SU688859A1 - Method of testing sheet materials for biaxial tension - Google Patents

Method of testing sheet materials for biaxial tension

Info

Publication number
SU688859A1
SU688859A1 SU782616678A SU2616678A SU688859A1 SU 688859 A1 SU688859 A1 SU 688859A1 SU 782616678 A SU782616678 A SU 782616678A SU 2616678 A SU2616678 A SU 2616678A SU 688859 A1 SU688859 A1 SU 688859A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
sheet materials
biaxial tension
testing sheet
testing
matrix
Prior art date
Application number
SU782616678A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Владимирович Журавлев
Original Assignee
Предприятие П/Я М-5671
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 Предприятие П/Я М-5671 filed Critical Предприятие П/Я М-5671
Priority to SU782616678A priority Critical patent/SU688859A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU688859A1 publication Critical patent/SU688859A1/en

Links

Landscapes

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

Description

1one

Изобретение относитс  к области испытани  материалов на прочность, а именно к способам испытани  листовых материалов па двухосное раст жение.The invention relates to the field of strength testing of materials, and specifically to methods for testing sheet materials on biaxial stretching.

Известен способ испытани  материалов на двухосное раст жение, заключающийс  в том, что образец в виде диска устанавливают на матрицу, нагружают пуансоном со сферическим рабочим торцом до разрушени , определ ют момент разрушени  по трещинам на выпучиваемом торце образца и но полученным данным суд т о нрочности материала 1.A known method of testing materials for biaxial stretching, which means that a disk-shaped sample is placed on a matrix, loaded with a punch with a spherical working end before fracture, the moment of fracture is determined by cracks on the bulging end of the sample one.

Недостатком этого способа  вл етс  невозможность онределени  предельной пластнчности материала.The disadvantage of this method is the impossibility of determining the ultimate plasticity of the material.

Наиболее близким к изобретению  вл етс  способ испытани  листовых материалов на двухосное раст жение, заключающийс  в том, что образец в виде диска размещают на матрице, прижимают его с помощью прижимного кольца, нагружают жестким пуансоном, расположенным соосно с .матрицей, и определ ют предельную пластичность 2.Closest to the invention is a biaxial tensile sheet testing method, which consists in placing a disk-shaped sample on a matrix, pressing it with a pressure ring, loading it with a rigid punch, aligned with the matrix, and determining the ultimate ductility 2

Недостатком этого способа  вл етс  его низка  точность из-за неравномерности условий нагруженп .The disadvantage of this method is its low accuracy due to uneven loading conditions.

Целью изобретени   вл етс  повышение точности испытани .The aim of the invention is to improve the accuracy of the test.

22

Эта цель достигаетс  тем, что испытывают последовательно несколько образцов разного диаметра, нагружают их ударными нагрузками с посто нной дл  всех образцов энергией удара, определ ют диаметр образца, у которого по вл ютс  следы разрущени  на боковой поверхности, а величину предельной пластичности /к определ ют по формулеThis goal is achieved by testing several samples of different diameters in succession, loading them with shock loads with a constant impact energy for all samples, determining the diameter of the sample with destructive traces on the lateral surface, and the value of ultimate plasticity according to the formula

/ - Г т / 1 к - : - i/ - rt / 1k -: - i

р-г drd d

где QB - предел прочности материала;where QB is the material strength;

GT - предел текучести материала;GT is the yield strength of the material;

D - диаметр образца;D is the sample diameter;

I - толщина образца;I is the sample thickness;

d - диаметр пуансона;d - diameter of the punch;

р - плотность материала;p is the density of the material;

с - коэффициент пропорциональности. На чертеже приведена схема осуществленп  способа.с - coefficient of proportionality. The drawing shows a diagram of the implemented method.

Способ осуществл ют следующим образом .The method is carried out as follows.

Из исследуемого матерпала изготавливают несколько образцов в виде дисков разного диаметра. Затем один нз образцов 1 размещают на матрице 2, прижимают с помощью кольца 3, нагружают жестким пуансоном 4 диаметром d, установленным в корпусе 5 соосно с матрицей 2, ударной наFrom the studied material, several samples are made in the form of disks of different diameters. Then one nz samples 1 is placed on the matrix 2, pressed using the ring 3, loaded with a rigid punch 4 with a diameter d, installed in the housing 5 coaxially with the matrix 2, the shock on

SU782616678A 1978-05-18 1978-05-18 Method of testing sheet materials for biaxial tension SU688859A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782616678A SU688859A1 (en) 1978-05-18 1978-05-18 Method of testing sheet materials for biaxial tension

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782616678A SU688859A1 (en) 1978-05-18 1978-05-18 Method of testing sheet materials for biaxial tension

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU688859A1 true SU688859A1 (en) 1979-09-30

Family

ID=20765046

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782616678A SU688859A1 (en) 1978-05-18 1978-05-18 Method of testing sheet materials for biaxial tension

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU688859A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU688859A1 (en) Method of testing sheet materials for biaxial tension
GB1451807A (en) Infinitesimal hardness value measuring
Addinall et al. Tensile failure in rock-like materials
SU847150A1 (en) Method of testing sheet materials for biaxial tension
SU873014A1 (en) Method of testing sheet material sample for biaxial tension
SU563593A1 (en) Process for non-destructive testing strengh of polymer composite
SU700814A1 (en) Method of determining material fatigue limit
SU926561A1 (en) Specimen for testing materials for destruction toughness
Kanazawa et al. On the J-integral fracture criterion
SU497502A1 (en) The method of measuring the strength characteristics of the material
SU864047A1 (en) Device for determining strength and deformability of material specimens
SU1696944A1 (en) Method for determining crack resistance of friable materials
SU834448A1 (en) Material resistance to deformation determination method
SU834442A1 (en) Internal stress of the second kind determination method for structural material under mechanical tests
SU890133A1 (en) Method of investigating material mechanical properties at its destruction
SU767616A1 (en) Method for impact compact compression tests of materials
Bobyr Apparatus for Studying Creep, Plasticity, and Endurance Characteristics under Programmed Change in the Stress Intensity
SU629472A1 (en) Specimen for evaluating material ability to brittle fracturing
SU714223A1 (en) Method of testing materials for impact resilience
SU855490A1 (en) Method of article quality control
SU877400A1 (en) Method of material destruction viscosity determination
SU502281A1 (en) Sample for examining the fracture toughness of materials during bending tests
Horikawa et al. Fatigue strength under superposed stress
SU853474A1 (en) Method of determination of building material resistance to crack propagation
SU911202A1 (en) Device for press for compression testing