Способ определения запаса прочности нагруженного материала
Изобретение относится к анализу материалов путем определения их физических свойств, определению превышения разрушающего напряжения над уровнем действующих механических напряжений и может найти применение для выявления в материале дефектов - концентраторов напряжения и т.д. Расширение круга исследуемых материалов, снижение трудоемкости и повышение точности определения запаса прочности нагруженного материала достигается за счет того, что в исследуемом материале регистрируют импульсы акустической эмиссии и измеряют их количественные характеристики. Исследуемый материал нагружают двумя нагрузками P1 и Р2, измеряют при этих нагрузках скорости счета акустической эмиссии N1 и N2 и запас прочности S1 при нагрузке Р1 определяют из соотношения S1 = (P2-P1)1g A/P1 1g(N2/N1), 1g A = (Uo/2,3 RT)-13, где Uo - начальная энергия активации разрушения, Т - абсолютная температура исследуемого материала, R - универсальная газовая постоянная.
Изобретение относится к области анализа материалов путем определения их физических свойств, точнее к диагностике напряженного состояния нагруженных материалов, в частности к определению превышения разрушающего напряжения (предела прочности) над уровнем действующих механических напряжений, и может найти применение для выявления в материале дефектов - концентраторов напряжения, для оценки долговечности и остаточного ресурса трубопроводов, сосудов давления, деталей машин и механизмов и т.д.
Запасом прочности S нагруженного материала принято, называть величину превышения пределом прочности материала































где С - скорость накопления трещин, и имеет вид формулы Журкова




С учетом выражений для запаса прочности (1) и предела прочности (2) формула (4) преобразуется к виду




При регистрации дискретной АЭ, соответствующей генерации начальных трещин (начиная от микроскопического размера), величина C пропорциональна скорости счета АЭ N, так что выражения (3) - (5) возможно переписать в виде
N=N*/

где N* - аналог величины C*. При двух значениях напряжения, приводящих к запасам прочности S1 и S2, отношение соответствующих двух скоростей счета составит
N2/N1=A1/S2-1/S1 (7)
С учетом определения запаса прочности (1)
1/S2-1/S1= (



Наконец, поскольку напряжение

S1 = (P2 - P1)lgA/P1 (N2/N1) (9)
Автору впервые удалось установить количественную универсальную связь между запасом прочности реального (содержащего дефекты) нагруженного материала и скоростью генерации в нем дискретных импульсов АЭ, соответствующих подготовке материала к разрушению на стадии накопления рассеянных повреждений (делокализованных начальных трещин). В отличие от прототипа предлагаемый способ справедлив для любых материалов (в которых возможна регистрация трещинообразования методом АЭ) менее трудоемок (так как установление двух фиксированных постоянных значений нагрузки проще, чем нагружение с постоянной скоростью роста напряжений), более точен (поскольку не содержит процедуры перехода от нагрузки к напряжению и не требует раздельного определения действующего напряжения и предела прочности). Реализация предлагаемого способа не требует пересчета нагрузки на напряжение. Способ осуществляют следующим образом. По литературным данным либо на образцах исследуемого материала определяют величину начальной энергии активации разрушения U0 и рассчитывают величину lgA (5) для данной температуры Т. На объекте задают постоянную нагрузку, регистрируют дискретную акустическую эмиссию и определяют ее скорость счета. Затем то же повторяют для другой нагрузки и по формуле изобретения рассчитывают запас прочности исследуемого материала при первой нагрузке. Пример реализации способа. Определялся запас прочности образца цинка в условиях одноосного растяжения при температуре 90oC. Согласно литературным данным [6], для цинка Uо = 130 кДж/моль, то есть при температуре исследования lgA = 5,84. В нагруженном образце регистрировалась АЭ и измерялась скорость ее счета, которая при нагрузке P1 = 3000 H оказалась равной lgN1 = 2,75, а при нагрузке P2 = 6000 H lgN2 = 4,5. Согласно формуле изобретения при этих данных для нагрузки P1 запас прочности равен S1 = 3,33. Для проверки этого расчета образец был разрушен и разрушающая нагрузка оказалась равной P* = 9000 H, то есть нагрузке P1 = 3000 H соответствовал запас прочности, равный 3. Таким образом, определение запаса прочности по предлагаемому способу находится в удовлетворительном согласии с оценкой запаса прочности в независимом опыте. Предлагаемый способ может быть использован для исследования различных металлоконструкций, изделий из композиционных материалов, для исследования напряженного состояния массива горных пород в шахтах и т.д. в тех случаях, когда для регистрации процесса трещинообразования в нагруженном материале может быть применен метод АЭ. Литература
1. Федосеев В.И. Сопротивление материалов. Высшая школа, 1963. 2. Сухарев И.П. Экспериментальные методы исследования деформаций и прочности, М.: Машиностроение, 1987, с. 27, 88. 3. Регель В. P., Слуцкер А. И., Томашевский Э.Е. Кинетическая природа прочности твердых тел. М.: Наука, 1974. 4. Донин A. P. Дефектоскопия, 1981, N 9, с. 11-17. 5. Авторское свидетельство СССР N 1467458, кл. G 01 N 19/04, БИ N 11,1989. 6. Петров В.А., Башкарев А.Я., Веттегрень В. И. Физические основы прогнозирования долговечности конструкционных материалов, СПб, Политехника, 1993.
Формула изобретения
S1 = (Р2 - Р1)lgA/P1lg (N2/N1),
lgA = (Uo/2,3RT)-13,
где Uo - начальная энергия активации разрушения;
Т - абсолютная температура исследуемого материала;
R - универсальная газовая постоянная.