Способ оценки пластичности упрочненного металла
Область использования: в способах исследования свойств материалов при приложении механических усилий. Сущность изобретения: оценка пластичности упрочненного материала осуществляется путем вдавливания в испытуемую поверхность материала пирамидального индентора на приборе Виккерса при постепенном сближении отпечатков до появления трещины между ними. Затем определяют предельную пластичность материала по отношению длины трещины и диаметра отпечатка в момент появления трещины. Способ прост в осуществлении и позволяет определить не просто пластичность в момент разрушения материала. 5 табл.
Изобретение относится к исследованию свойств твердых материалов путем приложения к ним механических усилий.
Известен способ оценки сопротивления хрупких материалов разрушению с помощью методов, использующих принципы разрушения при статических нагрузках. Ситуация, когда в материале наступает момент катастрофического распространения трещины, т.е. происходит разрушение от напряжений критического значения, у вершины трещины, оценивается по величине коэффициента интенсивности напряжения K1C. При этом используют соотношение Гриффитца:


где


где d0 диаметр шара;
d диаметр лунки. По этому способу расчет деформации основан на предположении, что тончайший круг, равный диаметру лунки d под действием шара, вдавливаемого в центр этого круга, деформируется, огибая шар. Поэтому круг превращается в сегмент с радиусом кривизны равным радиусу шара (rкр rш). По разнице в площадях шарового сегмента и круга оценивают деформацию в лунке. Однако следует отметить, что при этих условиях определяется накопленная деформация в невосстановленной лунке, пропорциональная усилию. Неудобство использования этого способа состоит в том, что для определения пластичности необходимо, кроме диаметра лунки d, измерить еще и глубину восстановленной лунки h. Предлагают приемы определения величины h следующие:
использование формулы Герца для определения упругого восстановления в центре лунки;
математический расчет зависимостей между соотношениями d/d0 и h/t. Несмотря на то, что этого затруднения можно избежать, используя указанные методы определения h, высокая трудоемкость данного метода очевидна. В нем отсутствует учет момента образования трещин. Эти недостатки устраняются предлагаемым решением. Задача изобретения совершенствование известного способа оценки пластичности материала, а именно, повышение его точности и снижение трудоемкости. Технический результат заключается в том, что определяется не просто пластическая деформация, а предельная пластическая деформация, т.е. момент разрушения металла, т. е. точки, соответствующей предельной пластической деформации. Этот результат достигается тем, что в способе оценки пластичности материала, заключающемся в том, что в поверхность испытуемого материала вдавливают индентор, на поверхность испытуемого материала наносят дополнительные отпечатки индентора, постепенно сближая их до появления трещины между ними, причем в качестве индентора используют пирамиду, а пластичность материала оценивают по отношению диагонали отпечатка и длины трещины в момент ее появления. При вдавливании пирамиды образуются углы места концентрации напряжений, которые и вызывают разрывы трещины, тем самым ускоряют момент наступления разрушения. Таким образом присутствуют два процесса: пластическая деформация (диагональ отпечатка) и разрушение материала (длина трещины). Их соотношение и служит показателем предельной пластичности материала. Предлагаемый способ осуществляют следующим путем. Берут металлы с высокой твердостью. Готовят образцы. Делают уколы на приборе Виккерса или ПМТ-3 пирамидальным индентором вблизи друг от друга. Сближают их до тех пор, пока не проскочит трещина между отпечатками. Измеряют длину трещины расстояние между ее концами и диагональ отпечатка индентора в момент появления трещины. Находят предельную деформацию

где

dотп диагональ отпечатка, мм;
lтр длина трещины, мм. Если трещина не возникает, то это означает, как бы близко не располагались отпечатки, предельная деформация такого материала считается не достигнутой. При деформациях выше предельной (запредельной) всегда имеет место трещина. Чем ниже

по разнице предельных деформаций и длин трещин можно судить о пластичности разных материалов с одинаковой твердостью;
тот материал, у которого величина предельной деформации меньше, менее пластичен (при одинаковой твердости и диагонали отпечатка);
можно определить размер зоны пластической деформации. Проведенные испытания показали, что:
сталь ХВГ другой плавки более пластична, чем первой (табл. 1), сталь У10А более пластичная против 9ХС и ХВГ, сталь 9ХС более пластичная чем ХВГ (первой плавки),
метод достаточно эффективен в оценке предельной пластичности упрочненных сталей. Предлагаемый способ соответствует критерию промышленной применимости.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Похожие патенты:
Твердомер // 2085901
Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при испытании на прочность
Устройство для замера твердости пружин // 2085900
Изобретение относится к приборам для измерения твердости пружин
Твердомер // 2084861
Изобретение относится к приборам для определения твердости металлов, в частности, для измерения твердости на крупногабаритных и тяжелых заготовках
Изобретение относится к испытательной технике, к испытаниям на прочность
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
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