JPH0750023B2 - Method of detecting elongation at maximum load - Google Patents

Method of detecting elongation at maximum load

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JPH0750023B2
JPH0750023B2 JP6818785A JP6818785A JPH0750023B2 JP H0750023 B2 JPH0750023 B2 JP H0750023B2 JP 6818785 A JP6818785 A JP 6818785A JP 6818785 A JP6818785 A JP 6818785A JP H0750023 B2 JPH0750023 B2 JP H0750023B2
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    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/08Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces

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

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 この発明は材料の引張試験方法に係り、特に最大荷重点
が応力−歪曲線上の平坦部に現れるような材料を引張試
験する場合に、妥当な最大荷重時伸びをリアルタイムで
与える最大荷重時伸びの検出方法に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a tensile test method for a material, and particularly to a tensile test for a material in which a maximum load point appears in a flat portion on a stress-strain curve. The present invention relates to a method of detecting elongation under maximum load, which gives elongation under load in real time.

従来の技術 従来、材料の引張試験において、最大荷重時伸びをリア
ルタイムで得る場合、試験中の最大荷重到達点における
伸びを最大荷重時伸びとして与えている。したがって、
第4図(a)に示すように、最大荷重点が応力一歪曲線
の平坦部に現れるような材料の場合、最大荷重時伸びは
最初に最大荷重に到達した時点(同図におけるA点)に
おける伸びとして検出される。
2. Description of the Related Art Conventionally, when a maximum load elongation is obtained in real time in a tensile test of a material, the elongation at the maximum load reaching point during the test is given as the maximum load elongation. Therefore,
As shown in FIG. 4 (a), in the case of a material in which the maximum load point appears in the flat part of the stress-strain curve, the elongation at maximum load is the point at which the maximum load is first reached (point A in the same figure). Is detected as the elongation at.

発明が解決しようとする問題点 しかしながら、従来の検出方法によれば、第4図(b)
に示すように、応力−歪曲線平坦部に僅かなピーク点P
がある場合、このピーク点に対応した伸びを最大荷重時
伸びとして出力する。このようなピーク点は同じ材料を
引張試験しても、試験ごとに変化するのが通常であるた
め、最大荷重時伸びが試験毎に変動するという不都合を
生ずる。
Problems to be Solved by the Invention However, according to the conventional detection method, FIG.
As shown in FIG.
If there is, the elongation corresponding to this peak point is output as the elongation at maximum load. Even if the same material is subjected to a tensile test, such a peak point usually changes from test to test, which causes the disadvantage that the elongation under maximum load varies from test to test.

ところで、最大荷重点が応力−歪曲線上の平坦部に現れ
るような材料を引張試験する場合、通常、前記応力−歪
曲線の平坦部の中点の伸びを最大荷重時伸びと定義して
いる。そのため、上述したことから明らかなように、従
来の最大荷重時伸びの検出方法は、前記定義に則したデ
ータを与えることができないという問題点もある。
By the way, when performing a tensile test on a material in which the maximum load point appears in the flat portion on the stress-strain curve, the elongation at the midpoint of the flat portion of the stress-strain curve is usually defined as the maximum load elongation. Therefore, as is apparent from the above, the conventional method of detecting the elongation at maximum load also has a problem that it cannot provide data in accordance with the above definition.

この発明は上記の事情に鑑みてなされたもので、最大荷
重点が応力−歪曲線の平坦部に現れる材料の最大荷重時
伸びを、前記平坦部の中点における伸びとしてバラツキ
なく検出できる最大荷重時伸びの検出方法を提供するこ
とを目的としている。
This invention has been made in view of the above circumstances, the maximum load elongation of the material at the maximum load point appearing in the flat portion of the stress-strain curve, the maximum load that can be detected as the elongation at the midpoint of the flat portion without variation. It is intended to provide a method for detecting time extension.

問題点を解決するための手段 上記目的を達成するために、この発明は、以下のような
特徴を有している。
Means for Solving the Problems To achieve the above object, the present invention has the following features.

即ち、この発明に係る最大荷重時伸びの検出方法は、第
1図に示すように、引張試験における最大荷重点を検出
し、この最大荷重点から予め定められた荷重ΔLをオフ
セットして第1の荷重点P1と第2の荷重点P2を決定し、
前記二つの荷重点における伸び値の中間値を最大荷重時
伸びとして与えている。
That is, the method for detecting elongation at maximum load according to the present invention detects a maximum load point in a tensile test and offsets a predetermined load ΔL from this maximum load point as shown in FIG. Determine the load point P1 and the second load point P2 of
The intermediate value of the elongation values at the two load points is given as the elongation at maximum load.

具体的には、サンプリングデータ(L,E)の荷重データ
(L)が、前記オフセット量に対応したk個のデータ領
域〔XIL,X1E〕、〔X2L,X2E〕、・・・〔XkL,XkE〕を備
えた記憶手段に蓄えられる荷重データ(XkL)よりも大
きい場合に、前記記憶手段に蓄えられた各データを下位
のデータ領域に順にシフトするとともに、前記サンプリ
ングデータ(L,E)をデータ領域〔XkL,XkE〕に蓄え、前
記データ領域〔X1L,X1E〕に最終的に蓄えられている伸
び値データ(X1E)を第1の荷重点における伸び値とし
ている。
Specifically, the load data (L) of the sampling data (L, E) has k data areas [XIL, X1E], [X2L, X2E], ... [XkL, XkE] corresponding to the offset amount. ] If the load data (XkL) stored in the storage means is larger than the load data (XkL), the respective data stored in the storage means are sequentially shifted to a lower data area, and the sampling data (L, E) are stored as data. The elongation value data (X1E) stored in the area [XkL, XkE] and finally stored in the data area [X1L, X1E] is used as the elongation value at the first load point.

一方、サンプリングデータ(L,E)の荷重データ(L)
が、前記記憶手段に蓄えられる荷重データ(XkL)より
も小さい場合に、その荷重データ(L)が前記記憶手段
のデータ領域〔X1L,X1E〕に最終的に蓄えられる荷重デ
ータ(X1L)と略等しい時に、その荷重点における伸び
値データ(E)を第2の荷重点における伸び値としてい
る。
On the other hand, load data (L) of sampling data (L, E)
Is smaller than the load data (XkL) stored in the storage means, the load data (L) is substantially the same as the load data (X1L) finally stored in the data area [X1L, X1E] of the storage means. At the same time, the elongation value data (E) at the load point is set as the elongation value at the second load point.

作用 上述したように、引張試験において得られる時々刻々の
サンプリングデータによって、前記記憶手段のデータ領
域のデータを更新してゆくことにより、最終的には、記
憶手段のデータ領域〔XkL〕の最大荷重点が、データ領
域〔X1L〕に最大荷重点からオフセットされた第1の荷
重点がそれぞれ蓄えられる。また、荷重減少の際に得ら
れる荷重サンプリングデータと記憶手段に蓄えられる荷
重データ(X1L)とが比較されることにより、第2の荷
重点が検出され、各荷重点に対応した伸び値の中間値を
求め、この中間値が最大荷重時における伸びとして与え
られる。オフセットされた第1の荷重点と第2の荷重点
との中間点に最大荷重時伸びを求めるので、応力−歪曲
線の平坦部に存在するピーク点の影響が排除される。
Action As described above, by the sampling data obtained in the tensile test every moment, by updating the data in the data area of the storage means, finally, the maximum load of the data area [XkL] of the storage means. The first load point offset from the maximum load point is stored in the data area [X1L]. Further, by comparing the load sampling data obtained when the load is reduced with the load data (X1L) stored in the storage means, the second load point is detected and the middle of the elongation values corresponding to each load point is detected. The value is determined, and this intermediate value is given as the elongation at maximum load. Since the maximum load elongation is determined at the midpoint between the offset first load point and the second load point, the influence of the peak point existing in the flat portion of the stress-strain curve is eliminated.

実施例 以下、第2図及び第3図に従ってこの発明の一実施例を
説明する。
Embodiment An embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS. 2 and 3.

第3図において、応力−歪曲線(但し、平坦部分のみを
示す)上に四角印で示したように、引張試験片の荷重及
び伸びのデータ(L,E)がサンプリングされる(ステッ
プ1)。
In FIG. 3, as shown by the square marks on the stress-strain curve (however, only the flat portion is shown), the load and elongation data (L, E) of the tensile test piece are sampled (step 1). .

時々刻々のサンプリングデータ(L,E)は、後述するバ
ッファ・メモリに蓄えられている荷重データ(XkL)と
その大小を比較される(ステップ2)。このバッファ・
メモリは、最大荷重点からのオフセット量に対応したk
個のデータ格納領域〔X1L,X1E〕、〔X2L,X2E〕、・・・
〔XkL,XkE〕を備えている。前記オフセット量kは、例
えば最大負荷125kgを1250単位で表わした場合に、前記
最小単位の数で表わされる。従って、第3図に示すよう
にオフセット量が3である場合、オフセットされる荷重
は0.375kg(0.125kg×3)となる。また、この場合のバ
ッフア・メモリは4個のデータ格納領域〔X1L,X2E〕、
〔X2L4X2E〕、〔X3L,X4E〕、〔X4L,X4E〕を備えてい
る。なお、以下の説明はバッファ・メモリが4個のデー
タ領域を有するものであるとして説明する。
The sampling data (L, E) at every moment is compared with the load data (XkL) stored in the buffer memory described later in magnitude (step 2). This buffer
The memory is k corresponding to the offset amount from the maximum load point.
Data storage areas [X1L, X1E], [X2L, X2E], ...
It is equipped with [XkL, XkE]. The offset amount k is represented by the number of minimum units when the maximum load 125 kg is represented by 1250 units. Therefore, when the offset amount is 3 as shown in FIG. 3, the offset load is 0.375 kg (0.125 kg × 3). The buffer memory in this case has four data storage areas [X1L, X2E],
[X2L4X2E], [X3L, X4E], [X4L, X4E] are provided. In the following description, it is assumed that the buffer memory has four data areas.

荷重データ(L)がバッファ・メモリに蓄えられている
荷重データ(X4L)よりも大きいときは、データ領域〔X
2L,X2E〕のデータを隣のデータ領域〔X1L,X1E〕に、デ
ータ領域〔X3L,X3E〕のデータを〔X2L,X2E〕に、データ
領域〔X4L,X4E〕のデータを〔X3L,X3E〕に、それぞれシ
フトし、このときのサンプリングデータ(L,E)を〔X4
L,X4E〕に蓄える(ステップ3)。即ち、サンプリング
荷重データ(L)が荷重データ(X4L)と同じか或いは
小さいときは、バッファ・メモリの内容は更新されな
い。したがって、最終的にバッファ・メモリの各データ
領域〔X1L,X1E〕、〔X2L,X2E〕、〔X3L,X3E〕、〔X4L,X
4E〕には、第3図に示すD4、D5、D6、D7サンプリング点
における各荷重及び伸びデータが蓄えられる。ここで、
サンプリング点D7が最大荷重点、D4が第1の荷重点とな
る。
When the load data (L) is larger than the load data (X4L) stored in the buffer memory, the data area [X
2L, X2E] data in the adjacent data area [X1L, X1E], data area [X3L, X3E] data in [X2L, X2E], data area [X4L, X4E] data in [X3L, X3E] Respectively, and the sampling data (L, E) at this time is set to [X4
L, X4E] (step 3). That is, when the sampling load data (L) is the same as or smaller than the load data (X4L), the contents of the buffer memory are not updated. Therefore, finally each data area of the buffer memory [X1L, X1E], [X2L, X2E], [X3L, X3E], [X4L, X
4E] stores the load and elongation data at the D4, D5, D6 and D7 sampling points shown in FIG. here,
The sampling point D7 is the maximum load point and D4 is the first load point.

一方、ステップ2において、荷重データ(L)がバッフ
ァ・メモリの荷重データ(X3L)よりも小さいと判断さ
れた場合(これは、第3図においてサンプリング点D16
〜D19のデータが入力された場合に相当する)、ステッ
プ4に進む。
On the other hand, when it is determined in step 2 that the load data (L) is smaller than the load data (X3L) in the buffer memory (this is the sampling point D16 in FIG. 3).
(Corresponding to the case where the data of D19 to D19 is input), the process proceeds to step 4.

ステップ4において、入力されたサンプリング荷重デー
タ(L)と、バッファ・メモリの荷重データ(X1L)と
比較される。
In step 4, the input sampling weight data (L) is compared with the weight data (X1L) in the buffer memory.

前記両荷重データ(L)と(X1L)とが、略等しいと判
断された場合(第3図においてサンプリング点D18のデ
ータが入力された場合に相当する)、そのときのサンプ
リングデータ(L,E)が第2の荷重点データ(Y1L,Y2E)
として、別のメモリに蓄えられる。
When it is determined that the both load data (L) and (X1L) are substantially equal (corresponding to the case where the data of the sampling point D18 is input in FIG. 3), the sampling data (L, E) at that time ) Is the second load point data (Y1L, Y2E)
As stored in another memory.

しかして、ステップ3、ステップ5が終了した後、また
はステップ4において荷重データ(L)が荷重データ
(X1L)に等しくないと判断された場合は、ステップ6
に移り、試験が終了したか否かが判断される。
If the load data (L) is not equal to the load data (X1L) in step 4 after completion of step 3 and step 5, step 6
Then, it is judged whether or not the test is completed.

試験が終了していないときは、ステップ1に戻って、上
述した処理を繰り返す一方、試験が終了しているときは
ステップ7に進む。
When the test is not completed, the process returns to step 1 and the above-described processing is repeated, while when the test is completed, the process proceeds to step 7.

ステップ7において、第1の荷重点の伸びデータ(X1
E)と第2の荷重点の伸びデータ(Y1E)との平均値(X1
E+Y1E)/2が算出され、その結果を最大荷重時伸びMと
して出力する。
In step 7, the elongation data (X1
E) and the second load point elongation data (Y1E) average (X1
E + Y1E) / 2 is calculated and the result is output as the elongation at maximum load M.

ところで、第3図に示すように、応力−歪曲線上にピー
ク点D13′がある場合、前記バッファ・メモリの各デー
タ領域〔X1L,X2E〕、〔X2L,X2E〕、〔X3L,X4E〕、〔X4
L,X4E〕には、サンプリング点D5、D6、D7、D13′の各デ
ータ(L,E)が蓄えられる。したがって、この場合、D1
3′が最大荷重点にとなり、これから3単位をオフセッ
トされたサンプリング点D5が、第1の荷重点となり、サ
ンプリング点D17が第2の荷重点となる。しかして、前
記第1及び第2の荷重点における伸び値(X1E′)、(Y
1E′)の平均値がこの場合の最大荷重値伸びM′として
与えられる。第3図より明らかなように、最大荷重値伸
びMとM′は略同一である。従って、応力−歪曲線の平
坦部にピーク点が有る場合とない場合とにおいて、検出
される最大荷重時伸びに大差はない。
By the way, as shown in FIG. 3, when there is a peak point D13 'on the stress-strain curve, each data area [X1L, X2E], [X2L, X2E], [X3L, X4E], X4
L, X4E] stores the data (L, E) of the sampling points D5, D6, D7, and D13 '. So in this case D1
3'becomes the maximum load point, the sampling point D5 offset from this by 3 units becomes the first load point, and the sampling point D17 becomes the second load point. Then, the elongation values (X1E '), (Y
The average value of 1E ') is given as the maximum load value elongation M'in this case. As is clear from FIG. 3, the maximum load value elongations M and M ′ are substantially the same. Therefore, there is no great difference in the detected maximum load elongation between the case where the flat portion of the stress-strain curve has a peak point and the case where there is no peak point.

なお、上述の実施例において最大荷重点からのオフセッ
ト値は、荷重単位で3であるとして説明した。しかしな
がら、オフセット値は材料の特性に応じて適宜に設定さ
れ得るものであり、その他の値で有ってもよい。
The offset value from the maximum load point is described as 3 in the load unit in the above-described embodiment. However, the offset value can be set appropriately according to the characteristics of the material, and may be another value.

また、実施例において最大荷重時伸びは第1及び第2の
荷重点の伸びの和を2が除算することによって求めると
して説明したが、この発明はこれに限られるものでな
く、最大荷重時伸びの定義に応じて変重可能なものであ
る。
Although the maximum load elongation is calculated by dividing the sum of the elongations at the first and second load points by 2 in the examples, the present invention is not limited to this, and the maximum load elongation is not limited to this. It is variable according to the definition of.

発明の効果 以上、説明したように、この発明は引張試験における最
大荷重点に対して、予め定められた荷重をオフセットし
た第1の荷重点と第2の荷重点における各伸び値を検出
し、前記両伸び値の中間値を最大荷重値伸びとして与え
ているから、最大荷重時伸びの定義に則したデータを与
えることができるだけでなく、応力−歪曲線の平坦部分
に僅かなピーク点があっても、これにより最大荷重時伸
びが変動することがないので、バラツキのないデータを
得ることができる。しかも、試験中にデータサンプリン
グを行いつつ、リアルタイムでそのデータを得ることが
できる。
EFFECTS OF THE INVENTION As described above, the present invention detects the elongation values at the first load point and the second load point that are offset from the predetermined load with respect to the maximum load point in the tensile test, Since the intermediate value between the above two elongation values is given as the maximum load value elongation, not only data conforming to the definition of the maximum load elongation can be given, but also there is a slight peak point in the flat portion of the stress-strain curve. Even so, since the elongation at maximum load does not fluctuate, it is possible to obtain data without variations. Moreover, the data can be obtained in real time while sampling the data during the test.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

第1図はこの発明に係る検出方法の原理の説明図、第2
図及び第3図はこの発明の一実施例の説明図、第4図は
従来の最大荷重時伸びの検出方法の説明図である。 P1……第1の荷重点、P2……第2の荷重点。
FIG. 1 is an explanatory view of the principle of the detection method according to the present invention, and FIG.
FIG. 3 and FIG. 3 are explanatory views of an embodiment of the present invention, and FIG. 4 is an explanatory view of a conventional method for detecting elongation at maximum load. P1 ... 1st load point, P2 ... 2nd load point.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】引張試験における最大荷重点に対して、予
め定められた荷重をオフセットした第1の荷重点と第2
の荷重点における各伸び値を検出し、前記両伸び値の中
間値を最大荷重時伸びとして与え、 前記第1の荷重点における伸び値は、サンプリングデー
タ(L,E)の荷重データ(L)が、前記オフセット量に
対応したk個のデータ領域〔X1L,X1E〕〜〔XkL,LkE〕を
備えた記憶手段に蓄えられている荷重データ(XkL)よ
りも大きい場合に、前記記憶手段に蓄えられた各データ
を下位のデータ領域に順にシフトするとともに、前記サ
ンプリングデータ(L,E)をデータ領域〔XkL,XkE〕を蓄
えて、前記データ領域〔XkL,XkE〕に最終的に蓄えられ
ている伸び値データ(XkE)から得るとともに、 前記第2の荷重点の伸び値は、サンプリングデータ(L,
E)の荷重データ(L)が、前記記憶手段に蓄えられて
いる荷重データ(XkL)より小さい場合に、その荷重デ
ータ(XkL)が前記記憶手段のデータ領域〔X1L,X1E〕に
最終的に蓄えられている荷重データ(X1L)と略等しい
時に、その荷重点における伸び値データから得ることを
特徴とする最大荷重時伸びの検出方法。
1. A first load point and a second load point obtained by offsetting a predetermined load from a maximum load point in a tensile test.
The elongation value at the load point is detected, and the intermediate value of the both elongation values is given as the elongation at maximum load. The elongation value at the first load point is the load data (L) of the sampling data (L, E). Is larger than the load data (XkL) stored in the storage means having k data areas [X1L, X1E] to [XkL, LkE] corresponding to the offset amount, the storage area is stored in the storage means. While shifting each data obtained in order to the lower data area, the sampling data (L, E) is stored in the data area [XkL, XkE], and finally stored in the data area [XkL, XkE]. The elongation value at the second load point is obtained from the sampling data (L,
When the load data (L) of E) is smaller than the load data (XkL) stored in the storage means, the load data (XkL) is finally stored in the data area [X1L, X1E] of the storage means. A method for detecting elongation at maximum load, which is obtained from elongation value data at the load point when it is approximately equal to the stored load data (X1L).
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