RU2600518C2 - Способ и устройство для измерения остаточных напряжений в детали - Google Patents
Способ и устройство для измерения остаточных напряжений в детали Download PDFInfo
- Publication number
- RU2600518C2 RU2600518C2 RU2012142543/28A RU2012142543A RU2600518C2 RU 2600518 C2 RU2600518 C2 RU 2600518C2 RU 2012142543/28 A RU2012142543/28 A RU 2012142543/28A RU 2012142543 A RU2012142543 A RU 2012142543A RU 2600518 C2 RU2600518 C2 RU 2600518C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- point
- measuring
- residual stresses
- measurement
- clamps
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 28
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 18
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims abstract description 16
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims description 9
- 238000011835 investigation Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 7
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 4
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N3/58—Investigating machinability by cutting tools; Investigating the cutting ability of tools
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N3/00—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
- G01N3/20—Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady bending forces
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01L—MEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
- G01L5/00—Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes
- G01L5/0047—Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes measuring forces due to residual stresses
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B21/00—Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant
- G01B21/32—Measuring arrangements or details thereof, where the measuring technique is not covered by the other groups of this subclass, unspecified or not relevant for measuring the deformation in a solid
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N19/00—Investigating materials by mechanical methods
- G01N19/06—Investigating by removing material, e.g. spark-testing
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- A Measuring Device Byusing Mechanical Method (AREA)
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
- Turning (AREA)
- Automatic Control Of Machine Tools (AREA)
- Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к исследованиям остаточных напряжений в детали. Сущность: осуществляют закрепление детали в первой точке и во второй точке на расстоянии от первой точки, выполнение первой операции съема материала в третьей точке, расположенной между первой и второй точками, освобождение детали во второй точке, измерение первой деформации детали, определение остаточных напряжений в детали на основе измерения первой деформации. Устройство содержит первый зажим, второй зажим, расположенный на расстоянии от первого зажима, металлорежущий инструмент, сконфигурированный с возможностью выполнения операции съема материала с детали, закрепленной в зажимах, в точке, расположенной между зажимами, устройство для измерения прогиба, расположенное между первым и вторым зажимами. Технический результат: упрощение измерения остаточных напряжений в детали. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способу измерения остаточных напряжений в детали. Более конкретно, настоящее изобретение относится к способу измерения поперечных остаточных напряжений в конструкционных деталях, в частности, выполненных из металла, где указанные напряжения возникают в результате выполнения технологической операции, в частности вальцевания.
Уровень техники
Технологические операции, в частности вальцевание, создают в деталях поперечные остаточные напряжения. Такие напряжения не являются сразу очевидными, поскольку они имеют тенденцию симметрично распределяться по толщине заготовки (и, следовательно, не создают результирующего напряжения). Остаточные напряжения создают проблемы при работе детали, поскольку приложенная нагрузка может вызывать в детали напряжения, которые превышают ожидаемые значения. Кроме того, если деталь должна быть механически обработана по размеру после вальцевания, остаточные напряжения могут вызывать неожиданную деформацию после механической обработки.
Предпочтительно иметь возможность измерения этих остаточных напряжений для того, чтобы учитывать их при использовании детали или при последующей механической обработке. Это позволяет исключить непрогнозируемое сокращение срока эксплуатации детали вследствие неожиданно высоких напряжений, а также дает возможность учитывать остаточные напряжения при изготовлении детали, чтобы избежать деформации.
Известные способы измерения остаточных напряжений используют, в частности, такие методики, как прорезание и глубокое сверление, при которых для измерения напряжения внутри детали используют тензометр и, таким образом, определяют остаточное напряжение в соответствующей точке. Эти способы требуют специализированного оборудования и тензометров, которые не имеют широкого применения в условиях производства, и, более того, представляют собой лабораторные системы. Поэтому определение поля остаточных напряжений является длительным и дорогостоящим процессом, который включает транспортировку контролируемой детали в соответствующее техническое подразделение.
Раскрытие изобретения
Задачей данного изобретения является устранение вышеуказанных недостатков за счет обеспечения способа, который можно применять, используя существующее технологическое оборудование, и который не требует существенного специализированного оборудования.
Согласно первому аспекту настоящего изобретения обеспечен способ измерения поперечных остаточных напряжений в детали, включающий следующие операции:
закрепление детали в первой точке и второй точке, на расстоянии от первой точки,
выполнение первой операции съема материала в третьей точке, расположенной между первой и второй точками,
освобождение детали во второй точке,
измерение первой деформации детали,
определение остаточных напряжений в детали на основе измерения первой деформации.
После операции измерения деформация детали указанный способ предпочтительно содержит следующие операции:
повторное закрепление детали во второй точке,
выполнение следующей операции съема материала в третьей точке,
измерение следующей деформации детали после следующей операции съема материала,
определение следующих остаточных напряжений в детали на основе измерения следующей деформации.
Операции повторного закрепления, следующего съема материала, следующего измерения и определения следующих напряжений предпочтительно повторяют, чтобы получить распределение поперечных остаточных напряжений в детали.
Одну или более операций измерения предпочтительно выполняют в третьей точке.
Согласно второму аспекту настоящего изобретения предложено устройство для измерения поперечных остаточных напряжений в металлической детали, содержащее:
первый зажим,
второй зажим, расположенный на расстоянии от первого зажима,
металлорежущий инструмент, сконфигурированный с возможностью выполнения операции съема материала с детали, закрепленной в зажимах, в точке, расположенной между зажимами,
устройство для измерения прогиба, расположенное между первым и вторым зажимами.
Устройство для измерения прогиба предпочтительно расположено в той же точке между зажимами, что и металлорежущий инструмент.
Устройство для измерения прогиба предпочтительно расположено с противоположной стороны детали относительно металлорежущего инструмента при его использовании.
Краткое описание чертежей
Ниже приведено описание примера осуществления способа и устройства согласно настоящему изобретению со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых представлены:
фигура 1 - вид сбоку в разрезе типовой детали, показывающий пример распределения напряжений;
фигура 2 - схематический вид сбоку устройства согласно второму аспекту настоящего изобретения;
фигура 3 - операционная схема способа согласно настоящему изобретению.
Осуществление изобретения
На фигуре 1 показана деталь 10, изготовленная известным технологическим способом, в частности вальцеванием. Кривая 12 распределения напряжений показывает характер изменения остаточных напряжений в зависимости от толщины детали 10 в пределах от сжатия (C) до растяжения (T). При этом можно видеть, что кривая распределения напряжений является симметричной относительно продольной оси L детали, и поэтому напряжения сбалансированы таким образом, что деталь в этом состоянии геометрически стабильна (иными словами, остаточные напряжения невозможно наблюдать, исходя из деформации материала).
Согласно изобретению, проведение механической обработки резанием, показанной линиями 14 и 16 резания, вызывает асимметричное распределение напряжений 12 и, следовательно, прогиб детали 10. В результате этого асимметрия распределения напряжений приводит к появлению изгибающего напряжения, действующего на деталь 10. Освободив деталь и выдержав ее для получения деформации под действием асимметричного напряжения, можно измерить степень остаточного напряжения.
На фигуре 2 показано устройство 18 для реализации способа согласно настоящему изобретению.
На столе 20 станка установлена оправка 22, на противоположных концах которой предусмотрены первая и вторая опорные стойки 24, 26, соответственно. Опорные стойки 24, 26 расположены на расстоянии D друг от друга и имеют такую конструкцию, которая позволяет устанавливать на них деталь 10 (например, расстояние между ними можно регулировать, чтобы обеспечить соответствующую опору для детали 10). Каждая опорная стойка 24, 26 образует вертикальную опору для детали 10.
Датчик 28 прогиба установлен между опорными стойками 24, 26, проходит вверх из оправки 22, упираясь в деталь 10, и предназначен для измерения любого прогиба детали.
С обеих сторон от первой и второй опорных стоек 24, 26 предусмотрены регулируемые зажимные устройства 30, 32, соответственно. Каждое зажимное устройство 30, 32 содержит зажимной элемент 34, предназначенный для зажима детали 10 между ним и соответствующей опорной стойкой. Зажимной элемент 34 соединяется с цилиндром 36, который установлен на поршне 38 и может перемещаться вверх и вниз рычагом 40 для того, чтобы зажимать и освобождать деталь 10.
Металлорежущий инструмент 42 можно опускать на верхнюю поверхность детали 10 в соответствующей позиции относительно датчика 28 прогиба. Металлорежущий инструмент 42 может совершать последовательные проходы, врезаясь на известную глубину в деталь 10, и в связи с этим содержит датчик перемещения для того, чтобы фиксировать глубину врезания в деталь 10.
Следует отметить, что один или оба зажима 32 могут быть автоматически активированы приводом с компьютерным управлением, как более подробно описано ниже.
На фигуре 3 показан пример осуществления способа согласно настоящему изобретению в виде схемы последовательности технологических операций.
На операции 44 оправку и деталь устанавливают таким образом, чтобы деталь 10 была зажата в устройстве 18.
На операции 46 режимы резания вручную вводят в датчик станка или в управляющий компьютер. В качестве примера система может быть настроена на N=50 проходов по d=1 мм каждый.
На операции 48 счетчик выполнения проходов включается при n=1.
На операции 50 осуществляется проверка равенства n=N (т.е., определяется, выполнила ли система требуемое количество проходов).
На операции 52 n умножается на глубину прохода d, и металлорежущий инструмент 42 входит в деталь 10 на расстояние n×d от уровня первоначальной верхней поверхности детали.
На операции 54 зажим 32 освобождается по команде управляющего компьютера.
На операции 56 используется датчик 28 прогиба для измерения прогиба детали 10. Результат измерения сохраняется в компьютере.
На операции 58 зажим 32 снова активируется, при этом показание датчика прогиба возвращается на нуль.
На операции 60 n=n+1, из этой точки процесс возвращается к операции 50. На операции 50, если n=N (требуется максимальное количество проходов), то процесс переходит на операцию 62 и заканчивается в этой точке.
В результате выполнения вышеуказанного процесса получают ряд прогибов для каждого значения n. Для каждого из этих прогибов можно рассчитать остаточные напряжения в материале и, таким образом, получить профиль распределения напряжений в детали 10. Следует отметить, что в случае симметричного распределения напряжений, показанного на фигуре 1, требуется проточить только половину толщины материала 10.
Напряжения в детали можно рассчитать следующим образом.
Допустим, что прогиб детали 10 приближенно представляет собой дугу окружности, как показано на фигурах 4 и 5, описываемой общим уравнением r2=x2+y2.
Если радиус кривизны равен ym, как показано на фиг.5, измерение производится на расстоянии xl от левого зажима и yl представляет собой результат измерения смещения, то:
Для того чтобы получить значение f, которое представляет собой максимальную величину деформации относительно базового уровня для данной исходной длины образца If:
Таким образом, используя результат измерения деформации в какой-либо точке, расположенной на детали 10, можно рассчитать максимальную величину деформации.
Затем, используя максимальный прогиб детали, можно рассчитать остаточные напряжения на глубине прохода.
Различные модификации включаются в объем настоящего изобретения. Управление описанным процессом может осуществлять система ЧПУ типа CNC, в которой управление передается устройству, показанному на фигуре 2, а результаты, т.е. результаты измерения прогиба, по каналу обратной связи передаются на ПК для анализа.
Альтернативно этому описанный процесс можно выполнять вручную, при этом пользователь вручную производит закрепление и освобождение зажима 32 и выполнение соответствующих измерений при помощи ручного измерительного устройства, повторного закрепления и повторной обработки резанием.
Данный процесс может быть использован на станках с вертикальным и горизонтальным расположением стола.
Claims (8)
1. Способ измерения поперечных остаточных напряжений в детали, содержащий следующие операции:
закрепление детали в первой точке и во второй точке на расстоянии от первой точки,
выполнение первой операции съема материала в третьей точке, расположенной между первой и второй точками,
освобождение детали во второй точке,
измерение первой деформации детали,
определение остаточных напряжений в детали на основе измерения первой деформации.
закрепление детали в первой точке и во второй точке на расстоянии от первой точки,
выполнение первой операции съема материала в третьей точке, расположенной между первой и второй точками,
освобождение детали во второй точке,
измерение первой деформации детали,
определение остаточных напряжений в детали на основе измерения первой деформации.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что содержит следующие операции после операции измерения деформация детали:
повторное закрепление детали во второй точке,
выполнение следующей операции съема материала в третьей точке,
измерение следующей деформации детали после следующей операции съема материала,
определение следующих остаточных напряжений в детали на основе измерения следующей деформации.
повторное закрепление детали во второй точке,
выполнение следующей операции съема материала в третьей точке,
измерение следующей деформации детали после следующей операции съема материала,
определение следующих остаточных напряжений в детали на основе измерения следующей деформации.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что операции повторного закрепления, следующего съема материала, следующего измерения и определения следующих напряжений повторяют для получения распределения поперечных остаточных напряжений в детали.
4. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что одну или более операций измерения выполняют в третьей точке.
5. Способ по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что операция определения остаточных напряжений включает операцию расчета максимальной деформации детали в точке, отличной от точки измерения.
6. Устройство для измерения остаточных поперечных напряжений в металлической детали, содержащее:
первый зажим,
второй зажим, расположенный на расстоянии от первого зажима,
металлорежущий инструмент, сконфигурированный с возможностью выполнения операции съема материала с детали, закрепленной в зажимах, в точке, расположенной между зажимами,
устройство для измерения прогиба, расположенное между первым и вторым зажимами.
первый зажим,
второй зажим, расположенный на расстоянии от первого зажима,
металлорежущий инструмент, сконфигурированный с возможностью выполнения операции съема материала с детали, закрепленной в зажимах, в точке, расположенной между зажимами,
устройство для измерения прогиба, расположенное между первым и вторым зажимами.
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что устройство для измерения прогиба расположено в той же точке между зажимами, что и металлорежущий инструмент.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что устройство для измерения прогиба расположено с противоположной стороны детали относительно металлорежущего инструмента при его использовании.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GBGB1117343.2A GB201117343D0 (en) | 2011-10-07 | 2011-10-07 | Method and apparatus for measuring residual stresses in a component |
| GB1117343.2 | 2011-10-07 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012142543A RU2012142543A (ru) | 2014-04-20 |
| RU2600518C2 true RU2600518C2 (ru) | 2016-10-20 |
Family
ID=45091703
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012142543/28A RU2600518C2 (ru) | 2011-10-07 | 2012-10-08 | Способ и устройство для измерения остаточных напряжений в детали |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8997577B2 (ru) |
| EP (1) | EP2579012A3 (ru) |
| JP (1) | JP2013083647A (ru) |
| CN (1) | CN103076115B (ru) |
| CA (1) | CA2791587A1 (ru) |
| GB (1) | GB201117343D0 (ru) |
| RU (1) | RU2600518C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2818878C1 (ru) * | 2023-10-13 | 2024-05-06 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН) | Способ определения симметричного распределения остаточных напряжений по толщине пластины |
Families Citing this family (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP6360894B2 (ja) * | 2013-08-21 | 2018-07-18 | ユナイテッド テクノロジーズ コーポレイションUnited Technologies Corporation | 熱機械構造の状態監視用の原位置マーカーのための方法 |
| JP5955301B2 (ja) * | 2013-11-14 | 2016-07-20 | 株式会社神戸製鋼所 | 残留応力算出方法 |
| JP6164065B2 (ja) * | 2013-11-29 | 2017-07-19 | 富士通株式会社 | 応力評価方法及び応力評価装置 |
| CN104792440B (zh) * | 2014-01-17 | 2017-04-12 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 一种激光增材制造零件内部三维残余应力的测试方法 |
| CN104535226B (zh) * | 2014-12-26 | 2017-03-22 | 丁士鹏 | 板材制品残余应力的测试方法 |
| CN106840494A (zh) * | 2017-01-23 | 2017-06-13 | 宁波哲能精密塑料有限公司 | 一种工程塑料板材的内应力检测方法 |
| CN108225161A (zh) * | 2018-02-09 | 2018-06-29 | 中铝材料应用研究院有限公司 | 一种测量金属厚板残余应力释放变形量的装置 |
| DE102018214436B4 (de) * | 2018-08-27 | 2020-07-16 | Universität Stuttgart | Verfahren zur Bestimmung eines Spannungszustands in einem Bauteil |
| CN110243516B (zh) * | 2019-06-05 | 2021-01-01 | 中铝材料应用研究院有限公司 | 一种实时测试板材内部残余应力分布的方法 |
| CN111103082B (zh) * | 2020-01-14 | 2021-04-23 | 中国科学院金属研究所 | 一种改善深孔法测量三维残余应力精度方法 |
| CN111141438B (zh) * | 2020-01-14 | 2021-04-23 | 中国科学院金属研究所 | 一种深孔法三维残余应力测量方法 |
| CN114088263B (zh) * | 2021-10-28 | 2023-05-23 | 广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心) | 一种自增强超高压管式反应器残余应力的监测方法 |
| CN115420415B (zh) * | 2022-09-29 | 2024-06-25 | 中铝材料应用研究院有限公司 | 一种厚板残余应力测试一体机 |
| FR3140422A1 (fr) * | 2022-09-30 | 2024-04-05 | Airbus Operations | Méthode d’estimation d’un champ de contraintes résiduelles dans une pièce en cours d’usinage et procédé d’usinage utilisant une telle méthode. |
| CN116222857B (zh) * | 2023-02-27 | 2025-12-19 | 有研工程技术研究院有限公司 | 一种板材内部残余应力分布测试装置及测试方法 |
| CN116558689A (zh) * | 2023-05-15 | 2023-08-08 | 航鑫材料科技有限公司 | 一种新的层削法测量试样残余应力的装置及方法 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3765230A (en) * | 1970-04-04 | 1973-10-16 | Kraftwerk Union Ag | Method of measuring intrinsic stresses in structural components of machines and apparatus and devices for performing such method |
| SU1566262A1 (ru) * | 1988-08-01 | 1990-05-23 | Куйбышевский авиационный институт им.акад.С.П.Королева | Способ определени остаточных напр жений в материале пластически изогнутой детали |
| RU2435155C2 (ru) * | 2010-02-12 | 2011-11-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (ОАО "НПО "ЦНИИТМАШ") | Способ определения остаточных напряжений по характеристикам твердости материала |
Family Cites Families (26)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3802316A (en) | 1970-04-04 | 1974-04-09 | Kraftwerk Union Ag | Apparatus for machining an arcuate groove |
| US4000644A (en) * | 1975-08-20 | 1977-01-04 | Oppenheimer Edgar D | Method and apparatus for testing tensile properties |
| US4567774A (en) * | 1983-04-28 | 1986-02-04 | Battelle Development Corporation | Determining mechanical behavior of solid materials using miniature specimens |
| US4748854A (en) * | 1986-06-10 | 1988-06-07 | Systran Corporation | Fatigue test apparatus |
| JPS6381619A (ja) * | 1986-09-26 | 1988-04-12 | Hitachi Ltd | 磁気ヘツド位置調整装置 |
| JPS63307324A (ja) * | 1987-06-08 | 1988-12-15 | Kawasaki Steel Corp | 曲管の残留応力測定方法 |
| US5193395A (en) * | 1991-12-02 | 1993-03-16 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Method and apparatus for determination of material residual stress |
| JPH06102107A (ja) | 1992-08-03 | 1994-04-15 | Daido Steel Co Ltd | 金属製圧延板材の残留応力分布測定方法 |
| DE4244004A1 (de) * | 1992-12-24 | 1994-06-30 | Siemens Ag | Verfahren zum Messen der Eigenspannungen in einem Bauteil und Einrichtung zum Einbringen einer Vertiefung dafür |
| JP2655529B2 (ja) * | 1995-04-28 | 1997-09-24 | ショーボンド建設株式会社 | 構造物部材の現有応力の測定方法 |
| JPH11194056A (ja) * | 1998-01-07 | 1999-07-21 | Mitsubishi Plastics Ind Ltd | 残留応力測定方法 |
| NO20002601L (no) * | 1999-10-29 | 2001-04-30 | Holo Tech As | Metode og utstyr for ikke-destruktiv bestemmelse av restspenninger gjennom optisk holografisk interferometer teknikk |
| US6415486B1 (en) * | 2000-03-01 | 2002-07-09 | Surface Technology Holdings, Ltd. | Method and apparatus for providing a residual stress distribution in the surface of a part |
| GB0019434D0 (en) * | 2000-08-09 | 2000-09-27 | Rolls Royce Plc | A device and method for fatigue testing of materials |
| US6470756B1 (en) * | 2001-02-23 | 2002-10-29 | The Regents Of The University Of California | System and method for measuring residual stress |
| US7320242B2 (en) * | 2002-03-12 | 2008-01-22 | The University Of Akron | Tensile impact apparatus |
| FR2845999A1 (fr) * | 2002-10-21 | 2004-04-23 | Michelin Soc Tech | Polyisoprenes ramifies de synthese et leur procede d'obtention |
| US6739199B1 (en) * | 2003-03-10 | 2004-05-25 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Substrate and method of forming substrate for MEMS device with strain gage |
| US7906745B2 (en) * | 2003-12-10 | 2011-03-15 | Lsp Technologies, Inc. | Bend bar quality control method for laser shock peening |
| JP3909773B2 (ja) * | 2004-10-27 | 2007-04-25 | 学校法人東海大学 | 線材の残留応力測定方法及び線材の残留応力測定装置 |
| CN2775632Y (zh) * | 2004-12-10 | 2006-04-26 | 上海工程技术大学 | 钢带应力检测装置 |
| KR100517857B1 (ko) * | 2004-12-16 | 2005-09-30 | (주)프론틱스 | 연속압입시험법을 이용한 잔류응력 측정방법 |
| JP2007303916A (ja) | 2006-05-10 | 2007-11-22 | K & T Consultant:Kk | 構造物の応力測定方法 |
| US7373802B2 (en) * | 2006-08-03 | 2008-05-20 | The State Of Florida, Department Of Transportation | Testing fixture and method for determining toughness of molded plastic components |
| CN202393363U (zh) * | 2011-12-08 | 2012-08-22 | 东南大学 | 高速液压动力卡盘综合检验台 |
| CN102818763B (zh) * | 2012-07-30 | 2014-11-19 | 首钢总公司 | 一种适合生产现场的热轧钢板残余应力计算方法 |
-
2011
- 2011-10-07 GB GBGB1117343.2A patent/GB201117343D0/en not_active Ceased
-
2012
- 2012-09-27 EP EP12186290.8A patent/EP2579012A3/en not_active Withdrawn
- 2012-09-29 CN CN201210509624.7A patent/CN103076115B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2012-10-05 JP JP2012223044A patent/JP2013083647A/ja active Pending
- 2012-10-05 US US13/646,095 patent/US8997577B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2012-10-05 CA CA2791587A patent/CA2791587A1/en not_active Abandoned
- 2012-10-08 RU RU2012142543/28A patent/RU2600518C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3765230A (en) * | 1970-04-04 | 1973-10-16 | Kraftwerk Union Ag | Method of measuring intrinsic stresses in structural components of machines and apparatus and devices for performing such method |
| SU1566262A1 (ru) * | 1988-08-01 | 1990-05-23 | Куйбышевский авиационный институт им.акад.С.П.Королева | Способ определени остаточных напр жений в материале пластически изогнутой детали |
| RU2435155C2 (ru) * | 2010-02-12 | 2011-11-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (ОАО "НПО "ЦНИИТМАШ") | Способ определения остаточных напряжений по характеристикам твердости материала |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| И.А. Биргер, Б.Ф. Шорр, Г.Б. Иосилев, Расчет на прочность деталей машин, СПРАВОЧНИК, 4-е издание, М.(МАШИНОСТРОЕНИЕ), 1993 г. стр. 601-605. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2818878C1 (ru) * | 2023-10-13 | 2024-05-06 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН) | Способ определения симметричного распределения остаточных напряжений по толщине пластины |
| RU2834607C1 (ru) * | 2024-06-27 | 2025-02-11 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН) | Способ определения распределения остаточных напряжений по толщине металлоизделия с высокими поверхностными градиентами |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2013083647A (ja) | 2013-05-09 |
| RU2012142543A (ru) | 2014-04-20 |
| CN103076115B (zh) | 2016-06-22 |
| CN103076115A (zh) | 2013-05-01 |
| US8997577B2 (en) | 2015-04-07 |
| EP2579012A3 (en) | 2016-04-27 |
| GB201117343D0 (en) | 2011-11-23 |
| US20130091955A1 (en) | 2013-04-18 |
| CA2791587A1 (en) | 2013-04-07 |
| EP2579012A2 (en) | 2013-04-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2600518C2 (ru) | Способ и устройство для измерения остаточных напряжений в детали | |
| CN104897481B (zh) | 弯曲检测装置及检测方法 | |
| CN103149024B (zh) | 三点弯曲力学性能的测量装置及方法 | |
| CN103673819B (zh) | 复合式排气管总成多元化利用检具 | |
| US20190234849A1 (en) | Test result evaluating method and material tester | |
| KR20180071035A (ko) | 연신율 측정장치 | |
| CN215640561U (zh) | 一种复合式试样断裂测量装置 | |
| CN110125480B (zh) | 一种带锯条背边形变的检测方法和检测系统 | |
| CN106404539A (zh) | 一种实现均匀单向拉伸的试验方法 | |
| KR101942938B1 (ko) | 바이스형 연결브라켓의 면외굽힘 시험 장치 및 그 시험 방법 | |
| CN107843487A (zh) | 一种结构静力试验的多轴加载测试装置 | |
| CN103383237A (zh) | 一种转向节主销孔倾角测量装置 | |
| KR20100035222A (ko) | 금속 재료의 이축 인장 변형량 측정 장치 및 방법 | |
| CN209894626U (zh) | 一种用于洛氏硬度计标准机的标准块位置调节装置 | |
| CN103196759B (zh) | 用于岩石断裂韧度测试的施力点位移检测装置及检测方法 | |
| KR101942937B1 (ko) | 바이스형 파이프 곤돌라 브라켓의 면외굽힘 시험 장치 및 그 시험 방법 | |
| CN208223950U (zh) | 一种能减小测量误差的时效冲击试样预变形拉伸辅助夹具 | |
| CN104482888A (zh) | 龙门架结构大跨距双立柱前导轨共面度检测装置 | |
| CN101469974B (zh) | 一种金属管材检测设备 | |
| CN2938070Y (zh) | 焊缝熔合线冲击试样缺口定位装置 | |
| CN210570333U (zh) | 一种触点式测尺仪试样自动对中装置 | |
| CN211414572U (zh) | 一种卡盘校正机构及机床同心校正装置 | |
| CN203837930U (zh) | 门式脚手架构件力学性能检测装置 | |
| CN106247906B (zh) | 一种型材轮廓尺寸测量工装及测量方法 | |
| JP6978465B2 (ja) | 寸法測定方法、寸法測定装置、自動引張試験装置及び耐力評価方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20171009 |



