Способ определения длительности задержки роста усталостной трещины после перегрузки
Сущность изобретения: при испытании образец подвергают циклическому двуосному растяжению или растяжению-сжатию и выращивают усталостную трещину. После достижения заданной длины трещины образец нагружают с перегрузкой по отношению к максимальному уровню циклической нагрузки до перегрузки, после чего уменьшают нагрузку и продолжают нагружение до новой перегрузки. Растягивающее напряжение, раскрывающее берега трещины, должно быть одинаковым до и после перегрузки. Для определения величины зоны задержки трещины и ее длительности измеряют длину трещины на участке, в пределах которого происходит уменьшение высоты скоса от пластической деформации после перегрузки, и соответствующее ей число циклов нагружения. Предложено соотношение для определения размера зоны пластической деформации в момент перегрузки, в которое входят измеренная высота от пластической деформации, достигнутая к моменту перегрузки, и полярные углы, используемые в уравнениях Ирвина для описания размеров зоны пластической деформации. При использовании изобретения повышается точность определения длительности задержки роста усталостной трещины. 4 ил.
Изобретение относится к области исследования прочностных свойств материалов, а именно к определению их способности сопротивляться росту трещин по параметрам рельефа излома в виде скосов от пластической деформации, и может быть использовано для оценок нагруженности элементов конструкций.
Известен способ определения длительности задержки роста усталостной трещины в материале после перегрузки при одноосном растяжении, по которому образец подвергают при испытании циклическому растяжению при асимметричном цикле и выращивают усталостную трещину, при достижении трещины заданной длины осуществляют растяжение образца с разной степенью перегрузки по отношению к максимальному уровню циклической нагрузки до перегрузки, после чего уменьшают уровень нагрузки до первоначального и продолжают испытания до новой перегрузки, при этом для определения величины зоны задержки трещины и длительности задержки измеряют в процессе испытаний длину трещины и соответствующее ей число циклов нагружения. Согласно известному способу длина трещины, отвечающая задержке, соответствует моменту достижения скорости роста трещины, которая равна скорости до перегрузки, а длительность задержки определяют по моменту пересечения касательной в точке достижения указанной выше скорости с горизонталью, проведенной через точку указанной выше зависимости, отвечающую моменту проведения перегрузки [1] Недостатком известного способа является то, что перегрузку осуществляют путем одноосного растяжения материала, тогда как в условиях эксплуатации конструкция работает в условиях двуосного растяжения или растяжения-сжатия. При определении траектории трещины не учитывается тот факт, что в процессе циклического нагружения по боковой поверхности происходит формирование скосов от пластической деформации, величина которых зависит от характера и интенсивности двуосного нагружения материала. Однако при измерении ширины скосов от пластической деформации при стационарном двуосном нагружении не учитывается то, что величина скосов после перегрузки имеет иную зависимость от уровня эквивалентного напряжения, чем это связано со стационарным режимом нагружения. Помимо этого, определяемая по известному способу длина трещины, где реализована ее задержка, ставится в соответствие с размером зоны пластической деформации в вершине трещины, которая формируется в момент перегрузки. В последующем этот размер зоны фигурирует в расчетах при моделировании роста трещины. Однако, как показывают результаты измерений размеров зоны пластической деформации, ее величина все более отстает от измеренной длины задержки трещины по мере увеличения уровня перегрузки. Это делает невозможным обеспечить требуемую точность при моделировании роста трещины, поскольку расчетом можно получить только величину зоны пластической деформации в момент перегрузки. В случае сложного напряженного состояния конструкции неизвестно даже по какой формуле определять размер зоны пластической деформации. Существует множество зависимостей, в которые входят корректирующие коэффициенты, определяемые экспериментально (см. В.Н.Шлянников. Заводская лаборатория, N 4, 1990 г.), причем ни одна из указанных формул не была апробирована на применимость к случаю перегрузок материала. Задачей данного изобретения является повышение точности определения длительности задержки роста усталостной трещины за счет того, что рассматриваемая длина трещины, отвечающая участку уменьшения высоты скосов от пластической деформации, полностью находится в пределах зоны от пластической деформации. Это достигается согласно изобретению благодаря тому, что в способе определения длительности задержки роста усталостной трещины в материале после перегрузки, по которому образец подвергают циклическому нагружению при асимметричном цикле и выращивают усталостную трещину, при достижении трещины заданной длины производят нагружение образца с разной степенью перегрузки по отношению к максимальному уровню циклической нагрузки до перегрузки, после чего уменьшают уровень нагрузки до первоначального уровня и продолжают испытания до новой перегрузки, при этом для определения величины зоны задержки трещины и длительности задержки измеряют длину трещины и соответствующее ей число циклов нагружения, испытание проводят при двуосном растяжении или растяжении-сжатии при одинаковом уровне растягивающего напряжения, раскрывающего берега трещины до и после нагрузки, измеряют длину трещины на участке, в пределах которого происходит уменьшение высоты скосов от пластической деформации после перегрузки, при этом для установления соотношения между длиной трещины на участке ее задержки и размером зоны пластической деформации в момент перегрузки размер rn зоны определяют по соотношению rn= hs/tg(














Формула изобретения
Способ определения длительности задержки роста усталостной трещины после перегрузки, по которому образец подвергают при испытании циклическому нагружению при асимметричном цикле и выращивают усталостную трещину, по достижении трещины заданной длины производят нагружение образца с перегрузкой по отношению к максимальному уровню циклической нагрузки до перегрузки, после чего уменьшают уровень нагрузки до первоначального и продолжают нагружение до новой перегрузки, при этом для определения величины зоны задержки трещины и ее длительности измеряют длину трещины и соответствующее ей число циклов нагружения, отличающийся тем, что испытание проводят при двухосном растяжении или растяжении-сжатии при одинаковом уровне растягивающего напряжения, раскрывающего берега трещины, до и после перегрузки, измеряют длину трещины на участке, в пределах которого происходит уменьшение высоты скоса от пластической деформации после перегрузки, при этом для установления соотношения между длиной трещины на участке ее задержки и размером зоны пластической деформации в момент перегрузки размер rn зоны находят по соотношениюrn=hs/tg(




где hs измеренная высота скоса от пластической деформации на поверхности образца, достигнутая к моменту перегрузки;


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4