Способ определения эквивалентного повреждающего действия циклических нагрузок
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Номер патента: 1744581
Авторы: Галаганова, Коронов, Шанявский
Текст
(51)5 6 01 Й 3 ОСУДАРСТВЕННЫЙ О ИЗОБРЕТЕНИЯМ ПРИ ГКНТ СССР ОМИТЕТОТКР ЫТИ НИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТ ние достоверности путем учета возможного изменения механизма повреждаемости материала при переходе стадий роста трещины. Материал циклически нагружают, доводят до разрушения, проводят измерение ширины скосов пластической деформации, устанавливают границы интервалов сохранения неизменной связи, между шириной скосов от пластической деформации и эффективным коэффициентом интенсивности напряжений и определяют пороговые величины ширины скосов, а в анализируемом материале после разрушения определяют длины трещин, отвечающие пороговым величинам скосов, внутри интервалов определяют эквивалент повреждаю- щего действия нагрузок по установленным связям. 1 з,п, ф-лы, 2 ил. юл. %24еенный научно-исследоватут гражданской авиациивский, М.З. Коронов и Т,П;.8)ЯЬеагрз оп 1 абдие Ггастцгез Иоуз зйеет ща 1 ега, - Епд, 14, М 4, р, 789-800, 1981. ИЯ ЭКВИВАЕГО ДЕЙСТЗОКк испытаниям огофакторного ия - повыше(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕН ЛЕНТНОГО ПОВРЕЖДАЮЩ В ИЯ ЦИ КЛИЧ Е СКИХ НАГРУ (57) Изобретение относится на усталость в условиях мн воздействия, Цель изобрете Изобретение относится к исследованию материалов и элементов конструкций после их испытания или после разрушения в реальных условиях эксплуатации в результате многофакторного, многопараметрического воздействия и может быть использовано для определения способности материала сопротивляться росту усталостных трещин в тех случаях, когда другими способами визуального анализа кинетики трещин, маркирования и др, не представляется возможным провести анализ закономерности развития разрушения,На фиг, 1 приведнаружной поверхностической деформации и увеличина; на фиг. 2 - сформирования скосовформации по стадиямв направлении роста укогда реализованы всриала сопротивлятьстрещины, с указаниескосов (Ь)1 и (Ь)2Способ осуществлзом.Пример. Плоскдели крестообразнойноосному и двухоснасимметрией цикла натанном приспособлен ФЯ 0".,1 яют щим абра ие имитационные мо формы подвергали одому нагружению сспециально разрабоии, Модели изготавизобретения - повышение достопутем учета возможного изменеизма повреждаемости материалаоде стадий роста трещины. Цель верностния мех при пер(56) 3. ЯсЬЦче.и аатпагп аРгаст. Месп. ч. ено сечение детали у со скосом от пластиказана его измеряемая хема закономерности от пластической деи этапам разрушения сталостной трещины, е возможности матея росту усталостной м пороговых величинливали из алюминиевого сплава Д 16 Т, Уровень напряжения, раскрывающего усталостную трещину, составил 100 МПэ, а соотношение главных напряжений меняли в интервале -1,+1.Предварительный расчет моделей методом конечных элементов показал, что в середине моделей в пределах радиуса 20 мм реализуется равномерное поле двухосного напряженного состояния материала, Поэтому все результаты измерений относятся только к этой контролируемой по напряженному состоянию зоне исследуемого материала. В процессе испытаний доводили модели до разрушения, Вырезали часть излома в пределах соединной части имитационной модели оадиусом 20 мм, причем плоскость разреза располагали параллельно плоскости излома в срединной части имитационной модели. Фиксировали длину трещины и проводили измерения ширины скосов от пластической деформации, после чего устанавливали зависимость ширины скосов от пластической деформации от эквивалентного коэффициента интенсивности напряжений. Величину эквивалентного коэффициента интенсивности напряжений определяли на основании измерения длины трещины, соотношения главных напряжений и уровня напряжения, раскрывающего трещину, по формулеК,=с.(Л 1 (Я) ХД=о,У), (1) где то - уровень напряжения, раскрывающего трещину;ф) - поправка нэ соотношение главных напряжений плосконапряженного состояния материала в вершине трещины, которую определяют с учетом измерений напряженного состояния в пределах центральной зоны имитационной модели;1(1) - поправка на асимметрию цикла;1(В) - поправка на геометрию трещины; сг, - эквивалентное напряжение, До установления зависимости (1) проводили фрактографию излома и определяли на растровом электронном микроскопе КВИКСКАНграницы перехода от стадии начального роста трещин с формированием псевдобороздчатого рельефа излома к стадии формирования в изломе усталостных бороздок (8)1, а далее определяли длину трещины, отвечающую переходу к ускоренному росту по величине шага усталостн ых бороздок 2,14 10 м (1)2. Каждой из указанных длин трещин ставили в соответствие величины измеренных ширин скосов от пластической деформации соответственно (Ь)1 и (1)2, Третью пороговую величину ширины скоса (тв)з, отвечающую переходу к 5 10 15 20 25 30 35 40 45 нестабильному росту трещины, не рассматривали, так как для использованных имитационных моделей и уровня напряжений 100 МПа переход к нестабильности происходил за пределами зоны равномерного напряженного состояния материала.Во всех образцах ширина скоса от пластической деформации в виде пороговой величины составила(Ь)1=0,28 мм и (т)=0,32 мм,В пределах установленных границ получили общую зависимость Кэ в видетз= (Кэ УОЬ,2) (2) Указанную зависимость в установленных границах (Ь)1 и (Ь)2 использовали для определения эквивалента повреждающего действия нагрузки в обшивке элемента конструкции воздушного судна из сплава Д 16 Т,Для этого по излому обшивки толщиной 4,5 мм измеряли скосы от пластической деформации и выявили интервал изменения их ширины в пределах (Ь)1 и (Ь)ъ, Далее проводили фрактографию излома на растровом микроскопе, на основании которой провели уточнение реализованных границ смены механизма роста трещины в анализируемом элементе конструкции и соответствующих им длин трещин, а также подтверждали стационарный характер режима распространения усталостной трещины, что позволяет использовать в определении уровня эквивалентного напряжения соотношение (2). После этого на основании измерений ширины скосов от пластической деформации и на основании испытаний образцов из обшивки, на которых определяли предел текучести материала, получили следующую величину уровня эквивалентного напряжения в обшивке 142+21 МПа.Изобретение позволяет измерять длины трещин и ширины скосов от пластической деформации для установления эквивалента повреждающего действия циклических нагрузок на материал по зависимостям ширины скоса от эквивалентного коэффициента интенсивности напряжений в выявляемом интервале пороговых величин скосов от пластической деформации, в котором установлена указанная зависимость для любых условий многопараметрического циклического воздействия на материал.Формула изобретения 1. Способ определения эквивалентного повреждающего действия циклических нагрузок, заключающийся в том, что партию образцов материала циклически нагружают соответственно при многопараметрическом и однопараметрическом напряженных со. стояниях до разрушения и определяют в каждом образце значения длины трещины иширины скосов от пластической деформации, по соответствию которых у образца, нагруженного при многопараметрическом напряженном состоянии, и образца, нагруженного при однопараметрическом напряженном состоянии, судят об эквивалентном повреждающем действии нагрузок, о т л ич а ю щ и й с я тем, что, с целью повышения достоверности путем учета возможного изменения механизма повреждаемости материала при переходе стадий роста трещины, в каждом образце определяют скорость роста трещины и зоны ее скачкообразного изменения, по дислокации которых определяют зоны перехода стадий роста трещины, значения длины трещины и ширины скоса определяют на каждой стадии, а об эквивалентном повреждающем действии нагрузок судят с учетом их пороговых значений на 5 каждой стадии. 2. Способ поп.1, отл ича ю щи й сятем, что после разрушения каждого образца определяют в нем зоны скачкообразного иэ менения скорости изменения ширины скоса,по расстоянию которых от соответствующих эон скачкообразного роста скорости роста трещины судят о погрешности определения эквивалентного повреждающего действия 15 циклической нагрузки.1744581 ИГ Составитель А.Шанявскииедактор А,Лежнина Техред М.Моргентал рректор Н,Ревская одственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул, Гагарина, 101 Пр Заказ 2192 Тираж Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ ССС 113035, Москва, Ж, Раушская наб 4/5
СмотретьЗаявка
4826906, 21.05.1990
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
ШАНЯВСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, КОРОНОВ МИХАИЛ ЗИНОВЬЕВИЧ, ГАЛАГАНОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
МПК / Метки
МПК: G01N 3/32
Метки: действия, нагрузок, повреждающего, циклических, эквивалентного
Опубликовано: 30.06.1992
Код ссылки
<a href="https://patents.su/4-1744581-sposob-opredeleniya-ehkvivalentnogo-povrezhdayushhego-dejjstviya-ciklicheskikh-nagruzok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ определения эквивалентного повреждающего действия циклических нагрузок</a>
Предыдущий патент: Способ определения эквивалентного повреждающего действия циклических нагрузок
Следующий патент: Стенд для испытания элементов конструкции
Случайный патент: Пдтотш-технунескдйб-шлиотеиаа. а. щетинин