ определения предела трещиностойкости материала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испыта тельной технике и может быть использовано для определения напряжений в стержневых конструктивных элементах типа жестких волокон при их вьвдержке в напряженном состоянии

Изобретение относится к устройствам для пневматического дозирования проб равновесной паровой фазы в газовый хроматограф и может быть 12 применено для анализа проб паровой фазы в системах ж1щкость - газ, твердое вещество - газ

Изобретение относится к неразрушающему контролю изделий акусто - эмиссионным методом и может быть использовано в различных областях техники для обнаружения трещин в хрупких емкостях

Изобретение относится к медицине , точнее к иммунологии, и предназначено для оценки иммунологического статуса человека

Изобретение относится к технике определения вязкости стекол при высоких температурах и может быть использовано для вискозиметрии стекла в интервале вязкости 10 - 10 кг/м, С в установках вытяжки световодов , формируемых штабикоБым или фильерным методом, для точного опре деления вязкости стекол, из которых формируется волокно

Изобретение относится к приборам для определения физических свойств текстильных и им подобных материалов, а именнст к устройствам для определения водопроницаемости текстильных материалов, в частности фильтрованных тканей, и позволяет расширить функциональные возможности и повысить удобство работы прибора

Изобретение относится к полиграфической и целлюлозно-бумажной промышленности И позволяет повысить точность определения и увеличить стабильность реологических свойств препарата

Изобретение относится к бумажному производству, в частности к устройству и способу для измерения твердости рулонов, способному давать воспроизводимые и количественные замеры твердости рулона

Изобретение относится к бумажному производству, в частности к устройству и способу для измерения твердости рулонов, способному давать воспроизводимые и количественные замеры твердости рулона

Изобретение относится к методам измерений и может быть использовано при оценке качества шлифовального инструмента

Изобретение относится к измерениям с использованием оптических средств и может быть использовано в пищевой промышленности в качестве средства бесконтактного технологического контроля в производстве газированных напитков и для определения соответствия их существующим нормативам во время хранения готовой продукции

Изобретение относится к прогнозированию критических состояний оснований фундаментов зданий и сооружений, расположенных в зоне вечной мерзлоты
Наверх