Студопедия — Методика проведении испытаний
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методика проведении испытаний






Методика проведении испытаний

 

Для определения механических свойств, ресурса пластичности и сопротивления пластической деформации, проведены испытания на растяжение проволоки диаметром 1,95 мм из наносталей 20 и 45 после волочения. Испытания проводили в соответствии с ГОСТ 10446-80 «Проволока. Метод испытаний на растяжение» и ГОСТ 1497-2000 «Металлы. Метод испытаний на растяжение». Настоящие стандарты устанавливают методы испытания на статическое растяжение при температуре 20°С проволоки из металлов и их сплавов диаметром или максимальным размером поперечного сечения, не превышающим 16 мм круглого сечения.

Определяли следующие характеристики механических свойств: предел пропорциональности; модуль упругости; физический предел текучести; временное сопротивление; относительное равномерное удлинение; относительное удлинение после разрыва; относительное сужение поперечного сечения после разрыва. Построены следующие зависимости: диаграмма условных напряжений; кривые упрочнения первого и второго рода; диаграмма деформирования.

Указанные характеристики определяли тензометрическим (расчетным) и графическим методами. Результаты испытаний определяли как среднее пяти испытаний образцов для каждой марки стали.

Испытания проводили на машине LFM 100. Испытательное оборудование и средства измерений соответствовали ГОСТ 1497-2000. Испытание на растяжение проводили со скоростью не более 0,5 мм/мин с записью диаграмм растяжения и фиксированием максимальной силы растяжения . Вид диаграмм представлен на рисунках 1 и 2.

В качестве образцов для испытаний использовали отрезки проволоки с начальной расчетной рабочей длиной = 100 ± 0,1 мм, ограниченной с погрешностью до 1 % рисками. Для пересчета удлинения с отнесением места разрыва к середине расчетной длины наносили царапинами отметки по всей рабочей длине образца через равные промежутки. Полная длина образца включала участки для закрепления его в зажимах разрывной машины. Перед испытанием проводили правку образцов, которая не оказывала влияния на состояние поверхности и форму сечения проволоки.

Рисунок 1 - Диаграмма растяжения наностали 20

 

Рисунок 2 - Диаграмма растяжения наностали 45

 

Начальную площадь поперечного сечения определяли в средней части образца как среднее арифметическое от измерений диаметра проволоки в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Измерение проводилось микрометром с точностью 0,01 мм.

Конечную длину образца () на расчетной длине измеряли с точностью ± 0,1 мм. Диаметр образца после разрыва определяли на инструментальном микроскопе как среднее арифметическое диаметров в двух взаимно перпендикулярных направлениях в поперечном сечении образца в месте разрыва. Диаметр в конце равномерного удлинения определяли как среднее арифметическое 5 значений диаметра образца после разрыва в пределах расчетной длины вне области шейки. Измерение проводили микрометром с точностью 0,01 мм. Внешний вид проволоки после испытаний на растяжение представлен на рисунках 3 и 4.

 

 

 

Рисунок 3 – Образцы из наностали 20 после испытания на растяжение

 

 

 

 

Рисунок 4 – Образцы проволоки из наностали 45 после испытания на растяжение

 

Площади поперечного сечения определяли расчетным способом по выражению

,

где - площадь поперечного сечения образца перед испытанием на растяжение, минимальная после разрыва и в конце равномерного удлинения, соответственно;

- диаметр поперечного сечения образца перед испытанием на растяжение, минимальный после разрыва и в конце равномерного удлинения, соответственно.

Текущая расчетная длина образца для любого момента времени испытаний на участке равномерного удлинения определяется как

,

где - абсолютное удлинение образца, т.е приращение начальной расчётной длины образца в любой момент испытания.

Абсолютное остаточное равномерное удлинение образца , т.е. остаточное (пластическое) удлинение образца к моменту образования на нём шейки, определяется следующим образом

.

 







Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 981. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...

Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Что такое пропорции? Это соотношение частей целого между собой. Что может являться частями в образе или в луке...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия