Способ определения предела выносливости материала
Изобретение относится к механическим испытаниям материалов на циклическую усталость. Способ определения предела выносливости материала заключается в том, что образец материала циклически нагружают на резонансной частоте при ступенчатом увеличении уровня нагрузки, начиная от уровня меньше предела выносливости, и определяют характеристику рассеяния энергии на каждой ступени нагружения, а о пределе выносливости судят по точке излома зависимости характеристики рассеяния энергии от уровня нагрузки. После определения предела выносливости проводят, по меньшей мере, один раз стадию упрочнения за счет того, что нагрузку, соответствующую точке излома зависимости характеристики рассеяния энергии от уровня нагрузки, снижают на 10-15% и осуществляют на этом уровне нагрузки циклы нагружения до тех пор, пока собственная частота колебаний образца увеличивается, а после ее стабилизации снимают нагружение, выдерживают испытуемый образец без нагрузки в течение 8-24 ч и повторяют циклы нагружения при том же уровне нагрузки в течение периода времени повторного увеличения собственной частоты колебаний образца, затем повторно определяют предел выносливости материала, начиная с нагрузки, на которой производили упрочнение. Данное изобретение расширяет функциональные возможности способа определения предела выносливости материала, а именно обеспечивает возможность увеличения предела выносливости контролируемых изделий. 2 ил.
Изобретение относится к механическим испытаниям материалов, в частности к способам испытания на усталость.
Известен способ испытания на усталость, заключающийся в том, что в образце материала возбуждают колебания на частоте, близкой к резонансной, ступенчато увеличивают амплитуду колебаний и выдерживают на каждой ступени заданное число циклов нагружения, регистрируют параметры колебаний и по ним судят о механических свойствах испытуемого материала, причем частоту колебаний изменяют ступенчато, приближая к резонансной, и увеличивают амплитуду до самопроизвольного ее роста на одной из ступеней во время выдержки заданного числа циклов, затем уменьшают частоту до значения, при котором не происходит самопроизвольного роста амплитуды, и испытывают образец при этом значении амплитуды, выдерживая количество циклов, характеризующее срок службы материала [1]. Известен также способ испытания на усталость, заключающийся в том, что в образце материала возбуждают колебания на частоте, близкой к резонансной, ступенчато увеличивают амплитуду колебаний и выдерживают на каждой ступени заданное число циклов нагружения, регистрируют параметры колебаний и по ним судят о механических свойствах испытуемого материала, причем ступенчатое увеличение амплитуды колебаний производят до момента уменьшения амплитуды на одной из ступеней во время выдержки заданного числа циклов нагружения, а затем испытывают образец при этом значении амплитуды, выдерживая количество циклов, характеризующее срок службы материала [2]. Недостатком известных способов является невозможность использования образца, прошедшего испытания, повторно. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ определения предела выносливости материала, заключающийся в том, что образец материала циклически нагружают при ступенчатом увеличении уровня нагрузки, начиная от уровня меньше предела выносливости, и определяют характеристику рассеяния энергии на каждой ступени нагружения, а о пределе выносливости судят по точке излома зависимости характеристики рассеяния энергии от уровня нагрузки, причем нагружение на каждой ступени осуществляют в режиме автоколебаний на резонансной частоте, определяют на каждой ступени относительную величину рассеяния энергии, отнесенную к общей энергии установившегося колебательного движения на данной ступени, а в качестве характеристики рассеяния энергии определяют отношение относительной энергии соответствующей ступени к относительной энергии первой ступени [3]. Недостатком описанного способа является его ограниченные функциональные возможности, не позволяющие повышать предел выносливости материала. Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей способа, а именно: обеспечение возможности увеличения предела выносливости контролируемых изделий. В предлагаемом изобретении указанная задача достигается тем, что образец материала циклически нагружают при ступенчатом увеличении уровня нагрузки, начиная от уровня меньше предела выносливости, и определяют характеристику рассеяния энергии на каждой ступени нагружения, а о пределе выносливости судят по точке излома зависимости характеристики рассеяния энергии от уровня нагрузки, причем нагружение на каждой ступени осуществляют на резонансной частоте, определяют на каждой ступени относительную величину рассеяния энергии, отнесенную к общей энергии установившегося колебательного движения на данной ступени, а в качестве характеристики рассеяния энергии определяют отношение относительной энергии соответствующей ступени к относительной энергии первой ступени, причем после определения предела выносливости проводят, по меньшей мере, один раз стадию упрочнения за счет того, что нагрузку, соответствующую точке излома зависимости характеристики рассеяния энергии от уровня нагрузки, снижают на 10-15% и осуществляют на этом уровне нагрузки циклы нагружения до тех пор, пока собственная частота колебаний образца увеличивается, а после ее стабилизации снимают нагружение, выдерживают испытуемый образец без нагрузки в течение 8-24 ч и повторяют циклы нагружения при том же уровне нагрузки в течение периода времени повторного увеличения собственной частоты колебаний образца, затем повторно определяют предел выносливости материала, начиная с нагрузки, на которой производили упрочнение. Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 показано изменение средней амплитуды нагружения испытуемого образца в резонансном режиме, а на фиг.2 - график зависимости отношения величины относительного рассеяния энергии на каждой ступени нагружения к ее величине на первой ступени. Устройствами для реализации способа являются как автоколебательные устройства, так и обычные резонансные. Устройство снабжается счетчиком циклов, средствами измерения частоты и амплитуды колебаний, силы тока, напряжения и длительности электрического импульса. Способ реализуется следующим образом. Образец закрепляют в захватах испытательной установки и циклически нагружают на резонансной частоте, измеряют частоту и амплитуду колебаний образца, напряжение, электрический ток и длительность электрического импульса, определяют величину относительного рассеяния энергии



Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2