рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Показатели механических свойств, определяемые при динамических испытаниях

Показатели механических свойств, определяемые при динамических испытаниях - раздел Образование, ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ Ударная Вязкость И Хрупкость.Вязкость Противоположна Хру...

Ударная вязкость и хрупкость.Вязкость противоположна хрупкости. Это способность материала сопротивляться разрушению, поглощая энергию удара. Например, стекло хрупкое, потому что оно не способно поглощать энергию за счет пластической деформации. При столь же резком ударе по листу мягкого алюминия не возникают большие напряжения, так как алюминий способен к пластической деформации, поглощающей энергию удара.

Существует много разных методов испытания металлов на ударную вязкость. При использовании метода Шарпи призматический образец металла с надрезом подставляют под удар отведенного маятника. Работу, затраченную на разрушение образца, определяют по расстоянию, на которое маятник отклоняется после удара. Такие испытания показывают, что стали и многие металлы ведут себя как хрупкие при пониженных температурах, но как вязкие – при повышенных. Переход от хрупкого поведения к вязкому часто происходит в довольно узком температурном диапазоне, среднюю точку которого называют температурой хрупко-вязкого перехода. Другие испытания на ударную вязкость тоже указывают на наличие такого перехода, но измеренная температура перехода изменяется от испытания к испытанию в зависимости от глубины надреза, размеров и формы образца, а также от метода и скорости ударного нагружения. Поскольку ни в одном из видов испытаний не воспроизводится весь диапазон рабочих условий, испытания на ударную вязкость ценны лишь тем, что позволяют сравнивать разные материалы. Тем не менее они дали много важной информации о влиянии сплавления, технологии изготовления и термообработки на склонность к хрупкому разрушению.

Хрупкое разрушение стали было причиной многочисленных аварий, таких, как неожиданные прорывы трубопроводов, взрывы сосудов давления и складских резервуаров, обвалы мостов. Среди самых известных примеров – большое количество морских судов типа «Либерти», обшивка которых неожиданно расходилась во время плавания. Как показало расследование, выход из строя судов «Либерти» был обусловлен, в частности, неправильной технологией сварки, оставлявшей внутренние напряжения, плохим контролем за составом сварного шва и дефектами конструкции. Сведения, полученные в результате лабораторных испытаний, позволили существенно уменьшить вероятность таких аварий. Температура хрупко-вязкого перехода некоторых материалов, например вольфрама, кремния и хрома, в обычных условиях значительно выше комнатной. Такие материалы обычно считаются хрупкими, и придавать им нужную форму за счет пластической деформации можно только при нагреве. В то же время медь, алюминий, свинец, никель, некоторые марки нержавеющих сталей и другие металлы и сплавы вообще не становятся хрупкими при понижении температуры. Хотя многое уже известно о хрупком разрушении, это явление нельзя еще считать полностью изученным.

Особенностью динамических испытаний является резкое приложение нагрузки к образцу. Динамические испытания на ударный изгиб проводят для определения ударной вязкости. Образцы для испытаний имеют надрез, который является концентратором напряжений. Метод основан на разрушении такого образца ударом маятникового копра (рис. 1.5).

 

 

а) б)

 

Рис. 1.5. Схема маятникового копра (а) и образец (б) для испытаний на ударную вязкость

 

Копер представляет собой две мощные станины, жестко закрепленные на фундаменте. Стандартный образец устанавливают на опоры между станинами, на угол α1 поднимают маятник со стрелой вылета L и грузом Р и отпускают. Удар по образцу приводит к его разрушению, после чего маятник отклоняется на угол α2. Определяют работу, затраченную на разрушение образца:

(1.15)

А = PL(cos α1 – cos α2), [Дж]

Отношение этой работы к площади рабочего поперечного сечения образца называется ударной вязкостью:

(1.16)
,

где F0 – площадь поперечного сечения образца в месте надреза.

В зависимости от вида надреза ударная вязкость обозначается (ГОСТ 9454-78):

§ КСU – U–образный надрез при радиусе надреза r=1 мм,

§ KCV – V–образный надрез при радиусе надреза r=0,25 мм,

§ KCT – Т–образный надрез при концентраторе в виде трещины.

Ударная вязкость характеризует склонность металла к хрупкому разрушению, она включает работу зарождения трещины (аз) и работу распространения трещины (ар):

(1.17)
KC= аз+ ар.

Чем больше работа распространения трещины, тем меньше возможность внезапного хрупкого разрушения.

Ударная вязкость зависит от:

- природы материала и особенностей его обработки,

- наличия вредных примесей – сера и фосфор снижают ударную вязкость;

- размера зерна металла – измельчение зерна приводит к значительному повышению ударной вязкости;

- скорости деформации – чем выше скорость, тем ударная вязкость ниже;

- наличия концентраторов напряжений в изделии;

- температуры.

Ударная вязкость из всех характеристик механических свойств наиболее чувствительна к снижению температуры. Поэтому испытания на ударную вязкость при пониженных температурах используют для определения порога хладоломкости – температуры или интервала температур, в котором происходит снижение ударной вязкости. Хладноломкость – свойство материала терять вязкость, хрупко разрушаться при понижении температуры. Хладноломкость проявляется у железа, стали.

При уменьшении температуры ниже некоторого предельного значения опасность хрупкого разрушения резко возрастает. Порог хладноломкости – это температура (интервал температур), при котором происходит переход от вязкого разрушения к хрупкому, сопровождающийся резким снижением ударной вязкости. Нижний (tн) и верхний (tв) пределы порога хладноломкости определяют в серии ударных испытаний при разных температурах по полученной кривой температурной зависимости ударной вязкости (рис. 1.6).

Тип разрушения определяет вид излома металла (рис.1.7): вязкому разрушению соответствует вязкий излом, имеющий матовое, волокнистое строение, хрупкому разрушению – хрупкий излом с блестящим, кристаллическим строением. При переходе из вязкого состояния в хрупкое меняется вид излома металла: доля волокнистой составляющей в изломе уменьшается, а кристаллической - увеличивается. Поэтому температурный порог хладноломкости можно определить при исследовании изломов: в качестве порога хладноломкости при этом принимают температуру, соответствующую равным долям волокнистой и кристаллической составляющих в изломе. В этом случае он обозначается t50, что означает 50%-ную долю волокна в изломе.

 

Рис. 1.6. Зависимость ударной вязкости от температуры и определение порога хладноломкости

 

Рис. 1.7. Вязкий (а) и хрупкий (б) изломы металла.

 

Рабочая температура эксплуатации изделия должна быть выше порога хладноломкости материала, который составляет для большинства сталей –40…–50°С. Чем выше температурный запас вязкости материала, т.е. разница между порогом хладноломкости и рабочей температурой, тем меньше риск катастрофического разрушения изделия.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ

Российский химико технологический университет... им Д И Менделеева... ЛАБОРАТОРНЫЙ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Показатели механических свойств, определяемые при динамических испытаниях

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЮ
    Москва УДК 669.017(075)

Свойства материалов. Показатели свойств
Свойство − это количественная или качественная характеристика материала, определяющая его общность или различие с другими материалами. Выделяют следующие основные группы свойств: мех

Основные свойства конструкционных материалов
Группа свойств Наименование Механические прочность, упругость, пластичность, усталость, вынос-ливость, твёрдость, ударная вязкость,

Механические свойства материалов
Механические свойства характеризуют сопротивление материала деформации (характеристики прочности) или разрушению (характеристики пластичности, вязкости), а также особенности его поведения в процесс

Статические испытания на растяжение
Этими испытаниями определяют показатели прочности, показатели упругости и показатели пластичности. Для статических испытаний изготавливают круглые и плоские образцы (рис. 1.10, а, б), форм

С образованием шейки разрушаются только пластичные металлы.
При стандартных размерах образца эта диаграмма может быть преобразована в диаграмму: напряжение σ – относительная деформация δ, т. к. напряжение – это величина нагрузки Р, отнесенная к на

Показатели упругости
Упругость оценивают пределом пропорциональности и пределом упругости: (1.3) Предел пропорциональн

Показатели прочности
Прочность оценивается пределом прочности и пределом текучести: Предел текучести (σт) – наименьшее напряжение, при котором образец дефо

Показатели пластичности металлов
Кроме указанных показателей при статическом растяжении определяют характеристики пластичности металлов. Пластичность характеризуется относительным удлинением и относительным сужением, кото

Статические испытания на изгиб
При испытании на изгиб в образце возникают как растягивающие так и сжимающие напряжения. По этой причине изгиб — более мягкий способ нагружения, чем растяжение. На изгиб испытывают малопластичные м

Механические характеристики некоторых конструкционных материалов
Металлы и сплавы Состояние Предел текучести, МПа Предел прочности на растяжение, МПа Удлинение, % Малоугле

Показатели механических свойств, определяемые при циклических испытаниях
Большинство разрушений деталей и конструкций при эксплуатации происходит в результате циклического (знакопеременного) нагружения. Разрушение металла под действием знакопеременных нагрузок

Физические свойства материалов
Для некоторых деталей машин и изделий важное значение имеют физические свойства, характеризующие поведение материалов в магнитных, электрических и тепловых полях, а также под воздействием потоков в

Химические свойства материалов
Химические свойства − это способность металлов и сплавов противостоять окислению и разрушению под действием внешней среды: влаги, воздуха, кислот и т. д. Химическое разрушение под действием у

Технологические свойства материалов
Технологические свойства характеризуют способность металлов и сплавов подвергаться обработке различными способами (литьем, давлением, сваркой, резанием). К тех­нологическим свойствам относятся лите

Эксплуатационные свойства материалов
К эксплуатационным (служебным) свойствам относятся жаростойкость, жаропрочность, износостойкость, радиационная стойкость, коррозионная и химическая стойкость и др. Жаростойкость

Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с руководством по устройству и эксплуатации и методикой определения показателей механических свойств при статическом растяжении на испытательной машине Р-5М. 2. Подобрать т

Протокол испытания
Марка материала ___________________ № пп Снимаемые параметры Обозначение Размер Численная величина

По экспериментальным данным
  1. Определение предела пропорциональности σп Определение предела пропорциональности производится по полученной диаграмме растяжения по формуле (1.3):

Основные положения
Твёрдость – это сопротивление материала проникновению в его поверхность стандартного тела (индентора), не деформирующегося при испытании. Индентор должен быть определе

Метод измерения твёрдости вдавливанием шарика
(твёрдость по Бринеллю) Этот способ универсальный и используется для определения твёрдости практически всех материалов. В материал вдавливается стальной шарик

Метод измерения твёрдости вдавливанием алмазной пирамиды
(твёрдость по Виккерсу и микротвёрдость) По этому способу в металл вдавливается четырехгранная алмазная пирамида с углом в вершине 136° и твёрдость характеризует площадь п

Рекомендуемые нагрузки при определении твёрдости по методу Виккерса
Толщина образца или слоя, мм Рекомендуемая нагрузка Р, Н (кгс) при твёрдости НV 20 … 30 50 … 100 100 … 300

Оборудование и материалы
1. Микротвёрдомер ПМТ-3 (рис. 2.5) Рис. 2.5. Микротвердомер ПМТ-

Порядок выполнения работы
1. Установить исследуемый образец на предметный столик и выбрать место для нанесения отпечатка. Расстояние от центра отпечатка до края образца должно быть не менее двойного размера отпечатка.

Основные положения
Для изучения структуры металлов и сплавов, а также нанесенных на них покрытий с помощью оптической и электронной микроскопии необходимо изготовить т.н. микрошлиф исследуемого образца. Ми

Оборудование и материалы
1. Станок для запрессовки XQ-2B (рис. 3.3) для запрессовки металлических образцов в термоотверждаемые полимеры перед шлифованием и полированием.  

Порядок выполнения работы
1. Для запрессовки металлического образца металла открыть крышку специальной пресс-формы станка для запрессовки, поместить образец в цилиндр между нижним и верхним пуансоном, засыпать эбонитовой пу

Основные положения
Для определения качества заготовок (отливок, поковок, проката и др.) необходимо знать их внутреннее строение. Известны и широко применяются на практике два метода анализа металлов и сплавов: макрос

Растворы и режим травления
Материал Состав раствора и режим травления Примечание Для глубокого травления стали Стали любых соста

Оборудование и материалы
1. Металлографический микроскоп марки Мetam PB-21-2 (рис. 4.1).

Порядок выполнения работы
1.Произвести полировку металлогрфического шлифа (так?Или вовсе не надо полировать готовый шлиф?? или полировку металлической пластины.?)) 2. Произвести травление поверхности металлографиче

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги