RU2410666C1 - Устройство для определения свойств материала при гидростатическом нагружении тонкостенных оболочек - Google Patents

Устройство для определения свойств материала при гидростатическом нагружении тонкостенных оболочек Download PDF

Info

Publication number
RU2410666C1
RU2410666C1 RU2009134584/28A RU2009134584A RU2410666C1 RU 2410666 C1 RU2410666 C1 RU 2410666C1 RU 2009134584/28 A RU2009134584/28 A RU 2009134584/28A RU 2009134584 A RU2009134584 A RU 2009134584A RU 2410666 C1 RU2410666 C1 RU 2410666C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
base
shell
thin
support surface
possibility
Prior art date
Application number
RU2009134584/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Александрович Иванов (RU)
Алексей Александрович Иванов
Николай Яковлевич Сысоев (RU)
Николай Яковлевич Сысоев
Яков Николаевич Сысоев (RU)
Яков Николаевич Сысоев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики"-ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики"-ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2009134584/28A priority Critical patent/RU2410666C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2410666C1 publication Critical patent/RU2410666C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к исследованию механических свойств материала, в частности к определению технологических параметров процессов (усилий, напряжений, деформаций, перемещений). Технический результат заключается в возможности определения механических свойств материала тонкостенных оболочек при непосредственном гидростатическом испытании самих оболочек или вырезанных из них фрагментов, в повышении надежности закрепления оболочек при испытаниях за счет предотвращения вытяжки оболочек из-под прижима оболочек при испытании высокопрочных материалов и поперечного пластического пережима закрепляющими элементами устройства в случаях низкой прочности материала. Устройство для определения свойств материала на тонкостенных сферических оболочках в виде полых шаровых сегментов содержит размещенное в цилиндрическом корпусе основание, имеющее соответствующую внутренней поверхности оболочки опорную сферическую поверхность с отверстием в центре, и оправку с ответной опорной сферической поверхностью, имеющую такое же отверстие в центре, перекрываемое оболочкой, размещенной между опорными сферическими поверхностями основания и оправки и герметично замыкающей внутреннюю полость устройства, в которой организована возможность создания нарастающего гидравлического давления на оболочку со стороны основания. Основание выполнено в виде кольцевого подвижного поршня, имеющего возможность осевого перемещения относительно корпуса и оснащенного фланцем, герметично уплотненным по внешнему периметру, размещенным противоположно опорной сферической поверхности и выходящим во внутреннюю полость устройства. 1 ил.

Description

Изобретение относится к исследованию механических свойств материала, в частности к определению технологических параметров процессов (усилий, напряжений, деформаций, перемещений).
В промышленности нередко используются работающие под высоким давлением тонкостенные криволинейные оболочки (сосуды и резервуары в нефтяной, газовой, химической промышленности, в тепловой энергетике и т.п.), разрушение которых связано со значительным вредом и при эксплуатации недопустимо. При эксплуатации таких оболочек необходим мониторинг их текущих механических характеристик, зависящих не только от исходных свойств материала, но и от продолжительности и условий последующей эксплуатации, приводящей к старению материала и деградации его свойств. В ряде случаев такой мониторинг обеспечивается периодическими испытаниями самих оболочек или вырезанных из них фрагментов. Наиболее сложно проводить такие испытания на оболочках сферической формы.
Известны устройства для определения свойств материалов при испытании образцов, имеющих форму тонкостенных сферических оболочек, путем гидростатического выдавливания их через отверстие определенной формы, чаще круглое [Писаренко Г.П., Лебедев А.А.. Деформирование и прочность материалов при сложном напряженном состоянии. - Киев: Наукова думка, 1976, с.237-240]. Перед испытанием оболочка жестко закрепляется по периметру отверстия. В центральной части отверстия напряженно-деформированное состояние оболочки близко к однородному, что позволяет исследовать напряженно-деформированное состояние материала.
Недостатком таких устройств является невозможность обеспечить оптимальное усилие закрепления оболочки. При недостаточной закрепляющей нагрузке происходит вытяжка оболочки из-под прижима, что препятствует ее глубокому деформированию и определению свойств материала во всем диапазоне его прочности. Исключить вытяжку оболочки можно только увеличением удерживающих оболочку сил трения, которые зависят от нормальной силы прижатия и коэффициента трения. Так как у многих материалов коэффициент трения невелик, приходится компенсировать силы трения увеличением нормальной силы прижатия, что в ряде случаев приводит к поперечному пластическому пережатию оболочки, исключающему возможность ее последующего испытания. Чаще всего целью испытания оболочек является определение упругих и пластических свойств материала, т.е. заранее они не известны, поэтому возможность предварительного определения оптимального усилия прижатия в таких случаях отсутствует.
Таким образом, для испытания оболочек требуется устройство с ограниченным усилием прижатия оболочки, исключающем ее поперечную пластическую деформацию, но обеспечивающее силы трения, достаточные для предотвращения вытяжки оболочки из-под прижима. Наиболее близким к предлагаемому является устройство, обеспечивающее увеличение сил трения при ограниченной закрепляющей нагрузке, в котором для исключения вытяжки по периметру оболочки устраивается отогнутый относительно основной поверхности зажимной фланец, а на зажимных поверхностях приспособления создается рельеф в виде плавных зигов [Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов. Справочное пособие в 3-х томах. Под общей ред. А.Т.Туманова. Т.2. Методы исследования механических свойств металлов. - М.: Машиностроение, 1974, с.219-220, рис.67]. Увеличенная поверхность фланца, а также наличие рельефа на зажимных поверхностях дополнительно препятствует вытяжке оболочки из под прижима и позволяет снизить закрепляющую нагрузку. Таким образом, в устройстве обеспечивается определенный запас сил трения при пониженном закрепляющем усилии, что предотвращает вытяжку оболочки при высокой прочности материала и исключает поперечный пластический пережим оболочки при ограниченной прочности материала. Однако данное устройство обладает и существенными недостатками. Его преимущества обеспечиваются лишь в некотором диапазоне прочности материала, за пределами которого возможны как вытяжка оболочки из-под прижима при повышенной прочности материала, так и пластическое пережатие при закреплении оболочек из весьма мягкого материала. Для работы устройства требуется изготовление по периметру оболочки специального фланца, что приемлемо только на специальных образцах и невозможно при вырезании фрагментов из оболочек. Кроме того, такое устройство предопределяет пластическое деформирование фланца оболочки, возможность которого у ряда конструкционных материалов ограничена.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является повышение надежности испытания тонкостенных оболочек при их гидростатическом выдавливании вследствие полного исключения как вытяжки оболочки из под прижима, так и ее пластического пережатия в месте закрепления, для чего обеспечивается автоматическая зависимость закрепляющей нагрузки от прочности материала оболочки.
В данном изобретении предлагается устройство для определения свойств материала на тонкостенных сферических оболочках в виде полых шаровых сегментов, содержащее размещенное в цилиндрическом корпусе основание, имеющее соответствующую внутренней поверхности оболочки опорную сферическую поверхность с отверстием в центре и оправку с ответной опорной сферической поверхностью, имеющую такое же отверстие в центре, перекрываемое оболочкой, размещенной между опорными сферическими поверхностями основания и оправки и герметично замыкающей внутреннюю полость устройства, в которой организована возможность создания нарастающего гидравлического давления на оболочку со стороны основания. Основание выполнено в виде кольцевого подвижного поршня, имеющего возможность осевого перемещения относительно цилиндра и оснащенного фланцем, герметично уплотненным по внешнему периметру, размещенным противоположно опорной сферической поверхности и выходящим во внутреннюю полость устройства.
На чертеже показана конструкция устройства для определения свойств материала на тонкостенных сферических оболочках в виде полых шаровых сегментов.
В состав устройства входят расположенные в корпусе 1 основание 2, имеющее сферическую опорную поверхность с радиусом, равным радиусу внутренней поверхности оболочки, и оправка 3 с ответной опорной сферической поверхностью, радиус которой равен радиусу наружной поверхности оболочки. Основание 2 и оправка 3 имеют в центре совпадающие одинаковые отверстия, которые при испытании герметично перекрываются сферической оболочкой 4, устанавливаемой между основанием 2 и оправкой 3.
Со стороны внутренней поверхности оболочки 4, установленной в устройство, образуется герметичная внутренняя полость, в которой с помощью внешних устройств может создаваться гидростатическое давление.
Устройство отличается тем, что для закрепления оболочки 4 в процессе испытания используется основание 2, которое с этой целью выполнено в виде кольцевого поршня, имеющего возможность осевого перемещения. Рабочим элементом поршня является фланец основания, противоположный его опорной сферической поверхности и выходящий во внутреннюю полость устройства. Для сохранения герметичности внутренней полости устройства по периметру поршня между ним и цилиндром корпуса устанавливается уплотнительное устройство 5.
Работа устройства происходит следующим образом. Перед испытанием оболочка 4 устанавливается на основании 2 и поджимается при помощи оправки 3 с небольшим усилием, достаточным для выборки зазоров между элементами системы. Во внутренней полости основания 2 создается нарастающее гидростатическое давление, под действием которого в оболочке 4 возникают пропорциональные ему напряжения, и производится выдавливание оболочки 4 через отверстие.
Воздействуя на свободный торец поршня-основания 2, гидростатическое давление создает усилие, закрепляющее оболочку 4, которое возрастает, как и напряжение в детали, пропорционально нарастающему гидростатическому давлению. Если прочность оболочки невелика, ее разрушение происходит при небольших давлениях и соответственно малых усилиях закрепления, не способных произвести пластический пережим оболочки 4. При высокой прочности материала для разрушения оболочки 4 требуется высокое гидравлическое давление, но при любом его значении обеспечивается пропорциональная величина закрепляющей нагрузки, предотвращающая вытяжку оболочки 4 из-под прижима.
К преимуществам предложенного устройства относятся простота проведения эксперимента вследствие отсутствия необходимости формоизменения поверхностей оболочки для проведения испытаний, а также полная надежность закрепления оболочки при любых заранее неизвестных свойствах материала за счет создания усилия закрепления, пропорционального прочности материала.

Claims (1)

  1. Устройство для определения свойств материала на тонкостенных сферических оболочках в виде полых шаровых сегментов, содержащее размещенное в цилиндрическом корпусе основание, имеющее соответствующую внутренней поверхности оболочки опорную сферическую поверхность с отверстием в центре, и оправку с ответной опорной сферической поверхностью, имеющую такое же отверстие в центре, перекрываемое оболочкой, размещенной между опорными сферическими поверхностями основания и оправки и герметично замыкающей внутреннюю полость устройства, в которой организована возможность создания нарастающего гидравлического давления на оболочку со стороны основания, отличающееся тем, что основание выполнено в виде кольцевого подвижного поршня, имеющего возможность осевого перемещения относительно цилиндрического корпуса, и оснащенного фланцем, герметично уплотненным по внешнему периметру, размещенным противоположно опорной сферической поверхности и выходящим во внутреннюю полость устройства.
RU2009134584/28A 2009-09-15 2009-09-15 Устройство для определения свойств материала при гидростатическом нагружении тонкостенных оболочек RU2410666C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009134584/28A RU2410666C1 (ru) 2009-09-15 2009-09-15 Устройство для определения свойств материала при гидростатическом нагружении тонкостенных оболочек

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009134584/28A RU2410666C1 (ru) 2009-09-15 2009-09-15 Устройство для определения свойств материала при гидростатическом нагружении тонкостенных оболочек

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2410666C1 true RU2410666C1 (ru) 2011-01-27

Family

ID=46308532

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009134584/28A RU2410666C1 (ru) 2009-09-15 2009-09-15 Устройство для определения свойств материала при гидростатическом нагружении тонкостенных оболочек

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2410666C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103760044A (zh) * 2013-11-04 2014-04-30 河海大学 一种水泥基材料动态劈拉力学性能试验装置与方法
RU2611979C1 (ru) * 2015-12-16 2017-03-01 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство для определения свойств материала тонкостенных полусферических сегментов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов. Справочное пособие в 3-х томах. Под общей ред. А.Т.Туманова. Т.2. Методы исследования механических свойств металлов. - М.: Машиностроение, 1974, с.219-220, рис.67. SU 1670488 A1, (ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я В-8597), 15.08.1991. SU 1427221 А1, (А.А.Багдасарьян, И.С.Малютин и П.Б.Пилипенко), 30.09.1988. SU 1453231 А1, (ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я М-5671), 23.01.1989. Писаренко Г.П., Лебедев А.А. Деформирование и прочность материалов при сложном напряженном состоянии. - Киев: изд-во «Наукова думка», 1976, с.237-240. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103760044A (zh) * 2013-11-04 2014-04-30 河海大学 一种水泥基材料动态劈拉力学性能试验装置与方法
RU2611979C1 (ru) * 2015-12-16 2017-03-01 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Устройство для определения свойств материала тонкостенных полусферических сегментов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102025453B1 (ko) 고압 시일을 위한 지지 링 장치
RU2410666C1 (ru) Устройство для определения свойств материала при гидростатическом нагружении тонкостенных оболочек
CN108152133B (zh) 一种耐热钢部件劣化评估方法
CN204461904U (zh) 一种隔膜压缩机金属薄膜片弯曲疲劳测量装置
EP3232097A1 (en) Sealing device
Lin et al. Thermo-mechanical properties of filament wound CFRP vessel under hydraulic and atmospheric fatigue cycling
WO2017039749A1 (en) Clamping mechanism for hydraulic work support
Kwak et al. Micro-damage formation of a rubber hose assembly for automotive hydraulic brakes under a durability test
US3601526A (en) Electrical penetrant structure
JP2004340920A (ja) 機械特性試験装置
CN104655486B (zh) 管状试样恒变形应力腐蚀试验夹具
EP2233245B1 (en) Clamping device
JP3849859B2 (ja) 配管耐圧試験用閉止装置
RU2611979C1 (ru) Устройство для определения свойств материала тонкостенных полусферических сегментов
EA007192B1 (ru) Способ закрытия гидравлического, пневматического и/или гидропневматического цилиндра и средства для изготовления этого цилиндра
US3111840A (en) Hydraulic tensile tester for ring structures
CN213239866U (zh) 测试混凝土试件中氯离子渗透规律的加载试验装置及***
RU2488090C1 (ru) Устройство для испытания на прочность при сложнонапряженном состоянии тонкостенных трубчатых образцов или отрезков труб
KR101136400B1 (ko) 링형상 시험대상체의 시험장치 및 이를 구비한 시험 시스템
RU2714860C1 (ru) Устройство для испытания образцов горной породы на сжатие
FR3058220B1 (fr) Procede de determination du comportement mecanique d'un materiau metallique
KR101949021B1 (ko) 부식시험장치
CN108458919B (zh) 一种密封连接接头、缆线压溃试验***及连接方法
CN112098304A (zh) 测试混凝土试件中氯离子渗透规律的加载试验装置及***
US6364355B1 (en) Selectively heat treated airbag canister and method for making same