Способ определения трещиностойкости металлов
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к испьН тательной технике, а именно к способам определения трещиностойкости металлов и позволяет повысить точность при изучении влияния водорода на трещикостойкость. Цилиндрический образец с усталостной трещиной наводораживают в камере и закручивают статическим моментом кручения М, равным 0,,8, при котором происходит страгивание трещины в ненаводороженном образце. Закручивание производят на постоянный угол, при этом напряженное состояние в вершине трещины по всему ее контуру одинаково , определяют относительную глубину трещины и скорость ее распространения , вычисляют коэффициент интенсивности напряжений и строят диаграмму зависимости скорости распространения трещины от коэффициента интенсивности напряжений, по которой судят о трещиностойкости наводороженного металла образца. 3 ил. ю (Л tsd со ;о 1чЭ
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СО ИАЛИСТИНЕСНИХ
РЕСПУБЛИК
3 5Н 4 С 01 И 17/00
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ зсесоиаи„У
l3„": ц/ 1 » з
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3782830/25-28 (22) 22.05.84 (46) 30.04.86. Бюл. У 16 (71) Физико-механический институт им. Г.В.Карпенко (72) А.Е.Андрейкив, Я.Л.Иваницкий, В.А.Зазуляк и С.Т.Штаюра (53) 620.194(088.8) (56) Городинский И.П.Разработка методики определения трещиностойкости материала при продольном сдвиге и ее применение. Автореф.дис.канд. техн. наук. Львов, 1983. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ МЕТАЛЛОВ (57) Изобретение относится к испы тательной технике, а именно к способам определения трещиностойкости металлов и позволяет повысить точ„„SU„„ I 22.7992 А 1 ность при изучении влияния водорода на трещиностойкость. Цилиндрический образец с усталостной трещиной наводораживают в камере и закручивают статическим моментом кручения
М, равным 0,6«с М (0,8, при котором происходит страгивание трещины в ненаводороженном образце. Закручивание производят на постоянный угол, при этом напряженное состояние в вершине трещины по всему ее контуру одинаково, определяют относительную глубину трещины и скорость ее распространения, вычисляют коэффициент интенсивности напряжений и строят диаграмму зависимости скорости распространения трещины от коэффициента интенсивности напряжений, по которой судят о трещиностойкости наводороженного металла образца. 3 ил.
1 12
Изобретение относится к испытательной технике, а именно к способам определения трещиностойкости металлов.
Цель изобретения — повышение точности при изучении влияния водорода на трещиностойкость.
На фиг. 1 изображена схема осуществления способа в водородной камере на фиг. 2 — сечение А-А на фиг.1, на фиг. 3 — кинетическая диаграмма зависимости скорости распространения трещины от коэффициента К,н, интенсивности напряжений.
Способ реализуется следующим образом.
Образец диаметра D с кольцевой усталостной трещиной диаметра d закру= чивают статическим моментом М, на постоянный угол q . При этом напряженное состояние в вершине трещины по всему ее контуру одинаково. Определяют предельное значение M„ момен1 та М кручения, при котором происходит страгивание трещины. Затем идентичный образец размещают в водородной камере, наводораживают в тече. ние часа, после чего закручивают образец статическим моментом М, величина которого составляет 0,6-0,8 от
М, на тот же постоянный угол y, С течением времени под действием растворенного в объеме металла образца водорода трещина будет расти на некоторую глубину. При этом меняется податливость образца, что влечет за собой изменение момента М, По изме— нению податливости через одинаковые промежутки t времени определяют ско.. рость v a oc p HeHH TpemHHbI KBK отношение приращения длины l; трещины к промежутку t; времени, а также глубину t трещины. Затем вычисляют коэффициент Ксп интенсивности напряжений по формуле 2пf Г D D где f(G) 1 + 0,7817 Е + 0,6111Е 1,0247Е + 0,4777K +
+ 0,9300Я + 0(Е )
Затем строят кинетическую диаграм му зависимости скорости распростра1
27992 2
5 I0
25 нения. трещины от К (фиг. 3) и по слг ней судят о трещиностойкости и о влиянии водорода на трещиностойкость, Пример. Проводили испытания цилиндрических образцов диаметра D -=-: :12 мм из стали 40Х, отпущенных при температуре 673 К. На образ= цах с концентратором создавали усталостную трещину глубиной Е = 0,8 мм
Затем образцы закручивали статическим моментом на постоянный угол с и определяли величину момента М», при котором происходило страгивание трещины. Величина М была равна
260 нм.
Затем идентичные образцы с кольце. вой усталостной трещиной наводораживали в камере при температуре
375 К и давлении 150 атм в течение
60 мин, а затем закручивали в камере статическим моментом M = 0,6 M„= — 156 нм на постоянный угол с = 5 30, Периодически определяли усредненную скорость v продвижения трещины, глубину Я трещины, по формуле вычисляли коэффициент К„пинтенсивности напряжений и строили кинетическую диаграмму зависимости v от Ксш, Формула изобретения
Способ определения трещиностойкости металлов, заключающийся в том, что цилиндрический образец с усталостной трещиной закручивают на постоянный угол, определяют относительную глубину трещины и скорость ее распространения, вычисляют коэффициент интенсивности напряжений и строят диаграмму зависимости скорости распространения трещины от коэффициента интенсивности напряжений, по которой судят о трещиностойкости металла, отличающийся тем, что, с. целью повышения точности при изучении влияния водорода на трещиностойкость, образец предварительно наводораживают, а закручивание производят статическим моментом, величина которого составляет 0,6-0,8 величины статического момента кручения, при котором происходит страгивание трещины в ненаводороженном образце.
1227992
Составитель 3.Карпиловская
Редактор В. Ковтун Техред И.Попович Корректор А.Ференц
Заказ 2282/44 Тираж 778 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-полиграфическое предприятие,г.ужгород,ул.Проектная, 4