RU2609817C1 - Способ механического испытания металла - Google Patents
Способ механического испытания металла Download PDFInfo
- Publication number
- RU2609817C1 RU2609817C1 RU2015148548A RU2015148548A RU2609817C1 RU 2609817 C1 RU2609817 C1 RU 2609817C1 RU 2015148548 A RU2015148548 A RU 2015148548A RU 2015148548 A RU2015148548 A RU 2015148548A RU 2609817 C1 RU2609817 C1 RU 2609817C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- deformation
- metal
- sample
- intensity
- hardness
- Prior art date
Links
- 239000002184 metal Substances 0.000 title claims abstract description 32
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 32
- 238000012360 testing method Methods 0.000 title claims abstract description 31
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims abstract description 12
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims abstract description 12
- 238000005482 strain hardening Methods 0.000 claims description 2
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 claims 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 6
- 238000011112 process operation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 4
- 238000007542 hardness measurement Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 229910001240 Maraging steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 238000010273 cold forging Methods 0.000 description 1
- 238000005242 forging Methods 0.000 description 1
- 238000009533 lab test Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N3/08—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
Изобретение относится к механическим испытаниям, предназначенным для определения свойств металла, проявляющихся при пластическом деформировании в технологических операциях холодной обработки металла давлением (ХОМД). Сущность: осуществляют этапную холодную деформацию испытуемого образца, при которой окружность, ограничивающая нагружаемую поверхность образца, трансформируется в эллипс, измерение длины осей эллипса после каждого нагружения, определение главных деформаций и интенсивности деформации εi, измерение твердости по Виккерсу (HV) и определение зависимости между интенсивностью деформации εi и твердостью HV в результате аппроксимации графической зависимости между указанными параметрами в соответствии с формулой HV=Nεi n, где n - коэффициент, численные значения которого отражают восприимчивость испытуемого металла к наклепу, а коэффициент N определяет собой твердость HV, приобретаемую металлом после деформирования с интенсивностью εi=1. Испытания проводят на образце, изготовленном в виде цилиндра, деформацию осуществляют сжатием, при этом измерение длины осей формирующегося эллипса производят после каждой очередной осадки образца. Техническим результатом является расширение технологических возможностей способа за счет определения восприимчивости к наклепу металла, производимого в прутках диаметром менее 15 мм, применяемого в технологиях холодного объемного деформирования. 2 ил., 2 табл.
Description
Изобретение относится к механическим испытаниям, предназначенным для определения свойств металла, проявляющихся при пластическом деформировании в технологических операциях холодной обработки металла давлением (ХОМД).
Характерным проявлением ХОМД является наклеп - возрастание прочности и, соответственно, твердости (например, по Виккерсу) обрабатываемого металла, закономерно связанное с возрастанием интенсивности пластической деформации.
Для прогнозирования результатов деформирования металла и его служебных качеств в изделиях, получаемых пластическим деформированием, необходимо выявление этой закономерности (восприимчивости к наклепу) как отличительной характеристики данного металла. При этом требуется получить аналитическое выражение ее в виде функциональной зависимости:
где εi - интенсивность пластической деформации, HV - твердость по Виккерсу.
Интенсивность деформации εi, характеризующую любой случай пластического деформирования, отличает от других показателей деформирования следующее свойство: для данного металла независимо от вида деформирования, интенсивность имеет одно и то же численное значение, если на деформацию затрачивается одинаковая механическая работа. Поэтому зависимость (1), установленная для обрабатываемого конкретного металла в каком-либо способе пластического деформирования, будет справедлива и для деформирования любым другим способом.
На практике выявление зависимости (1) в явном виде осуществляется в результате лабораторного испытания, в котором металл нагружается до различных уровней интенсивности, и при этом фиксируется его твердость.
Наиболее простым и наименее затратным в изготовлении образцов испытанием для установления явного вида зависимости (1) является механическое испытание металла широко распространенным стандартным растяжением плоских образцов (см. Глинер Р.Е., Майоров М.А. Применение испытаний твердости для оценки деформированного состояния при листовой штамповке / Кузнечно-штамповочное производство, 1987, №3, с. 40).
Поскольку при растяжении численное значение величины εi равно происходящему и легко определяемому удлинению, фиксирование интенсивности в данном испытании существенно облегчается, а плоскопараллельные поверхности образца облегчают измерение деформаций и твердости.
Однако предельные деформации металла при растяжении ограничены интенсивностями, численные значения которых не превышают 0,5 для самых пластичных металлов, притом что в реальном технологическом деформировании достигают значений 1,0 и более.
Таким образом, данное испытание не позволяет проследить поведение наклепа при численных значениях εi, превышающих 0,5.
В «Способе механического испытания металла» по патенту РФ №2360227, МПК G01N 3/08 (опубл. 20.06.2015, бюл. №17), эта задача решена проведением испытаний на образцах, выполненных в виде дисков. Образцы подвергают холодной пластической деформации путем прокатки с различным обжатием. В результате деформирования исходная окружность испытуемого образца диаметром Dисх, ограничивающая механически нагружаемую поверхность, трансформируется в эллипс. После каждого очередного обжатия измерением длин L1 и L2 главных осей образующегося эллипса определяют главные деформации ε1=ln(L1/Dисх) и ε2=ln(L2/Dисх) и далее интенсивность деформации εi как
(см. Смирнов-Аляев Г.А. Сопротивление материалов пластическому деформированию / Л.: Машиностроение, 1978, с. 29-39).
Дополнительно к этому после каждой очередной прокатки измеряют твердость HV и далее математической обработкой находят явное выражение (1) в виде зависимости HV=Nεi n, численные значения коэффициентов N и n, в котором отражают восприимчивость к наклепу испытуемого металла, при этом коэффициент n характеризует темп нарастания твердости, а N определяет собой твердость HV, приобретаемую металлом после деформирования с интенсивностью εi=1.
По совокупности существенных признаков данный способ испытания металла является наиболее близким к заявляемому способу (прототипом).
Однако на практике его применение ограничено испытаниями образцов диаметром более 15-20 мм, поскольку качественное деформирование прокаткой образцов диаметрами, меньшими чем 15-20 мм, затруднительно из-за нарушения нормальных условий захвата металла валками.
Таким образом, данный способ фактически не позволяет полноценно выполнять испытания металла, производимого, например, в прутках диаметром менее 15 мм, предназначенного для холодной объемной штамповки.
Задачей изобретения является расширение области применения способа механического испытания металла.
Техническим результатом заявляемого способа является расширение технологических возможностей способа за счет определения восприимчивости к наклепу металла, производимого в прутках диаметром менее 15 мм, применяемого в технологиях холодного объемного деформирования.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе механического испытания металла, включающем осуществление этапной холодной деформации испытуемого образца, при которой окружность, ограничивающая нагружаемую поверхность образца, трансформируется в эллипс, измерение длины осей эллипса после каждого нагружения, определение главных деформаций и интенсивности деформации εi, измерение твердости по Виккерсу (HV) и определение зависимости между интенсивностью деформации εi и твердостью HV в результате аппроксимации графической зависимости между указанными параметрами в соответствии с формулой HV=Nεi n, где n - коэффициент, численные значения которого отражают восприимчивость испытуемого металла к наклепу, а коэффициент N определяет собой твердость HV, приобретаемую металлом после деформирования с интенсивностью εi=1, согласно изобретению испытания проводят на образце, изготовленном в виде цилиндра, деформацию осуществляют сжатием, при этом измерение длины осей формирующегося эллипса производят после каждой очередной осадки образца.
Исходный диаметр Dисх испытуемого образца определяется из условия достижения в испытании максимального сжатия с учетом предельной нагрузки для выбранного испытательного оборудования (универсальная испытательная машина, пресс).
Для упрощения достижения значительных деформаций в предлагаемом решении численное значение исходной высоты образца Нисх должно превышать численное значение исходного диаметра Dисх. При этом, когда Dисх<15 мм, в процессе сжатия окружности, ограничивающие нагружаемые торцевые поверхности образцов, превращаются в эллипсы с главными осями L1 и L2. Измерение длин осей получающихся на этих поверхностях эллипсов позволяет определять интенсивность деформации εi.
Охарактеризованное указанными выше существенными признаками изобретение на дату подачи заявки не известно в Российской Федерации и за границей и отвечает требованиям критерия "новизна".
Заявителем не выявлены технические решения, имеющие признаки, совпадающие с совокупностью отличительных признаков заявляемого изобретения, обеспечивающих достижение заявляемого технического результата, в связи с чем можно сделать вывод о соответствии изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".
Изобретение может быть реализовано промышленным способом с использованием известных технических средств, технологий и материалов и соответствует требованиям условия патентоспособности "промышленная применимость", что подтверждается проведенными заявителем испытаниями.
Изобретение поясняется графическими материалами, на которых представлены схемы измерений исходного диаметра Dисх испытуемого образца (фиг. 1) и длин L1 и L2 осей формирующегося в процессе испытания эллипса (фиг. 2).
Для исключения чрезмерного изгиба продольной оси образца при сжатии, что может привести к потере его остойчивости, начальную высоту целесообразно ограничить условием Нисх=(1,5÷2,0)Dисх.
Пример
Проводили испытания стали марок ЭП 367 (мартенситностареющая сталь), 20 и 30ХГСА, твердость которых в состоянии перед сжатием составляла, соответственно, 112 HV, 191 HV и 317 HV.
Сжатие выполняли на испытательной машине модели Р-5. Учитывая предельную нагрузку (50 Н), для достижения максимального сжатия испытания проводили на образцах диаметром Dисх=3,0 мм (площадью поперечного сечения FHCX=7,1 мм2), высотой Нисх=5 мм.
Учитывая сравнительно малую площадь, на которой проводятся измерения твердости, в испытании каждой марки использовали несколько образцов, которые деформировали различным сжатием.
Измерения диаметра Dиcx и осей L1 и L2 выполняли, используя цифровое фотографирование. Результаты фотографирования переносили в компьютер, и на полученных таким образом изображениях проводили сопоставления величин L1, L2 и Dисх (фиг. 1 и 2), необходимые для расчетов интенсивностей деформаций по формуле (2), используя в измерениях универсальную программу, применяемую при выполнении чертежей обрабатываемых деталей.
Измерения твердости выполняли на приборе Виккерса, используя нагрузку 50 Н (HV5).
В табл. 1 приведены результаты измерений твердости и определений εi.
Данные, содержащиеся в колонках {εi, HV5} табл. 1, подвергали компьютерной обработке с выявлением аналитического выражения зависимости (1) в виде степенной функции HV5=Nεi n.
В табл. 2 приведены данные по полученным значениям коэффициента N (абсолютные и относительные значения) и показателя степени n.
Как видно из табл. 2, по восприимчивости к наклепу, количественно характеризуемой численными значениями величин Nотн и n, высокопрочная сталь (марка ЭП 367) заметно уступает стали повышенной прочности (марка 30ХГСА) и, в еще большей степени, стали ограниченной прочности (марка 20).
Claims (1)
- Способ механического испытания металла, включающий осуществление этапной холодной деформации испытуемого образца, при которой окружность, ограничивающая нагружаемую поверхность образца, трансформируется в эллипс, измерение длины осей эллипса после каждого нагружения, определение главных деформаций и интенсивности деформации εi, измерение твердости по Виккерсу (HV) и определение зависимости между интенсивностью деформации εi и твердостью HV в результате аппроксимации графической зависимости между указанными параметрами в соответствии с формулой HV=Nεi n, где n - коэффициент, численные значения которого отражают восприимчивость испытуемого металла к наклепу, а коэффициент N определяет собой твердость HV, приобретаемую металлом после деформирования с интенсивностью εi=1, отличающийся тем, что испытания проводят на образце, изготовленном в виде цилиндра, деформацию осуществляют сжатием, при этом измерение длины осей формирующегося эллипса производят после каждой очередной осадки образца.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015148548A RU2609817C1 (ru) | 2015-11-11 | 2015-11-11 | Способ механического испытания металла |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015148548A RU2609817C1 (ru) | 2015-11-11 | 2015-11-11 | Способ механического испытания металла |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2609817C1 true RU2609817C1 (ru) | 2017-02-06 |
Family
ID=58457251
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015148548A RU2609817C1 (ru) | 2015-11-11 | 2015-11-11 | Способ механического испытания металла |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2609817C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113092258A (zh) * | 2021-04-15 | 2021-07-09 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 一种冷冲压成形金属零件用材逆向推导的方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4019376A (en) * | 1974-09-11 | 1977-04-26 | Kabushiki Kaisha Akashi Seisakusho | Hardness tester |
SU1795338A1 (en) * | 1990-07-04 | 1993-02-15 | Mo I Stali I Splavov | Method for determining mechanical properties of bimetal articles |
RU2480731C1 (ru) * | 2011-10-07 | 2013-04-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУВПО "КнАГТУ") | Способ статического механического испытания сталей и сплавов в сложнонагруженном состоянии |
RU2553829C1 (ru) * | 2014-04-01 | 2015-06-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", НГТУ | Способ механического испытания металла |
-
2015
- 2015-11-11 RU RU2015148548A patent/RU2609817C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4019376A (en) * | 1974-09-11 | 1977-04-26 | Kabushiki Kaisha Akashi Seisakusho | Hardness tester |
SU1795338A1 (en) * | 1990-07-04 | 1993-02-15 | Mo I Stali I Splavov | Method for determining mechanical properties of bimetal articles |
RU2480731C1 (ru) * | 2011-10-07 | 2013-04-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУВПО "КнАГТУ") | Способ статического механического испытания сталей и сплавов в сложнонагруженном состоянии |
RU2553829C1 (ru) * | 2014-04-01 | 2015-06-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", НГТУ | Способ механического испытания металла |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113092258A (zh) * | 2021-04-15 | 2021-07-09 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 一种冷冲压成形金属零件用材逆向推导的方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Bao | Dependence of ductile crack formation in tensile tests on stress triaxiality, stress and strain ratios | |
Abspoel et al. | A new method for predicting advanced yield criteria input parameters from mechanical properties | |
US9128018B2 (en) | Method for evaluating corrosion-fatigue life of steel material | |
Zhang et al. | A novel spatio-temporal method for determining necking and fracture strains of sheet metals | |
Tambusay et al. | Digital image correlation for cement-based materials and structural concrete testing | |
Tisza et al. | Springback analysis of high strength dual-phase steels | |
Chen et al. | Validation of constitutive models for experimental stress-strain relationship of high-strength steel sheets under uniaxial tension | |
Dilmec et al. | Detailed investigation of forming limit determination standards for aluminum alloys | |
RU2609817C1 (ru) | Способ механического испытания металла | |
Martínez-Palmeth et al. | Formability limits of high-strength H240LA steel sheets under stress/strain gradients | |
RU2610936C1 (ru) | Способ определения интенсивности деформаций и напряжений в локальных зонах пластически деформированного материала | |
Trzepieciński et al. | Proposal for an Experimental-Numerical Method for Friction Description in Sheet Metal Forming. | |
Mohanty et al. | Determination of fatigue crack growth rate from experimental data: a new approach | |
Arola et al. | The effect of punch radius on the deformation of ultra-high strength steel in bending | |
CN117110037B (zh) | 一种氢致裂纹敏感性量化参数测试方法 | |
RU2578286C1 (ru) | Способ испытания металлов на изгиб с растяжением | |
Bharadwaj et al. | Study of cyclic plastic zone ahead of the fatigue crack tip using Digital Image Correlation system | |
RU2553829C1 (ru) | Способ механического испытания металла | |
JP2024006542A (ja) | 金属板の成形限界取得方法及び装置 | |
Yu et al. | Characterization of compressive fracture strain based on bilinear strain paths | |
Kim et al. | Simulation of shear fracture in sheet metal forming of thick plates under triaxial stress states | |
Wang et al. | Observation of notch effect in Al6061-T6 specimens under tensile loading using digital image correlation and finite element method | |
Ruoppa et al. | Bendability tests for ultra-high-strength steels with optical strain analysis and prediction of bending force | |
Lin et al. | The application of flow stress model to sheet metal forming simulation | |
RU2308009C1 (ru) | Способ определения остаточных напряжений в изделиях из ферромагнитных материалов |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20171112 |