Способ определения предела текучести материалов
Использование: в испытательной технике при испытаниях на прочность. Сущность изобретения: способ заключается в том, что в испытуемый образец внедряют индентор с постоянной нагрузкой. Индентор имеет завершение в виде конуса с углом 90o. Регистрируют твердость, по которой определяют глубину отпечатка, после снятия нагрузки измеряют высоту зоны наплыва и диаметр ее и по этим параметрам определяют предел текучести. 1 ил.
Изобретение относится к испытательной технике, к испытаниям на прочность.
Известен способ испытания на прочность, заключающийся в том, что в испытуемый материал внедряют индентор, измеряют диаметр отпечатка, по которому судят о твердости [1] Недостатком способа является сложность определения твердости. Наиболее близким является способ определения предела прочности, заключающийся в том, что внедряют индентор, с увеличивающейся нагрузкой, измеряют глубину внедрения и определяют предел прочности [2] Недостатком является сложность определения прочностных характеристик. Техническим результатом предложения является возможность определения многих прочностных параметров, в частности предела текучести. Технический результат достигается тем, что способ определения предела текучести материалов заключается в том, что в испытуемый материал внедряют индентор под нагрузкой в форме конуса с углом заострения 90o и определяют прочностную характеристику материала, путем внедрения индентора в испытуемый материал с постоянной нагрузкой, регистрации твердости, по которой определяют глубину отпечатка (h), и после снятия нагрузки регистрируют высоту зоны наплыва (




P нагрузка на конус, Н. В предложенном способе получена новая зависимость для определения диаметра зоны наплыва из условия "постоянства объема" при пластической деформации и конусообразности формы наплыва в области малых скоростей внедрения индентора (фиг. 1) поперечный разрез отпечатка, получаемый при внедрении конуса. Объем вытесненного из лунки металла равен объему образовавшейся лунки. Из приведенного сечения деформированного объема в меридианальной плоскости на фиг. 1 следует:
VABDE VHGFDB

причем

где
r радиус отпечатка на гребне наплыва, мм;
R радиус основания наплыва вокруг отпечатка;

h глубина отпечатка, мм;
По диаметру зоны наплыва и нагрузке на конус (P) определяется предел текучести (формула Таммана):

Способ осуществляется следующим образом. Изготавливают образец (шлиф). Внедряют в него индентор в виде конуса с углом 90o с постоянной нагрузкой. Регистрируют твердость по Роквеллу. После снятия нагрузки регистрируют высоту зоны наплыва. Затем определяют диаметр зоны наплыва с последующим определением предела текучести.
Формула изобретения


с последующим определением предела текучести

где

D диаметр зоны наплыва, м;
h глубина отпечатка, мм;

P нагрузка на конус, Н.
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Прибор с автоматической установкой нуля // 2079127
Изобретение относится к испытательной технике, в частности к приборам для измерения твердости
Изобретение относится к испытательной технике, в частности к способам определения толщины нарушенного слоя кристалла, и может быть использовано, например, в электронной промышленности для контроля структурного совершенства приповерхностных слоев полупроводниковых структур
Изобретение относится к испытательной технике, в частности к определению твердости материалов
Изобретение относится к испытательной технике, в частности к испытаниям строительных материалов и определению их прочности
Устройство для обнаружения древесины // 2045026
Изобретение относится к лесной промышленности и может быть использовано при поиске и обнаружении затонувшей древесины
Способ электроакустического контроля твердости материала и устройство для его осуществления // 2045025
Изобретение относится к контролю твердости материала и может применяться при контроле деталей машин
Изобретение относится к контролю качества материала и может быть использовано для определения его твердости, которая контролируется по параметрам колебаний индентора внедряемого в материал
Микрозонд // 2029283
Изобретение относится к испытательной технике, а более точно касается устройств по определению микромеханических и эксплуатационных свойств поверхности материалов без ее разрушения
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение в металлургической, пищевой химической и других отраслях промышленности, где производственный процесс направлен на изготовление прессованных изделий из сыпучих материалов
Изобретение относится к исследованию прочностных свойств твердых материалов путем приложения к ним механических усилий, в частности при вдавливании в испытуемый материал наконечников испытательных устройств, находящихся под постоянной нагрузкой
Изобретение относится к области физических исследований, а именно к технике механических испытаний материалов на упругопластическую деформацию при изучении свойств металлов, работающих в динамическом режиме, например узлов трения и подвижных сопряжений машин и оборудования транспортной техники, в том числе вагонов, локомотивов, путевых дорожных машин, деталей верхнего строения пути
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приборам для определения прочностных свойств тонкостенных объектов
Изобретение относится к области измерений и предназначено, в частности, для исследования механических свойств материалов
Способ определения механических характеристик материалов и устройство для его осуществления // 2145071
Изобретение относится к средствам испытания материалов, в частности листового анизотропного материала
Способ определения модуля деформации // 2145655
Изобретение относится к области измерений и испытаний деформируемых тел, в частности грунтов и строительных материалов
Устройство для испытания материалов // 2147737
Изобретение относится к области определения физико-механических характеристик материалов, в частности к микромеханическим испытаниям материалов с покрытиями и инструментальных материалов