Способ определения модуля упругости металла при различных температурах
Способ предназначен для использования при испытаниях конструкционных материалов. Образец с ограниченным количеством и рассеиванием примесей и дефектов структуры стабилизируют отжигом до прекращения приращения контролируемого параметра - частота собственных колебаний образца. Измеряют два значения модуля упругости на участке постоянства и два значения на участке спада. После полного выравнивания температуры по всему объему образца определяют координаты прямых, полученных соединением двух точек соответствующих участков. Точка пересечения определяет характеристическую температуру и является началом отсчета модуля упругости. Искомые значения модуля упругости Eп на участке постоянства и Ec на участке спада определяют из математических уравнений. Изобретение снижает трудоемкость и повышает точность определения модуля упругости металлов. 1 ил. 1 табл.
Изобретение относится к испытаниям конструкционных материалов и используется для определения МУ металлов и сплавов при воздействии температуры от абсолютного нуля до максимальной температуры при которой данный материал сохраняет упругие свойства. Он может быть использован также при определении констант и достоверных свойств МУ металлов.
Известен способ определения МУ металлов в широком интервале температур [1]. Он заключается в том, что материал подвергается стабилизации, например, старению (стр. 116, табл. 77) и измеряется МУ в нескольких точках ниже и в нескольких точках выше нормальной температуры. Основными недостатками его является большая погрешность, обусловленная дефектами структуры металла, а также высокая трудоемкость из-за большого числа измерений. Известен также способ определения МУ при различных температурах [2], принятый в качестве прототипа. Сущность его заключается в том, что обеспечивается однородность контролируемого металла путем удаления напряженного поверхностного слоя с образца и стабилизация образца путем полного удаления пластических релаксируемых внутренних напряжений (ВН). Однако трудоемкость его велика, так как используется большое число образцов, а погрешность значительна из-за использования неоднородного материала. Цель изобретения - уменьшение трудоемкости и повышение точности определения модуля упругости металлов. Поставленная цель достигается тем, что измеряются два значения модуля упругости на участке постоянства - выше характеристической температуры (XT) и два значения на участке спада - ниже XT после полного выравнивания температуры по всему объему образца, что фиксируется по прекращению приращения контролируемого параметра - частоты собственных колебаний, соединяют каждые две точки прямой линией, определяют координаты точки пересечения полученных прямых XT, EO, которая определяет XT и служит началом отсчета, определяется искомое значение МУ из уравнений (1, 2); Eп= E0(1 -










E - модуль упругости;

f- частота собственных колебаний образца. Под ограничением концентраторов дефектов структуры понимаются различные дефекты типа атом внедрения, вакансия. В исходном металле ограничивается количество примесей, а в сплаве ограничивается их рассеивание и неоднородность распределения по объему. Измененный поверхностный слой с заготовки материала удаляется с целью повышения его однородности по упругим свойствам. Режим чистовой обработки подбирается опытным путем так, чтобы приращение частоты продольных собственных колебаний было практически равно нулю. Этим достигается взаимная компенсация силового и теплового воздействий. Для проверки однородности заготовки материала по упругим свойствам снимается зависимость частоты собственных колебаний заготовки от толщины снятого слоя. Линейность полученной зависимости определяет однородность контролируемого материала, как поверхностного слоя, так и сердцевины. Стабилизация металла старением, тренировкой требует значительных затрат времени, поэтому используется отжиг. Для установления оптимального режима измеряется частота собственных колебаний нескольких заготовок, задается время выдержки, например, 2 ч и стабилизируются образцы при различных температурах при ограничении скорости охлаждения (для черных металлов Vох


для участка спада

где
Eпк, Eск - средние значения модуля упругости на участке постоянства и спада соответственно;





Предлагаемый способ определения МУ имеет следующие преимущества по сравнению с существующими. 1. Понижение трудоемкости из-за ограничения числа образцов до одного и количества испытаний до четырех в упругой области температурных воздействий. 2. Повышение точности и воспроизводимости результатов обусловлено использованием однородного материала по упругости, а также удалением или ограничением упругих ВН. З. При удалении воздействий температурного или иного физического поля определяют константу МУ, которая имеет количественную связь с физическими свойствами металла, например, с теплоемкостью, с температурным коэффициентом линейной деформации (ТКЛР). 4. Для описания стабильного и однородного металла по упругим свойствам существует единственное решение уравнений теории упругости, т.е. практически отсутствует рассеивание параметров. Источники информации
1. Ульянкин Е.А., Сорокина Н.А. Стали и сплавы для криогенной техники. Справочник. M.: Металлургия, 1984 г. с. 116. 2. Ав.св. СССР N 1295287 G 01 N 3/32, 1987 г.
Формула изобретения
Eп= E0(1 -



Eс= E0(1 +



где Еп, Ес, Ео - модули упругости соответственно на участках постоянства, спада и при характеристической температуре;




РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2