RU2004103015A - Способ определения характеристки трещиностойкости материалов - Google Patents

Способ определения характеристки трещиностойкости материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2004103015A
RU2004103015A RU2004103015/28A RU2004103015A RU2004103015A RU 2004103015 A RU2004103015 A RU 2004103015A RU 2004103015/28 A RU2004103015/28 A RU 2004103015/28A RU 2004103015 A RU2004103015 A RU 2004103015A RU 2004103015 A RU2004103015 A RU 2004103015A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
crack
artificially created
sample
materials
length
Prior art date
Application number
RU2004103015/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2267767C2 (ru
Inventor
Владимир Александрович Перфилов (RU)
Владимир Александрович Перфилов
Original Assignee
Волгоградска государственна инженерно-строительна академи (ВолгГАСА) (RU)
Волгоградская государственная инженерно-строительная академия (ВолгГАСА)
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 Волгоградска государственна инженерно-строительна академи (ВолгГАСА) (RU), Волгоградская государственная инженерно-строительная академия (ВолгГАСА) filed Critical Волгоградска государственна инженерно-строительна академи (ВолгГАСА) (RU)
Priority to RU2004103015/28A priority Critical patent/RU2267767C2/ru
Publication of RU2004103015A publication Critical patent/RU2004103015A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2267767C2 publication Critical patent/RU2267767C2/ru

Links

Landscapes

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

Claims (1)

  1. Способ определения характеристики трещиностойкости материалов, включающий нагружение растягивающим усилием и доведение до разрушения образцов с искусственно созданной трещиной с длиной, превышающей не менее чем вдвое максимальный размер включений композитного материала и перпендикулярной этому усилию, и идентичных образцов, не имеющих таковой трещины, отличающийся тем, что по величинам коэффициентов динамического упрочнения, полученным в результате испытаний образцов при различных скоростях нагружения, определяют критическую длину магистральной трещины по следующей формуле:
    Figure 00000001
    где 1кр. - критическая длина макротрещины;
    h - линейный размер образца (толщина или высота);
    Figure 00000002
    - функция, зависящая от формы образца и схемы испытания (растяжение, сжатие и т.д.);
    а - длина искусственно созданной трещины;
    Figure 00000003
    - коэффициент динамического упрочнения образца с искусственно созданной трещиной;
    Figure 00000004
    - коэффициент динамического упрочнения образца, не имеющего начальной искусственно созданной трещины.
RU2004103015/28A 2004-02-02 2004-02-02 Способ определения характеристки трещиностойкости материалов RU2267767C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004103015/28A RU2267767C2 (ru) 2004-02-02 2004-02-02 Способ определения характеристки трещиностойкости материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004103015/28A RU2267767C2 (ru) 2004-02-02 2004-02-02 Способ определения характеристки трещиностойкости материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004103015A true RU2004103015A (ru) 2005-07-10
RU2267767C2 RU2267767C2 (ru) 2006-01-10

Family

ID=35837967

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004103015/28A RU2267767C2 (ru) 2004-02-02 2004-02-02 Способ определения характеристки трещиностойкости материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2267767C2 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2995080B1 (fr) * 2012-09-04 2015-10-23 Snecma Procede de determination en haute frequence du seuil de non-propagation de fissure par fatigue
RU2589523C1 (ru) * 2015-05-07 2016-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Способ определения критической длины трещины для нахождения вязкости разрушения
CN107144639B (zh) * 2017-05-12 2019-09-03 江苏师范大学 煤样强度与加载速率及声发射参数的耦合模型的建立方法
RU2754438C1 (ru) * 2020-12-07 2021-09-02 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Способ определения параметров поверхностных трещин, глубин и углов наклона, в металлах и сплавах

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1352311A1 (ru) * 1986-06-10 1987-11-15 Московский Институт Нефти И Газа Им.И.М.Губкина Способ оценки трещиностойкости металлических материалов
SU1562749A1 (ru) * 1988-03-14 1990-05-07 Институт Проблем Прочности Ан Усср Способ испытани материала на трещиностойкость

Also Published As

Publication number Publication date
RU2267767C2 (ru) 2006-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Joyce¹ et al. Computer interactive JIC testing of navy alloys
Cravero et al. Further developments in J evaluation procedure for growing cracks based on LLD and CMOD data
EP1384192A4 (en) SYSTEM AND METHOD FOR IMPLEMENTING EVALUATION TECHNIQUES ON A STEM OR ROUND WOOD
Moshtaghin et al. Experimental characterization of longitudinal mechanical properties of clear timber: Random spatial variability and size effects
Joyce Analysis of a high rate round robin based on proposed annexes to ASTM E 1820
RU2004103015A (ru) Способ определения характеристки трещиностойкости материалов
Yoshihara Prediction of the off-axis stress-strain relation of wood under compression loading
Yoshihara Measurement of the Young's modulus and shear modulus of in-plane quasi-isotropic medium-density fiberboard by flexural vibration.
Yoshihara Examination of the mode I critical stress intensity factor of wood obtained by single-edge-notched bending test.
Yoshihara Influence of specimen configuration on the measurement of the off-axis Young's modulus of wood by vibration tests.
Yoshihara Influence of loading conditions on the measurement of mode I critical stress intensity factor for wood and medium-density fiberboard by the single-edge-notched tension test.
Bayraktar et al. Torsional fatigue behaviour and damage mechanisms in the very high cycle regime
RU2003118912A (ru) Способ определения физического критерия прочности материалов
Ross Relationship between stress wave transmission time and compressive properties of timbers removed from service
RU2696934C1 (ru) Способ определения предела прочности керамики при осевом растяжении
Zehsaz et al. Fatigue life estimation for different notched specimens based on the volumetric approach
Tjondro et al. Non-linier Compression Stress-Strain Curve Model for Hardwood
Misra Metallurgical Characterization of the Interfaces and the Damping Mechanisms in Metal Matrix Composites.
Ghosni et al. Experimental Evaluation of Dynamic Properties of Fibre Reinforced Polymer Modified Concrete
Yoshihara Examination of the edgewise shear modulus of wood measured by dynamic square-plate twist
RU2298785C2 (ru) Способ измерения концентрации дефектов при пластическом деформировании материалов в процессе силового воздействия
RU2721314C1 (ru) Способ определения относительного сужения после разрыва
Pejkowski et al. Short cracks observations on surfaces of specimens made of three materials, subjected to synchronous and asynchronous multiaxial loadings
Bremer et al. NDT-based Characteriazation of Timber and Vulcanized Fiber for Civil Infrastructure
Hamdan et al. Dynamic Young's modulus and glass transition temperature of selected tropical wood species

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060203

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060203

RZ4A Other changes in the information about an invention