Способ акустического контроля трещиностойкости изделий
Изобретение относится к контролю эксплуатационных параметров и физико-механических характеристик изделий. Данный способ включает в себя нагружение исследуемого изделия до образования трещины индентором с изменением глубины внедрения индентора посредством его движения по дуге окружности, регистрацию частот сигналов акустической эмиссии (АЭ) и построение зависимости спектральной плотности от частоты, по которой проводят оценку трещиностойкости изделия. Достигаемым техническим результатом является возможность сравнительного контроля изделий между собой и возможность исследования кинетики образования и роста трещин на разных глубинах поверхностных слоев материала изделий. 1 з.п.ф-лы, 3 ил., 1 табл.
Изобретение относится к контролю эксплуатационных параметров и физико-механических характеристик изделий, в частности к контролю сопротивляемости материала образованию и росту трещин (трещиностойкости) для металлорежущих инструментов.
Известно (а.с.СССР N 1580229) решение, в котором в изделии создают нагружением механические напряжения вдоль поверхности раздела материалов основы и покрытия, регистрируют при этом сигналы акустической эмиссии (АЭ), об адгезионной прочности (ее утрата происходит путем образования и роста трещин на границе раздела) судят по механическим напряжениям в момент резкого роста АЭ. Недостатком решения являются его ограничительные возможности, т.е. контроль трещиностойкости только по границе раздела. Известно (а. с. СССР N 1578635) также решение, включающее в себя возбуждение колебаний в материале изделия, регистрируют резонансные частоты сигналов АЭ от разных приемников, по величине смещения частот от приемников определяют тип трещины дефекта. Недостатком решения являются его ограничительные возможности, т.к. оно позволяет лишь производить отбраковку изделий по размеру (типу) обнаруженных трещин. Наиболее близким по мнению заявителя по технической сущности к заявляемому объекту является решение (Патент РФ N 2006855), в котором изделие нагружают до образования трещины, принимают сигналы АЭ, регистрируют частотный спектр сигналов, по нему определяют частоту, соответствующую минимальной составляющей спектра, по этой частоте судят о сопротивляемости трещинообразованию (о глубине залегания трещины). Недостатком решения являются его ограниченные возможности, а именно отсутствие возможности сравнительного контроля изделий между собой и отсутствие возможности исследования кинетики (протекания во времени) образования и роста трещин на разных глубинах поверхностных слоев материала изделий. Задачей заявляемого изобретения является расширение области применения способа контроля изделий по трещиностойкости. Технический результат, достигаемый в процессе решения поставленной задачи, заключается в создании схемы нагружения различных участков поверхностных слоев изделий и выборе информативного параметра сигналов АЭ, характеризующего трещиностойкость материала изделия. Технический результат достигается применением маятниковой схемы нагружения изделий индентором и использованием для сравнительной оценки трещиностойкости изделий частот, соответствующих значению максимального экстремума (преобладающих частот) спектарльной плотности сигналов АЭ. Таким образом, заявляемый объект, как и прототип, включает в себя нагружение изделия до образования трещин, прием сигналов акустической эмиссии в процессе нагружения, регистрацию частот сигналов, использование частоты для контролируемого параметра (в прототипе контролируют трещиностойкость как глубину залегания трещины, в заявляемом способе контролируют кинетику образования и роста трещин на всем периоде нагружения). Однако заявляемый объект отличается тем, что нагружение осуществляют внедрением индентора с изменением глубины внедрения по дуге окружности, описываемой маятником, несущим индентор, строят зависимость "спектральная плотность сигналов АЭ (B2) - частота сигналов АЭ (МГц)", по этой зависимости определяют преобладающую частоту сигналов, соответствующую максимальному экстремуму спектральной плотности, и по ней судят о трещиностойкости из условия: чем выше преобладающая частота, тем выше трещиностойкость. Причем, для контроля трещиностойкости изделий с покрытиями максимальную глубину внедрения индентора обеспечивают больше толщины покрытия. На фиг.1 показана схема нагружения изделия. На фиг.2 показан пример записи энергии разрушения при нагружении изделия. На фиг.3 показаны примеры зависимостей "спектральная плотность сигналов АЭ - частота сигналов АЭ" для различных изделий с аналогичными условиями нагружения. Способ осуществляют следующим образом. Изделие 1 с покрытием 2 (или несколькими слоями 2 и 3 покрытия) приводят в соприкосновение с индентором 4, установленным на маятнике 5, способном совершать качательные движения В вокруг оси 6. Поворотом маятника 5 вокруг оси 6 выводят индентор из соприкосновения с изделием на некоторый угол














Формула изобретения
1. Способ акустического контроля трещиностойкости изделий, включающий в себя нагружение изделия до образования трещины, прием сигналов акустической эмиссии, возбуждаемой в материале изделия при нагружении, регистрацию частот сигналов, использование частот сигналов для определения контролируемого параметра изделия, отличающийся тем, что нагружение осуществляют внедрением индентора с изменением глубины внедрения по дуге окружности, описываемой маятником, несущим индентор, строят зависимость спектральной плотности от частоты, определяют по ней преобладающую частоту, соответствующую максимальному экстремуму спектральной плотности, и по ней судят о трещиностойкости из условия: чем выше преобладающая частота, тем выше трещиностойкость. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что максимальную глубину внедрения индентора обеспечивают большей, чем толщина покрытия на изделии.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4