Гост на прочность металла
1 РАЗРАБОТАН Воронежской государственной лесотехнической академией (ВГЛТА), Всероссийским институтом легких сплавов (ВИЛС), Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций (ЦНИИСК им. Кучеренко), Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) Госстандарта РФ
ВНЕСЕН Госстандартом России
2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 12 от 21 ноября 1997 г.)
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Белоруссия | Госстандарт Белоруссии |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизская Республика | Киргизстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Украина | Госстандарт Украины |
3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 30 июня 1998 г. N 267 межгосударственный стандарт .503−97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1999 г.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы статических испытаний на сжатие при температуре 20 ( : Напряжение, определяемое отношением нагрузки к начальной площади поперечного сечения;
3.1.5 напряжение течения в точке : Напряжение, при котором относительная остаточная деформация (укорочение) образца достигает 0,2% первоначальной расчетной высоты образца;
3.1.10 предел прочности при сжатии , характеризующий способность металла к упрочнению при равномерной пластической деформации.
4 Форма и размеры образцов
4.1 Испытания проводят на образцах четырех типов: цилиндрических и призматических (квадратных и прямоугольных), с гладкими торцами I-III типов (рисунок 1) и торцевыми выточками IV типа (рисунок 2).
Рисунок 1 — Экспериментальные образцы I-III типов
Рисунок 1 — Экспериментальные образцы I-III типов
Рисунок 2 — Экспериментальные образцы IV типа
Рисунок 2 — Экспериментальные образцы IV типа
4.2 Тип и размер образца выбирают по таблице 1.
Начальный диаметр цилинд-
рического образца *, мм
Физический предел текучести, условный предел текучести. Построение кривой упрочнения до значений логарифмических деформаций **
* Высоту призматического образца устанавливают исходя из его площади , приравнивая ее к ближайшей площади через .
4.3 Места вырезки заготовок для образцов и направление продольной оси образцов по отношению к заготовке должны быть приведены в нормативном документе на правила отбора проб, заготовок и образцов на металлопродукцию.
4.4 Образцы обрабатывают на металлорежущих станках. Глубина резания при последнем проходе не должна превышать 0,3 мм.
4.5 Термическую обработку металлов следует проводить до финишных операций механической обработки образцов.
4.6 Погрешность измерения диаметра и размеров поперечного сечения призматического образца до испытания не должна быть более, мм:
0,01 — для размеров до 10 мм;
0,05 — для размеров свыше 10 мм.
Измерение диаметра образцов до испытания проводят в двух взаимно перпендикулярных сечениях. Результаты измерений усредняют, вычисляют площадь поперечного сечения образца, округляя в соответствии с таблицей 2.
Площадь поперечного сечения образца, мм 0,002 и более 0,05 мм для ;
— преобразователями силы и перемещений с самопишущим прибором — при определении механических характеристик со следующими параметрами:
— высотой ординаты диаграммы, соответствующей наибольшему предельному значению диапазона измерения нагрузок, не менее 250 мм;
— масштабами записи по оси абсолютной деформации от 10:1 до 800:1.
0,002 — при ; для образцов I-III типов; для образцов IV типа, где и 0,002
0,050 — при .
Толщину деформирующих плит устанавливают в зависимости от создаваемых усилий в образце и принимают равной 20−50 мм.
6.5 Необходимо контролировать соблюдение равномерности деформирования при испытании образцов на сжатие (отсутствие бочкообразования и вогнутости).
6.5.1 При определении модуля упругости ; ,
где — начальная расчетная высота цилиндрического и призматического образцов, по которой определяется укорочение (база тензометра), мм;
— начальная площадь поперечного сечения цилиндрического образца, мм ;
;
— конечная площадь поперечного сечения призматического образца после испытания до заданной деформации или при разрушении, мм , где — конечная толщина призматического образца, — конечная ширина призматического образца, мм);
).
6.6 При испытании образцов I, II типов торцы образцов обезжиривают. Смазывание торцов смазочным материалом недопустимо.
6.7 При испытании образцов III типа допускается применение смазочного материала, а при испытании образцов IV типа применение смазки является обязательным.
6.7.1 При испытании образцов III типа в качестве смазочного материала применяют машинное масло с графитом, смазочно-охлаждающую жидкость марки В-32К и Укринол 5/5.
6.7.2 При испытании образцов IV типа в качестве смазочного материала применяют стеарин, парафин, парафино-стеариновую смесь или воск. На образцы смазочный материал наносят в жидком состоянии. Толщина смазочного материала должна соответствовать высоте буртиков.
6.7.3 Допускается применение других смазочных материалов, обеспечивающих уменьшение контактного трения между образцами и деформирующей плитой.
6.8 При испытании образцов на сжатие до предела текучести скорость относительной деформации выбирают от 10 с » с учетом масштаба записи.
Запись диаграмм выполняется при ступенчатом нагружении с циклами разгрузки и непрерывном приложении возрастающего усилия в диапазонах указанных скоростей нагружения и деформирования. Масштаб записи:
— по оси деформации не менее 100:1;
— по оси нагрузки 1 мм диаграммы должен соответствовать не более 10 МПа (1,0 кгс/мм (напряжение составляет 0,10 , (1)
где
Рисунок 3 — Диаграмма испытаний для определения модуля упругости при сжатии
Для определения модуля упругости при сжатии по диаграмме , записанной на самопишущем приборе (см. 4.2), образец нагружают непрерывно до . Напряжение (напряжение составляет (0,10−0,15) , совпадающую с начальным прямолинейным участком. Через точку на произвольном уровне, параллельную оси абсцисс. На этой прямой откладывают отрезок . Через точку . (2)
Рисунок 4 — Диаграмма испытаний для определения предела пропорциональности при сжатии
Рисунок 4 — Диаграмма испытаний для определения предела пропорциональности при сжатии
Для определения предела пропорциональности при сжатии по диаграмме , записанной на самопишущем приборе (см. 4.2), образец нагружают непрерывно до напряжения, превышающего ожидаемое значение предела пропорциональности составляет (0,10−0,15)
Рисунок 5 — Диаграмма испытаний для определения предела упругости при сжатии
Для определения нагрузки , МПа (кгс/мм . (3)
Для определения предела упругости при сжатии , записанной на самопишущем приборе (см. 4.2), образец нагружают непрерывно до напряжения, превышающего ожидаемое значение предела упругости , и записывают диаграмму на самопишущем приборе (см. 4.2).
Пример определения нагрузки , соответствующей пределу текучести (физическому), приведен на рисунке 6.
Рисунок 6 — Определение нагрузки, соответствующей пределу текучести при сжатии
Рисунок 6 — Определение нагрузки , соответствующей пределу текучести при сжатии
Предел текучести (физический) . (4)
6.9.7 Условный предел текучести при сжатии определяют на образцах III типа.
Образец непрерывно нагружают до напряжения, превышающего ожидаемое значение условного предела текучести по диаграммам, записанным с масштабом по оси удлинений 50:1 и 10:1, если исходная высота образца больше или равна 25 и 50 мм соответственно. Полученную диаграмму перестраивают с учетом жесткости испытательной машины. По диаграмме (рисунок 7) определяют нагрузку, соответствующую условному пределу текучести (физическому) при сжатии , рассчитанному по формуле
Рисунок 7 — Диаграмма испытаний для определения условного предела текучести при сжатии
1 — характеристика жесткости испытательной машины; 2 — диаграмма , записанная на самопишущем приборе; 3 — диаграмма , записанная с учетом жесткости испытательной машины
Рисунок 7 — Диаграмма испытаний для определения условного предела текучести при сжатии
По результатам испытаний строят диаграмму (рисунок 8) и определяют нагрузку, соответствующую условному пределу текучести при сжатии, который рассчитывают по формуле (5).
Рисунок 8 — Диаграмма испытаний для определения условного предела текучести при сжатии
, МПа (кгс/мм . (6)
6.10 Методика испытаний для построения кривой упрочнения
6.10.1 Для построения кривой упрочнения испытывают серию одинаковых цилиндрических образцов III и IV типов (см. раздел 3) на нескольких уровнях заданных нагрузок.
6.10.2 Кривую упрочнения строят в координатах: ордината — напряжение течения (рисунок 10).
Рисунок 9 — Экспериментальная кривая упрочнения в координатах «сигма"(s)-"эпсилон"(l)
Рисунок 9 — Экспериментальная кривая упрочнения в координатах
Рисунок 10 — Экспериментальная кривая упрочнения в логарифмических координатах
Рисунок 10 — Экспериментальная кривая упрочнения в логарифмических координатах
Напряжение течения , (7)
где — осевая сжимающая нагрузка, ; (8)
для образцов IV типа
Результаты испытаний каждого образца записывают в протокол испытаний (приложение Г), а результаты испытаний партии образцов — в сводный протокол (приложение Д).
Примечание — Допускается построение кривой упрочнения по относительной деформации (укорочение) .
6.10.3 Порядок испытаний образца приведен ниже.
Нагружают образец до заданной нагрузки. Разгружают образец до нулевой нагрузки и измеряют конечный диаметр образца , мм, рассчитывают по формуле
Результаты измерений
1 — нагрузка; 2 — разгрузка
Рисунок 11 — Проведение испытаний при ступенчатом увеличении нагрузки
6.10.7 Испытание образцов считается недействительным:
— при отрыве буртиков у образцов IV типа во время нагружения;
— при разрушении образца по дефектам металлургического производства (расслой, газовые раковины, плены ).
Количество образцов для испытаний взамен признанных недействительными должно быть одинаковым.
6.11 При проведении испытаний образцов всех типов соблюдают все правила технической безопасности, предусмотренные при работе на данном оборудовании. Испытания образцов IV типа выполняют обязательно с использованием приспособления (см. приложение В).
ПРИЛОЖЕНИЕ, А (справочное). Определение размеров образцов III, IV типов
Образцы III типа для построения кривой упрочнения изготовляют высотой , превышающей диаметр . Первоначальное отношение должно быть максимально возможно при условии обеспечения продольной устойчивости. Высоту образца определяют по формуле
где — коэффициент приведения высоты ( =0,5 — для образцов III типа; =0,76 — для образцов IV типа).
Высоту образца после определения по формуле (А.1) округляют до целого числа. Отношение для переточенных образцов принимают равным 1,0.
Высоту буртика , (A.2)
Рисунок А.1 — Зависимость оптимального значения высоты буртиков от коэффициента Пуассона
Приблизительно . (А.3)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное). Виды кривых упрочнения
Имеется восемь видов кривых упрочнения, построенных по результатам испытания на сжатие (рисунок Б.1). Ход кривых упрочнения обусловлен главным образом природой металлов и сплавов (рисунок Б.1а, б, в, г, д), видом и режимом предварительной термической и пластической обработки (рисунок Б.1е, ж, к).
Рисунок Б.1 — Типы кривых упрочнения
Рисунок Б.1 — Типы кривых упрочнения
Наиболее распространенным видом является кривая упрочнения, изображенная на рисунке Б.1а. Этим видом кривых упрочнения обладают термически обработанные и горячекатаные углеродистые и легированные конструкционные и инструментальные стали, многие высоколегированные стали, железо, алюминий и его сплавы, медь и титан и большинство их сплавов, легкие металлы и ряд труднодеформируемых металлов и их сплавов. В этих кривых упрочнения напряжение течения сравнительно сильно возрастает на начальных стадиях деформации, в дальнейшем интенсивность упрочнения плавно уменьшается, а затем с ростом деформации почти не изменяется. Для пластичных металлов и сплавов интенсивность увеличения циркония и сплава на его основе цирколай-2. Для таких кривых упрочнения интенсивность упрочнения при небольших степенях деформации весьма незначительна, а затем резко возрастает; несущественное уменьшение интенсивности упрочнения проявляется при степенях деформации, близких к разрушению.
Четвертый вид кривых упрочнения (рисунок Б.1г) отличается тем, что после достижения максимального значения для таких материалов сложный, с проявлением максимумов и минимумов (пятый вид кривых упрочнения).
Представленные на рисунке Б.1е кривые упрочнения (шестой вид) характерны для различных пластичных сплавов, получивших предварительную обработку давлением в холодном состоянии при сравнительно небольших деформациях (примерно 0,1−0,15), причем направления нагрузок при предварительном и последующем деформировании противоположны (например волочение + осадка). При этом интенсивность изменения . (Б.1)
С некоторым приближением зависимость (Б.1) описывает кривые упрочнения второго и третьего вида. Рекомендуется использовать эту зависимость для аппроксимации кривой упрочнения четвертого вида в диапазоне степеней деформации до возникновения максимума на ней.
Кривые упрочнения шестого, седьмого и восьмого типов с достаточной для практики точностью могут быть линеаризированы и тогда с некоторым приближением их можно аппроксимировать уравнением
где — экстраполированный предел текучести предварительно деформированных сталей (отрезок, отсекаемый линеаризированной прямой на оси ординат);
1 — пуансон; 2 — направляющая втулка; 3 — основание; 4 — опорная верхняя плита; 5 — образец; 6 — самоустанавливающая опора со сменным вкладышем
Рисунок В.1 — Приспособление для испытания на сжатие
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое). ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ I-IV ТИПОВ
ПРОТОКОЛ
испытания образцов I-III типов для оценки механических характеристик
Назначение испытаний | |||||
Испытательная машина. Тип | |||||
Образец. Тип | . Твердость по шкалам Бринелля или Роквелла |
Номер образца |
Назначение испытаний | ||||
Испытательная машина. Тип | . Образец. Тип |
Номер образца | Твердость по шкалам Бринелля или Роквелла |
Температура испытаний, °С | Срок эксплуатации, ч, между поверками при диаметре проволоки термопары, мм | |
0,5−1,2 | 1,5−3,2 | |
100−450 | 2000 | 2000 |
500−800 | 500 | 1000 |
850−1000 | 100 | 250 |
Если продолжительность испытания превышает указанные сроки поверки термопар, последние должны поверяться между испытаниями. В случае изменения показаний термопар применяются иные термопары, сохраняющие стабильность показаний до конца испытаний.
Холодный спай термопары в процессе испытаний должен иметь постоянную температуру.
В случае аварийного выхода из строя второй термопары, допускается окончание испытаний при одной термопаре при условии ее работы не менее 70% времени испытания, предусмотренного в стандартах или технических условиях на металлопродукцию.
3.4. Отклонения от заданной температуры в любой момент в течение всего времени испытания и в любой точке расчетной длины образца не должны превышать:
температура нагрева | |
±3°С | до 600 °С |
±4°С | от 600 до 900 °С |
±6°С | от 900 до 1200 °C. |
3.5. Необходимо периодически, не реже чем через 2 ч, измерять температуру испытания. Рекомендуется автоматическая запись температуры на протяжении всего испытания.
Примечание. При арбитражных испытаниях автоматическая запись температуры обязательна.
3.6. Температура испытания выбирается кратной 25, если по условиям исследования не требуется специальная температура.
3.7. После нагрева образца и выдержки при заданной температуре к образцу плавно прикладывают нагрузку.
Время до разрушения при заданной величине напряжения, нагрузки, отнесенной к начальной площади поперечного сечения образца, является основным показателем данного вида испытания.
3.8. После разрушения образца определяют относительное удлинение
где — длину участка рабочей части образца, на котором измеряется удлинение — перед началом испытания ограничивают рисками или кернами с погрешностью ±1%.
Допускается за начальную расчетную длину принимать расстояние между головками образца или расстояние между кернами, нанесенными на галтелях последнего.
Читайте также:
- При протекании электрического тока в металлах упорядоченно движутся
- Хэнд мэйд из металла
- Какой навес дешевле металлический или деревянный
- Медь вытесняет металл из
- Изготовление инструмента из металла