Патент на изобретение №2296973

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2296973 (13) C1
(51) МПК

G01N3/32 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 08.12.2010 – прекратил действие

(21), (22) Заявка: 2005123223/28, 21.07.2005

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

21.07.2005

(46) Опубликовано: 10.04.2007

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
SU 1756803 А1, 23.08.1992. SU 1314253 А1, 30.05.1987. SU 1597682 A1, 07.10.1990. JP 59193336, 01.11.1984.

Адрес для переписки:

394026, г.Воронеж, Московский пр-кт, 14, ГОУВПО “ВГТУ”, патентный отдел

(72) Автор(ы):

Хван Александр Дмитриевич (RU),
Хван Дмитрий Владимирович (RU),
Баранников Сергей Анатольевич (RU),
Горячев Александр Анатольевич (RU),
Дикарев Михаил Александрович (RU),
Бахматов Сергей Иванович (RU),
Незнамов Иван Павлович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Воронежский государственный технический университет” (RU)

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

(57) Реферат:

Изобретение относится к области определения физико-механических свойств материалов. Сущность: определяют характеристику материала, определяющую эффект Баушингера, путем пластического кручения в прямом и обратном направлениях цилиндрических образцов. Условный предел текучести на сдвиг при обратном кручении образца сплошного сечения определяют расчетом по формуле. Технический результат: возможность определения характеристики материала, определяющей эффект Баушингера, при больших степенях деформации сдвига. 2 ил.

Изобретение относится к области определения физико-механических свойств материалов и может применятся в машиностроении, авиастроении, судостроении и др. для изучения сопротивления материалов пластическому деформированию.

Известен способ [1] определения характеристики материала, определяющей эффект Баушингера, заключающийся в проведении испытаний на пластическое кручение в прямом и обратном направлениях тонкостенных цилиндрических образцов и в расчете указанной характеристики в виде параметра по формуле

Здесь – условный предел текучести на сдвиг (с остаточной деформацией 0,3% или 0,003) при обратном кручении образца, закрученного пластически в прямом направлении до деформации сдвига касательным напряжением .

Недостатком данного способа является невозможность из-за потери устойчивости трубки закручивать их в прямом направлении до больших степеней деформации (>0,1), а тем самым и определять параметр при этих деформациях.

Изобретение направлено на определение характеристики материала, определяющей эффект Баушингера при больших степенях деформации сдвига (>0,1).

Это достигается тем, что условный предел текучести на сдвиг при обратном кручении образца сплошного сечения определяют по формуле

где МА, МС – значения моментов соответственно в точках А и С на диаграмме кручения; cmax – сдвиг на поверхности образца при обратном кручении, соответствующий остаточной деформации, ост=0,3%; r – радиус образца.

На фиг.1 представлена схема реверсивного кручения; на фиг.2 – график измерения параметра .

Сущность предлагаемого изобретения заключается в следующем. При кручении цилиндрических образцов сплошного сечения в прямом направлении касательное напряжение на поверхности образца определяют по экспериментальной диаграмме кручения М=М() для деформации сдвига =A в соответствии с формулой [2]

где MA, А момент и условный сдвиг на поверхности образца, соответствующие положению точки А на диаграмме кручения (на фиг.1 – кривая 1).

На фиг.1: ОА – участок прямого кручения; АВ – разгрузка; ВС – обратное кручение; СД – разгрузка после обратного кручения; напряжения и определяются соответственно в точках А и С на диаграмме реверсивного кручения.

Условный предел текучести определяется следующим образом. Крутящий момент в точке С связан с полным напряжением соотношением

Здесь – расстояние от начала координат до произвольной точки в поперечном сечении образца.

Полное напряжение при разгрузке и обратном кручении будет равно

где 0 – напряжение при разгрузке и обратном кручении.

Подставляя соотношение (4) в (3) и приняв во внимание уравнение (3) для прямого нагружения, получим

Из этого выражения после замены переменной на C=Cmax/r и дифференцирования его по Cmax получим соотношение (1).

где Cmax – сдвиг на поверхности образца во время разгрузки и обратного кручения, соответствующий точке С на диаграмме кручения (см. фиг.1).

Были проведены испытания на реверсивное кручение образцов диаметром 15 мм и рабочей длиной 70 мм из жаропрочной стали Х20Н77Т2ЮР. При этом образцы закручивались до различных значений сдвига А и соответствующего ему момента МА. Затем перед разгрузкой на образец устанавливали угломер Бояршинова для измерения угла закручивания при разгрузки и обратном кручении. Разгружая и нагружая образец в обратном направлении, замеряли момент и угол для построения диаграммы кручения М=М(0). Из последней по заданной величине остаточной деформации определяли необходимые параметры в соотношении (1) и рассчитывали .

На фиг.2 представлена зависимость параметра от предварительной деформации сдвига. Здесь сплошная линия обозначает по предлагаемому способу, а точки – по способу прототипа, согласно которому параметр определяется до =0,07. Видно, что параметр по мере возрастания деформации в пределах >0,05 становится практически постоянным и равным ˜0,46.

Представленные данные показывают, что новый способ позволяет определять указанную характеристику материала, определяющую эффект Баушингера, и при деформациях >0,1.

Таким образом, предлагаемое изобретение дает возможность определять указанную характеристику при больших степенях деформации сдвига и тем самым успешно разрабатывать техпроцессы обработки металлов давлением в промышленности.

Источники информации

2. ГОСТ 3365-80. Металлы. Метод испытания на кручение. М., 1980.

Формула изобретения

Способ определения характеристики материала, определяющей эффект Баушингера, включающий пластическое кручение в прямом и обратном направлениях цилиндрических образцов, отличающийся тем, что условный предел текучести на сдвиг при обратном кручении образца сплошного сечения определяют расчетом по формуле

где MA, MC – значения моментов соответственно в точках А и С на диаграмме кручения, где А – точка, соответствующая концу участка прямого кручения и началу участка разгрузки, а С – точка, соответствующая концу участка обратного кручения и началу участка разгрузки после обратного кручения; с – сдвиг на поверхности образца при обратном кручении, соответствующий остаточной деформации ocm=0,3%, r – радиус образца.

РИСУНКИ


MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 22.07.2007

Извещение опубликовано: 10.03.2009 БИ: 07/2009


Categories: BD_2296000-2296999