[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

SU1550361A1 - Method of testing material for cyclic crack resistance - Google Patents

Method of testing material for cyclic crack resistance Download PDF

Info

Publication number
SU1550361A1
SU1550361A1 SU884423832A SU4423832A SU1550361A1 SU 1550361 A1 SU1550361 A1 SU 1550361A1 SU 884423832 A SU884423832 A SU 884423832A SU 4423832 A SU4423832 A SU 4423832A SU 1550361 A1 SU1550361 A1 SU 1550361A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
samples
crack
crack resistance
sample
effect
Prior art date
Application number
SU884423832A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Юрий Нестерович Ленец
Олег Николаевич Романив
Александра Зиновьевна Студент
Александр Тимофеевич Цирульник
Григорий Николаевич Никифорчин
Original Assignee
Физико-механический институт им.Г.В.Карпенко АН УССР
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Физико-механический институт им.Г.В.Карпенко АН УССР filed Critical Физико-механический институт им.Г.В.Карпенко АН УССР
Priority to SU884423832A priority Critical patent/SU1550361A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1550361A1 publication Critical patent/SU1550361A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к области механических испытаний, к способам оценки вли ние агрессивных сред на циклическую трещиностойкость материалов. Цель изобретени  - повышение достоверности за счет исключени  вли ни  на результат неоднородности напр женного состо ни  в образцах. Образец с плоскими боковыми гран ми и поперечной трещиной и дополнительный образец, индентичный основному, с наклеенной на одной из боковых граней прозрачной пленкой помещают в агрессивную среду и циклически нагружают до разрушени . О вли нии среды на трещиностройкость суд т по соотношению характеристик трещиностройкости образцов с учетом соотношени  геометрических параметров фронтов их трещин.The invention relates to the field of mechanical testing, to methods for evaluating the effect of aggressive media on the cyclic crack resistance of materials. The purpose of the invention is to increase the reliability by eliminating the effect on the result of the non-uniformity of the stress state in the samples. A sample with flat lateral edges and a transverse crack and an additional sample, identical to the main one, with a transparent film glued on one of the lateral faces, are placed in an aggressive medium and are cyclically loaded until destruction. The effect of the medium on the fracture structure is judged by the ratio of the characteristics of the fracture structure of the samples, taking into account the ratio of the geometric parameters of the fronts of their fractures.

Description

Изобретение относитс  к механическим испытани м, к способам оценки вли ни  агрессивных сред на циклическую трещиностойкость материалов.The invention relates to mechanical testing, to methods for evaluating the effect of aggressive media on cyclic crack resistance of materials.

Цель изобретени  - повышение достоверности за счет исключени  вли ни  на результат неоднородности напр женного состо ни  в образцах.The purpose of the invention is to increase the reliability by eliminating the effect on the result of the non-uniformity of the stress state in the samples.

Устройством дл  реализации способа  вл етс  испытательна  машина дл  определени  трещиностойкости материала, снабженна  камерой с агрессивной средой и средствами наблюдени  за развитием фронта трещины.A device for implementing the method is a testing machine for determining the crack resistance of a material, equipped with a chamber with an aggressive medium and means of monitoring the development of a crack front.

Способ реализуетс  следующим образом .The method is implemented as follows.

Испытание провод т в услови х воздействи  на материал агрессивной среды , например, коррозионной„The test is carried out under the conditions of exposure of the material to an aggressive environment, for example, corrosion.

К основному образцу материала с плоскими боковыми гран ми и поперечной предварительно наведенной трещиной прикладывают циклическую нагрузку , довод т образец до разрушени  и определ ют в качестве характеристик трещиностойкости параметры роста трещины и характер усталостного разрушени . Дополнительно подвергают аналогичным испытани м идентичный основному дополнительный образец с трещиной, к одной боковой грани которого в рабочей части образца предварительно приклеивают прозрачную пленку , что позвол ет в процессе испытани  фиксировать фронт трещины в каждом из образцов и определ ть геометрические параметры его формы дл  трещины основного и дополнительного образцов .A cyclic load is applied to the main sample of material with flat side faces and a transverse pre-induced crack, the sample is brought to fracture, and the parameters of crack growth and fatigue failure are determined as characteristics of crack resistance. Additionally, an identical additional identical sample with a crack is subjected to the same tests, to one side of which a transparent film is pre-glued in the working part of the sample, which makes it possible to fix the front of the crack in each of the samples and determine the geometrical parameters of its shape for the main and additional samples.

елate

СПSP

оabout

W зэW ze

Поскольку искажение фронта св зано с вли нием как агрессивной среды на развитие трещины, так и неоднородности напр женного состо ни , то исклю- чение искажени , св занного с неоднородностью напр женного состо ни , позвол ет повысить достоверность результатаSince the distortion of the front is associated with the influence of both an aggressive environment on the development of a crack and the heterogeneity of the stress state, the elimination of the distortion associated with the heterogeneity of the stress state makes it possible to increase the reliability of the result

Приме рв,Испытывали образец размерами 12 18x160 мм из закаленной и отпущенной при 650°С в течение 2 ч стали 10ГН2МФА на воздухе при посто нном амплитудном значении коэффициента интенсивности напр жений &К 9 МПа коэффициенте асимметрии цикла и частоте 15 Гц, По результатам испытаний строили зависимость скорости роста усталостной трещины от ее длины и исследовали поверхность изломов о На той же установке, в тех же захватах подвергали аналогичным испытани м идентичный основному дополнительный образец к одной боковой грани которого предварительно симмет- рично относительно трещины на всю высоту образца приклеивали клейкую прозрачную ленту.The sample was tested by a sample with dimensions of 12 18x160 mm from 10GN2MFA steel hardened and tempered at 650 ° C for 2 h in air at a constant amplitude value of the stress intensity factor & K 9 MPa cycle asymmetry factor and a frequency of 15 Hz. built the dependence of the growth rate of fatigue cracks on its length and examined the surface of the kinks on the same installation, in the same grips were subjected to similar tests identical to the main additional sample to one side face of which preceded flax symmetrically with respect to a crack at the full height of the sample stuck adhesive transparent tape.

В обоих испытани х получено монотонное снижение скорости роста трещи- ны от значени  2-10 м/цикл до полной ее остановки, фиксируемой по боковым поверхност м образцов, при этом в каждый момент испытаний длина усталостной трещины и скорость ее распро- странени  на каждой из свободных поверхностей дополнительного образца бьши одинаковы. Фронт трещины в каждом образце был вогнутый, что указывает на ускорение ее распространени  In both tests, a monotonous decrease in the crack growth rate was obtained from a value of 2–10 m / cycle to a complete stop recorded on the lateral surfaces of the specimens, with at each instant of testing the length of the fatigue crack and its propagation velocity on each of the The free surfaces of the additional sample were the same. The front of the crack in each specimen was concave, which indicates the acceleration of its propagation.

вблизи свободных боковых поверхностей образца по сравнению с центральными сло ми Следовательно, дл  данной системы материал - среда изменение скорости роста трещины и искривление ее фронта  вл ютс  следствием нйОд- нородности напр женного состо ни  по толщине образца,, а не различных условий поступлени  окружающей среды в вершину трещинывnear the free side surfaces of the sample compared to the central layers. Therefore, for this system, the material — the medium — the change in the crack growth rate and the curvature of its front are a consequence of the uniformity of the stress state across the thickness of the sample, rather than the different environmental conditions in crack top

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Способ испытани  материала на циклическую трещиностойкость, заключающийс  в том, что два одинаковых образца с плоскими гран ми и с поперечг ными предварительно наведенными трещинами ввод т в контакт с агрессивной средой, изолируют боковую грань одного из образцов от вли ни  этой среды, нагружают их одинаковыми цик лическими нагрузками до разрушени  и определ ют характеристики трещино- стойкости с учетом вли ни  агрессивной среды, отличающийс  тем, что,с целью повышени  достоверности за счет исключени  вли ни  на результат неоднородности напр женного состо ни  в образцах, изол цию от окружающей среды боковой грани образца осуществл ют путем закреплени  на ней прозрачной пленки и определ ют в каждом из образцов в процессе роста трещины геометрические параметры формы ее фронта, а о вли нии среды на трещиностойкость суд т с учетом соотношени  этих параметров в зону трещины образцов.The method of testing for cyclic crack resistance, which consists in that two identical samples with flat edges and transverse previously induced cracks are brought into contact with aggressive media, isolate the lateral edge of one of the samples from the influence of this environment, load them with the same cycle. physical stress to fracture and determine the characteristics of crack resistance, taking into account the influence of aggressive media, characterized in that, in order to increase the reliability by eliminating the effect on the result, the strength of the stress in the samples, the isolation from the environment of the lateral face of the sample is carried out by fixing a transparent film on it and the geometrical parameters of the shape of its front are determined in each of the samples during crack growth, and the crack resistance is determined by the influence of the medium taking into account the ratio of these parameters to the crack zone of the samples.
SU884423832A 1988-05-11 1988-05-11 Method of testing material for cyclic crack resistance SU1550361A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884423832A SU1550361A1 (en) 1988-05-11 1988-05-11 Method of testing material for cyclic crack resistance

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884423832A SU1550361A1 (en) 1988-05-11 1988-05-11 Method of testing material for cyclic crack resistance

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1550361A1 true SU1550361A1 (en) 1990-03-15

Family

ID=21374318

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884423832A SU1550361A1 (en) 1988-05-11 1988-05-11 Method of testing material for cyclic crack resistance

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1550361A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР 9 1298603, кл. G 01 N 3/32, 1985. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Schurr et al. Monitoring damage in concrete using diffuse ultrasonic coda wave interferometry
SU1550361A1 (en) Method of testing material for cyclic crack resistance
SU1298603A1 (en) Method of testing materials for cyclic crack resistance
Jagadale et al. Structural health monitoring using piezo-ceramics smart material
RU2052809C1 (en) Method for determination of parameters of brittle failure and specimen for its embodiment
SU1460664A1 (en) Method of determining ultimate strength of material
RU2308028C2 (en) Method of detecting object defects
Markert et al. Investigation of the Influence of Moisture Content on Fatigue Behaviour of HPC by Using DMA and XRCT. Materials 2022, 15, 91
SU1559266A1 (en) Method of determining crack development
Bremer et al. NDT-based characteriazation of timber and vulcanized fiber for civil infrastructure
SU1026036A1 (en) Structure material residual resource determination method
SU970186A1 (en) Structure material destruction toughness determination method
SU1099234A1 (en) Method of determination of part fatigue damage
SU930063A1 (en) Method of determination specimen material fatigue damage
SU1027585A1 (en) Material corrosion resistance evaluation method
SU962787A2 (en) Method of determining mechanical properties of welded joint
SU1437748A1 (en) Method of assessing adhesion of magnetic film to substrate
SU864117A1 (en) Ultrasonic method of flaw detection in polycrystalline materials
Genovés et al. A new non-linear impact resonance acoustic spectroscopy algorithm: FANSIRAS
RU2669432C1 (en) Method for determining periodicity gas turbine engine part control
SU832402A1 (en) Method of resistance-to-destruction testing of structural material
SU879373A1 (en) Method of specimen mechanical testing for strength
SU913135A1 (en) Method of checking material for brittle break resistance
SU1037125A1 (en) Method of testing structural material for failure velosity
SU1146577A1 (en) Material viscosity coefficient determination method