×
25.06.2020
220.018.2b10

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения сопротивления деформации металлических материалов при индентировании конусом

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерений и, в частности, предназначено для исследования изменения механических характеристик материалов, после пластического или термического упрочнения, методом внедрения индентора при статической нагрузке. Сущность: используются шлифы, подготовленные из неупрочненного и упрочненного материалов для зоны внедрения индентора, механизм вдавливания, индентор в форме конуса и средства измерения отпечатка. Осуществляют последовательное внедрение конического наконечника в поверхность шлифов неупрочненного и упрочненного материалов статической нагрузкой фиксированного значения, измерение геометрических параметров отпечатков на шлифе неупрочненного и упрочненного материалов и определение сопротивления деформации упрочненного материала по формуле. Внедрение осуществляется коническим наконечником с одинаковой испытательной нагрузкой для неупрочненного и упрочненного материалов. Технический результат: снижение трудоемкости и повышение точности применения способа, расширение функциональных возможностей способа и области его применения. 1 ил.

Изобретение относится к области измерений и, в частности, предназначено для исследования изменения механических характеристик материалов, после пластического или термического упрочнения, методом внедрения индентора при статической нагрузке.

Известен способ определения механических характеристик металлических материалов по новому числу твердости [Дрозд М.С. Определение механических свойств металла без разрушения. М.: Металлургия, 1965. 171 с.], которое определяется по специальным таблицам в зависимости от глубины восстановленного отпечатка сферического индентора и степени нагружения.

Недостаток этого способа заключается в невысокой точности, потому что новое число твердости определяется только по изменению глубины восстановленного отпечатка без учета влияния параметров очага деформации возникающего под индентором, внутри которого материал под действием окружающих объемов находится в условиях неравномерного всестороннего сжатия. Кроме того, с изменением глубины вдавливания сферического индентора степень деформации исследуемого материала меняется, что также вносит дополнительные погрешности в определение механических характеристик.

Сферический индентор может быть использован при исследовании механических характеристик только пластичных материалов, что также является недостатком данного способа. При этом способ обладает высокой трудоемкостью, что дополнительно ограничивает возможности его практического применения.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является способ определения интенсивности деформаций и напряжений в локальных зонах пластически деформированного материала [патент RU 2610936, МПК G01N 3/42, №2015153255, заяв. 11.12.2015, опубл. 17.02.2017, Бюл. №5], заключающийся во вдавливании сферического индентора в деформированный и недеформированный материал изделия с одинаковыми нагрузками и определением параметров их деформационного упрочнения, с учетом которых рассчитывают значения истинной предельной равномерной деформации для недеформированного и деформированного материала изделия, по разности которых определяют значение интенсивности деформаций в деформированном материале, а также рассчитывают значения истинного временного сопротивления для деформированного и недеформированного материала изделия, по разности которых определяют значение интенсивности напряжений в деформированном материале.

Данный способ имеет аналогичные недостатки, что и предыдущий. При этом параметры деформационного упрочнения определяются также без учета влияния объема материала находящегося в пластическом состоянии под индентором, что дополнительно снижает точность способа.

В заявленном способе достигается технический результат, заключающийся в снижении трудоемкости и повышении точности определения сопротивления деформации исследуемого материала, в расширении функциональных возможностей способа и области его применения путем использования конического индентора и увеличения числа факторов, которые учитываются при определении механических характеристик материалов методом внедрения индентора.

Технический результат достигается за счет того, что выполняют подготовку шлифов упрочненного и неупрочненного материалов для зон внедрения индентора, последовательное внедрение индентора в упрочненный и неупрочненный материал с одинаковой статической силой нагружения, определение размеров отпечатков на шлифах упрочненного и неупрочненного материалов, отличающийся тем, что при индентировании конусным наконечником сопротивление деформации упрочненного материала определяется по формуле

где σ - сопротивление деформации упрочненного материала;

σS0 - условный предел текучести неупрочненного материала;

d0 и dƒ - диаметр отпечатка конусного наконечника, соответственно, на неупрочненном и упрочненном материале.

Определение сопротивления деформации упрочненного материала по предлагаемой формуле позволяет учесть взаимное влияние геометрических параметров индентора, отпечатка, очага деформации возникающего при внедрении индентора, что повышает точность способа при снижении трудоемкости, расширяет его функциональные возможности и область применения.

На фигуре представлена схема образования геометрического очага пластической деформации возникающего при внедрении конусного наконечника в исследуемый материал в плоскости yz и проекция отпечатка на плоскость xy с основными геометрическими параметрами.

Геометрический очаг деформации возникающий при внедрении конусного наконечника построен с использованием приближенной модели распространения пластической деформации [Губкин С.И. Теория обработки металлов давлением. М.: Металлургиздат, 1947. 532 с. с. 62-66] основанной на построении конуса скольжения (см. фигуру), Конус скольжения, образуется линиями главных напряжений сдвига, которые проводят под углом 45° к нормалям n-n из точек А и В периметра (см. фигуру), ограничивающего поверхность контакта индентора и исследуемого материала. В данном случае фигура ACBG является сечением конуса скольжения в плоскости yz. Работа, совершаемая индентором расходуется на пластическое формоизменение материала расположенного внутри конуса скольжения, который и образует геометрический очаг деформации. Данное обстоятельство и объясняет необходимость определения сопротивления деформации исследуемого материала с учетом взаимного влияния параметров индентора, отпечатка и очага деформации.

На фигуре приняты следующие обозначения:

1 - индентор (конусный наконечник);

2 - исследуемый материал образца;

3 - линии главных напряжений сдвига;

4 - конус скольжения;

5 - отпечаток;

n-n - нормаль к образующей конусного наконечника;

h - глубина внедрения конусного наконечника;

Н - глубина распространения пластической деформации в материале при внедрении в него конусного наконечника (равна высоте конуса скольжения);

α - угол при вершине конусного наконечника;

d - диаметр отпечатка конусного наконечника;

β=45° - угол наклона линий главных напряжений сдвига;

- угол при основании конусного наконечника;

F - статическая сила индентирования.

Предлагаемая формула для определения сопротивления деформации упрочненного материала получена на основании известного положения о том, что работа пластической деформации прямо пропорционально зависит от сопротивления деформации металла и определяется следующим образом [Сторожев М.В. Теория обработки металлов давлением. М.: Машиностроение, 1977. 423 с. С. 226]

где А - работа пластической деформации;

σS - сопротивление деформации материала;

ε - интенсивность деформаций;

V - объем деформируемого материала.

На этом основании для двух образцов, изготовленных из одного материала, но с различной степенью упрочнения, после внедрения индентора можно записать соотношение

из которого получается функциональная зависимость между сопротивлением деформации упрочненного и неупрочненного материалов

где - степень деформации неупрочненного материала при внедрении в него конусного наконечника;

где h0 - глубина внедрения конусного наконечника в неупрочненный материал;

Н0 - глубина распространения пластической деформации в неупрочненном материале при внедрении в него конусного наконечника;

- степень деформации упрочненного материала при внедрении в него конусного наконечника;

где hƒ - глубина внедрения конусного наконечника в упрочненный материал;

Нƒ - глубина распространения пластической деформации в упрочненном материале при внедрении в него конусного наконечника;

- удельная работа пластической деформации при внедрении конусного наконечника в неупрочненный материал,

где A0 и VC0 - соответственно, работа пластической деформации и деформируемый объем при внедрении конусного наконечника в неупрочненный материал;

- удельная работа пластической деформации при внедрении конусного наконечника в упрочненный материал,

где Aƒ и V - соответственно, работа пластической деформации и деформируемый объем при внедрении конусного наконечника в упрочненный материал.

В процессе индентирования конусным наконечником получаются геометрически подобные отпечатки с неизменной степенью деформации исследуемого материала, что позволяет использовать упрощенные модели распространения пластической деформации. С учетом данного положения и обозначений, принятых на фигуре, степень деформации материала, расположенного в конусе скольжения, определяется по формуле

Таким образом, при использовании конусного наконечника ε0ƒ и сопротивление деформации упрочненного материала будет зависеть только от соотношения удельных работ пластической деформации (A и AV0) при внедрении пирамидального индентора в упрочненный и неупрочненный материал

Объем деформируемого материала при внедрении конусного наконечника в неупрочненный материал принимается равным объему конуса скольжения и определяется по формуле (см. фигуру)

где - смещенный объем материала при внедрении конусного наконечника в неупрочненный материал;

d0 - диаметр отпечатка конусного наконечника на неупрочненном материале;

Аналогичным образом определяется объем деформируемого материала при внедрении конусного наконечника в упрочненный материал

dƒ - диаметр отпечатка конусного наконечника на упрочненном материале;

Vƒ - смещенный объем материала при внедрении конусного наконечника в упрочненный материал.

Работа пластического деформирования при внедрении четырехгранной пирамиды в неупрочненный материал определяется по формуле [Сторожев М.В. Теория обработки металлов давлением. Москва: Машиностроение, 1977. 423 с.]

где - среднее нормальное давление на поверхности контакта конусного наконечника с неупрочненным материалом,

где - площадь проекции поверхности отпечатка конусного наконечника на неупрочненном материале.

Аналогичным образом определяется работа пластического деформирования при внедрении конусного наконечника в упрочненный материал

где - среднее нормальное давление на поверхности контакта конусного наконечника с упрочненным материалом,

где - площадь проекции поверхности отпечатка конусного наконечника на упрочненном материале.

В соответствии с принятыми обозначениями удельная работа пластической деформации при внедрении конусного наконечника в неупрочненный материал определяется по формуле

а удельная работа пластической деформации при внедрении конусного наконечника в упрочненный материал будет равна

С учетом полученных выражений сопротивление деформации упрочненного материала при использовании в качестве индентора конусного наконечника определяется по формуле

Таким образом, при использовании в качестве индентора конусного наконечника сопротивление деформации упрочненного материала изменяется прямо пропорционально квадрату отношения диаметра отпечатка на неупрочненном материале к диаметру отпечатка на упрочненном материале.

При этом с помощью индентора в форме конусного наконечника можно определять сопротивление деформации в заданной точке сечения детали изготовленной как из пластичных так и хрупких материалов. Сопротивление деформации материала, определяемое по предлагаемому способу, хорошо согласуется с результатами полученными другими экспериментальными методами.

Определение сопротивления деформации упрочненного материала по предлагаемому способу позволяет учесть взаимное влияние геометрических параметров индентора, отпечатка, очага деформации возникающего при внедрении индентора, а также удельную работу пластической деформации при внедрении индентора, что повышает точность способа, расширяет его функциональные возможности и область применения при снижении трудоемкости.


Способ определения сопротивления деформации металлических материалов при индентировании конусом
Способ определения сопротивления деформации металлических материалов при индентировании конусом
Способ определения сопротивления деформации металлических материалов при индентировании конусом
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 50 items.
15.11.2019
№219.017.e270

Вибропоглощающая мастика

Изобретение относится к составам для вибропоглощающих покрытий, используемых в вагоно-, автомобиле-, судостроении, авиации, машиностроении и других областях техники, где требуется защита от вибрации, в частности к составам полимерной вибропоглощающей мастики невысыхающего типа, предназначенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705961
Дата охранного документа: 12.11.2019
12.12.2019
№219.017.ec6a

Способ устранения запаха вентиляционных выбросов из производственных помещений для содержания свиней

Изобретение относится к сельскому хозяйству и экологии и может быть использовано в промышленном животноводстве, преимущественно в свиноводстве для снижения эмиссии запахообразующих веществ из производственных помещений для содержания животных и производства органо-минеральных удобрений на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708599
Дата охранного документа: 09.12.2019
12.12.2019
№219.017.ec77

Способ сокращения фазы быстрого горения топлива в дизеле

Изобретение относится к области машиностроения, преимущественно, двигателестроения. Раскрыт способ сокращения фазы быстрого горения топлива в дизеле, имеющем в составе топливной аппаратуры топливопроводы высокого давления и форсунки. Впрыскиваемое в камеры сгорания дизеля топливо нагревается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708484
Дата охранного документа: 09.12.2019
14.12.2019
№219.017.edd1

Способ получения натурального органоминерального удобрения на основе фосфоритной муки

Изобретение относится к технологии производства удобрений и агропрепаратов. Способ включает сушку предварительно отсеянного торфа влажностью 60%, поступившего из первого расходного бункера, в первой барабанной сушилке до влажности 40% в прямоточном режиме с сушильным агентом, получаемым в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708985
Дата охранного документа: 12.12.2019
14.12.2019
№219.017.eded

Способ получения водной суспензии на основе серы и торфа

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения устойчивой водной суспензии на основе серы и торфа для использования в удобрениях характеризуется тем, что включает приготовление смеси элементарной серы, торфа естественной сушки влажностью 40-60% и воды, и диспергирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708953
Дата охранного документа: 12.12.2019
17.01.2020
№220.017.f6be

Способ производства непрерывно отжигаемой до мягкого состояния ленты латуни л63

Изобретение относится к производству листового проката из латуни, который может быть использован в различных областях народного хозяйства. Способ производства непрерывно отжигаемой до мягкого состояния ленты латуни Л63 включает плавку и отливку слитков, горячую и холодную прокатку, непрерывный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711071
Дата охранного документа: 15.01.2020
06.03.2020
№220.018.09ed

Способ управления фрезерованием проката

Изобретение относится к области металлургии и машиностроения и может быть использовано при фрезеровании плоского проката цилиндрическими фрезами. Способ включает оптимизацию режимов обработки, заключающуюся в постепенном увеличении количества зубьев, дублирующих работу каждого формирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715929
Дата охранного документа: 04.03.2020
24.06.2020
№220.018.29a8

Способ непрерывного неразрушающего контроля характеристики качества движущего плоского проката

Изобретение относится к области металлургии и машиностроения, в частности к процессам непрерывного контроля плоского проката, и предназначено для косвенного непрерывного контроля характеристик его качества. Технический эффект, заключающийся в повышении точности текстурного контроля, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724130
Дата охранного документа: 22.06.2020
29.06.2020
№220.018.2cbc

Аппарат для криолиполиза

Изобретение относится к устройствам, позволяющим производить лечебное воздействие на пациента посредством вакуума и заданной температуры, и может применяться в различных областях медицины, в частности в косметологии. Аппарат для криолиполиза состоит из рабочей насадки аппарата, источника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724847
Дата охранного документа: 25.06.2020
27.05.2023
№223.018.70c3

Низкотемпературная топливная композиция

Изобретение описывает низкотемпературную топливную композицию для дизелей на основе дизельного топлива с добавлением рапсового масла, при этом композиция дополнительно содержит присадку DIFRON Н372 при следующих соотношениях компонентов, % масс.: рапсовое масло от 5,0 до 9,0 или от 51,0 до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002730833
Дата охранного документа: 26.08.2020
Showing 1-5 of 5 items.
10.01.2015
№216.013.1aa0

Устройство для пластического объемного деформирования металлических труб

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для объемного пластического деформирования металлических труб при их редуцировании, для правки и калибровки. Узел деформирования выполнен в виде дифференциального зубчатого механизма, содержащего водило,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538244
Дата охранного документа: 10.01.2015
04.07.2018
№218.016.6a9e

Устройство для пластического объемного деформирования труб

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано для объемного пластического деформирования металлических труб при их редуцировании, для правки и калибровки. Устройство содержит дифференциальный механизм обкатывания деформирующих роликов по обрабатываемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659551
Дата охранного документа: 02.07.2018
14.09.2018
№218.016.87fd

Жертвенный материал для ловушки расплава ядерного реактора

Изобретение относится к составу и способу изготовления жертвенного керамического материала для устройства локализации расплава ядерного реактора водо-водяного типа в случае его тяжелой аварии с выходом расплавленных масс из корпуса реактора. Для получения жертвенного керамического материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666901
Дата охранного документа: 13.09.2018
01.03.2019
№219.016.d05c

Способ неразъемного муфтового соединения труб

Изобретение относится к технологии прокладки, монтажа и ремонта трубопроводов различного назначения из труб с любым видом внутреннего антикоррозионного покрытия или без него. Объемное пластическое деформирование ведут несколькими локальными силами, которые располагают вокруг соединительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469237
Дата охранного документа: 10.12.2012
24.10.2019
№219.017.d980

Способ определения сопротивления деформации металлических материалов

Изобретение относится к области измерений и может быть использовано для исследования изменения механических характеристик металлических материалов, после пластического или термического упрочнения, методом внедрения индентора при статической нагрузке. Сущность: осуществляют приготовление шлифов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703808
Дата охранного документа: 22.10.2019
+ добавить свой РИД