(54) СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ НА РЕЛАКСАЦИЮ НАПРЯЖЕНИЙ(54) TEST METHOD FOR TENSION RELAXATION
Изобретение относитс к испытанию материа юв, в частности к способам испытани на релаксацию напр жений. Известен способ испытани на релаксацию напр жений, заключающийс и измерении кинетики спгща напр жений в нагруженном образце после остановки нагружающего устройства (. Наиболее близким к предложенному по технической сущности и достигаемому результату вл етс способ, за ключающийс в нагружении образца и последующей регистрации величины релаксйрующих напр жений с помощью упругого элемента с тензодатчиками 12. Недостатком этих способов вл етс низка точность, обусловленна погрешностью, вносимой в измерени релаксйрующих напр жений в образцах с различной жесткостью за счет конечной жесткости силового контура деформационной машины. Цель изобретени - повышение точ ности измерени величины релаксирую щих напр жений в образцах с различной жесткостью. Указанна цель достигаетс тем, что испытани на ралаксацию каждого образца осуществл ют не менее трех раз при возрастающих нагрузках, при этом жесткость силоизмерител каждай раз также увеличивают за счет включени в работу дополнительных упругих элементов силоизмерител . На чертеже изображено устройство дл реализации данного способа. Устройство содержит корпус 1, в котором установлены верхн 2 и нижн 3 т ги, верхн упорна 4 и содержаща ступенчатые вйступы нижн нажимна 5 шайбы, В верхней шайбе закреплены торцы по крайней мере трех (показаны четыре) трубчатых упругих элементов 6-9 силоизмерител ; нижние торцы которых расположены напротив соответствующих выступов шайбы 5. На трубчатые элементы наклеены тензодатчики 10. Способ реализуетс следующим образом . Образец устанавливают в захваты испытательной машины последовательно с силоизмерителем и нагружают, что приводит к его деформации и изменению сопротивлени тензодатчика, укрепленного на упругом элементе 6. Изменение сопротивлени тензодатчика приводит к по влению сигнала , по которому суд т о напр жени х в образце. Затем останавливают исnHTaTeJCbHyro машину и измер ют падение напр женийf т.е. релаксацию напр жений в образце. Далее производ т дальнейшее нагружение образца и второй упругий элемент 7, что приводит к увеличению жесткости силоизмерител . Снова останавливают нагружение и измер ют релаксаци, напр жений в образце. Аналогично опре дел5пот релаксацию напр жений при последующем нагружении. Име по крайне мере три значени релаксации нап.р жений , измеренные соответственноЪри трех заланных.различных значени х жесткости силового контура испытательной машины, стро т график релаксирующее напр жение-единица плюс обратна величина жесткости силового контура, умноженна на жесткость образц в двойном логарифмическом маеийгабе . Экстраполиру график до пересечени с осью релаксирующих напр жений , определ ют искомое значение релаксирующего напр жени , соответствующее бесконечно большой жесткоети силового контура машины.The invention relates to the testing of materials, in particular to stress relaxation testing methods. The known method of stress relaxation testing consists also in measuring the stress kinetics in a loaded sample after stopping the loading device (. The closest to the proposed technical essence and the result achieved is the loading of the sample and subsequent registration of the value of relaxed stresses with the help of an elastic element with strain gauges 12. The disadvantage of these methods is the low accuracy due to the error introduced into the measurements of relaxi The purpose of the invention is to improve the accuracy of measurement of the magnitude of relaxing stresses in samples with different rigidity. This goal is achieved by testing the relaxation of each sample at least three times. with increasing loads, with the rigidity of the load cell each time also increasing due to the inclusion in the work of additional elastic elements of the load cell. The drawing shows a device for implementing this method. The device comprises a housing 1, in which the upper 2 and lower 3 tons of gi are installed, the upper thrust 4 and containing step-shaped steps of the lower pressure 5 washers, the ends of at least three (four shown) tubular elastic elements 6-9 of the force-measuring device are fixed in the upper washer; the lower ends of which are located opposite the respective protrusions of the washer 5. Strain gauges are pasted on the tubular elements 10. The method is implemented as follows. The sample is placed in the grips of the testing machine in series with the load cell and is loaded, which leads to its deformation and change in the resistance of the strain gauge fixed on the elastic element 6. The change in the resistance of the strain gauge leads to the appearance of a signal judging the stresses in the sample. Then, the machine is stopped and the voltage drop is measured, i.e. stress relaxation in the sample. Further, the sample is further loaded and the second elastic element 7, which leads to an increase in the stiffness of the load cell. The loading is again stopped and the relaxation of the stresses in the sample is measured. Similarly, the definition of stress relaxation at subsequent loading. Having at least three relaxation stress values measured, respectively, for three logged. Different stiffness values of the power circuit of the testing machine, a graph of relaxation voltage-unit plus the inverse stiffness value of the power circuit multiplied by the stiffness of the sample in double logarithmic maygabe. Extrapolating the graph to the intersection with the axis of the relaxing stresses determines the desired value of the relaxing voltage corresponding to the infinitely large hardness of the power circuit of the machine.