Способ определения пластической анизотропии металлов

 

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения пластической анизотропии металлов. Цель изобретения - повышение информативности и точности определения пластической анизотропии тонких листов сплавов ГПУ-металлов. Из прокатанного листа сплава с гексагональной плотноупакованной структурой вырезают образцы в трех направлениях: направлении прокатки, поперечном направлении и под углом φ/4 к направлению прокатки. Нагружают образцы растяжением и определяют пределы текучести исследуемого материала при одноосном нагружении в указанных трех направлениях. С помощью рентгеновского дифрактометра определяют разделение интенсивности отраженного от базисной плоскости рентгеновского излучения, по которому определяют распределение базисных плоскостей ГПУ-решетки исследуемого сплава. По результатам испытаний рассчитывают параметры текстуры и параметры пластической анизотропии.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (51)4 G 01 N 3/08

ВСЕОЮЗНМЯ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4209175/25-28 (22) 16.03.87 (46) 23.07.89. Бюл. 1 - 27 (71) Московский инженерно-физический институт (72) Н.В.Ямщиков и П.Ф.Прасолов (53) 620.172(088.8) (56) Фридман Я.Б. Механические свойства металлов. M. Машиностроение, 1974, с.331-335. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ

АНИЗОТРОПИИ МЕТАЛЛОВ (57) Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения пластической анизотропии металлов. Цель изобретения — повышение информативности и точности определения пласти.ческой анизотропии тонких листов

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения пластической анизотропии металлов.

Цель изобретения — повышение информативности и точности определения пластической анизотропии тонких листов сплавов ГПУ-металлов.

Способ осуществляют следующим образом.

Из прокатанного листа сплава с гексогональной плотноупакованной структурой вырезают образцы в трех направлениях: направлении прокатки, поперечном направлении и под углом (/4 к направлению прокатки. Нагружают

„„SU„„1495676 A 1

2 сплавов ГПУ-металлов. Из прокатанного листа сплава с гексагональной плотноупакованной структурой вырезают, образцы в трех направлениях: направлении прокатки, поперечном направлении и под углом К/4 к направленик) прокатки, Нагружают образцы растяжением и определяк)т пределы текучести исследуемого материала при одноосном нагруженин в указанных трех направлениях. С помощью рентгеновского дифрактометра определяют разделение интенсивности отраженного от базисной плоскости рентгеновского излучения, по которому определяют распределение базисных плоскостей

ГПУ-решетки исследуемого сплава ° По результатам испытаний рассчитывают параметры текстуры и параметры пластической анизотропии. образцы растяжением и определяют пределы текучести исследуемого материала при одноосном нагружении в указанных трех направлениях.

С помощью рентгеновского дифрактометра определяют распределение интенсивности отраженного от базисной плос".кости рентгеновского излччения по которому определяют распределение базисных плоскостей ГПУ-решетки исследуемого сплава, По результатам испытаний рассчитывают Параметры текстуры

2 зз )" зз

+ Н (бц -4 ) + 2М4 + 2Nd з+ 2L а

1 где 5 — компоненты .напряженного

IJ

СО С ТО ЯН ИЯ °

Значения параметров пластичности

-2, -С

Хилла составляют, МПа : F = 1,21 10

С = 4,63 ° 10 ; Н = 5,26 -10 L =

12,56 .1О М = 6,60 10 и N =

11,75 1О

Формула и э о б р е т е н и я

Составитель М.Кузьмин

Техред А.Кравчук

Редактор Н.Бобкова

Корректор О.Ципле

Заказ 4253/40 Тираж 289 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина,101

3 1495676 где Р,1(ю) — распределение "î ориентациям Ы в ориентационном пространстве Я направлений )0001 ) кристалитов спла5 ва;

1 "- направляющие косинусы .преобIJ разования системы координат из ориентации р2 в систему координат сплава; 1О

Т вЂ” нормирующий множитель и х 1и„„, ) аы.

Я

Расчетное соотношение содержит три независимых уравнения. Подстанов-! 5 кой трех значений пределов текучести при одноосном растяжении в направлении прокатки, поперечном направлении и под углом (?/4 к направлению прокатки, при известном распределении 20

Р „ no ориентациям кристалитов B сплаве определяются параметры пластической анизотропии.

Повышение точности обусловлено определением параметров текстуры

25 сплавов, а повышение информативности обусловлено определением свойств листа в направлении его толщины.

Пример. Определяют пластическую аниэотропию циркониевого спла- 30 ва. Пределы текучести исследуемого материала равны, соответственно, 318, 393 и 356 MIla. Параметры пласти-. ческой аниэотропии определяются в рамках критерия 35

Способ определения пластической анизотропии металлов, по которому иэ листа материала вырезают образцы в направлении прокатки, в поперечном направлении и под углом 7п/4 к направлению прокатки, нагружают их растяжением, регистрируют пределы текучести этих образцов и по ним опреде1 ляют пластическую анизотропию материала, о т л н ч а ю шийся тем, что, с целью повьппения информативности и точности определения пластической анизотропии тонких листов сплавов ГПУ-металлов, определяют распределение базисных плоскостей кристаллитов сплава по их ориентациям и параметры его текстуры, которые учитывают при определении пластической анизотропии.

Способ определения пластической анизотропии металлов Способ определения пластической анизотропии металлов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к центробежным установкам для испытания на прочность при сложном напряженном состоянии

Изобретение относится к области испытаний на прочность

Изобретение относится к испытаниям хрупких неметаллических материалов типа неорганического стекла, ситалла или керамики на прочность при сжатии, позволяет повысить достоверность результатов испытаний путем снижения концентрации напряжений в торцовых зонах образца при его нагружении

Изобретение относится к определению механических свойств материалов на трубчатых образцах

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к средствам испытания цилиндрических витых пружин

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к центробежным установкам для испытания образцов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к центробежным установкам для испытаний образцов

Изобретение относится к испытательной технике и позволяет исследовать энергозатраты и энергообмен при разрушении образцов материалов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для испытаний трубчатых изделий на растяжение

Изобретение относится к испытательной технике для исследования прочности материалов горных пород

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к установкам для испытания материалов на длительную прочность

Изобретение относится к механическим испытаниям металлов в контакте с припоем, в частности к иcпытаниям на осевое растяжение

Изобретение относится к определению физико-механических свойств металлов и может применяться в машиностроении, авиастроении и других отраслях промышленности для изучения сопротивления материалов пластическому деформированию Известна схема устройства [1] для испытаний длинномерных образцов на сжатие

Изобретение относится к испытаниям материалов, а именно к образцам для испытания на пластическое одноосное сжатие и растяжение

Изобретение относится к испытательной технике

Изобретение относится к области определения физико - механических характеристик

Изобретение относится к области испытаний, в частности к контролю штампуемости проката из металлов

Изобретение относится к области испытаний

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано в метизном и машиностроительном производстве при изготовлении холоднотянутой прутковой стали и при ее переработке на стержневые и фасонные детали резанием или холодной штамповкой
Наверх