Технология комплексного исследования разрушения деформированных металлов и сплавов в разных условиях нагружения. Пачурин Г.В - 75 стр.

UptoLike

74
Для снятия разрушенного и постановки нового образца достаточно уда-
лить винты 4 и отделить корпус 1 от качающейся в стойке 12 крышки 2. А так
как корпус имеет возможность поворачиваться вокруг двух осей одновремен-
но, камера обеспечивает высокую точность испытаний.
Дополнительные напряжения, возникающие в образце от массы камеры, яв-
ляются (в отличие от сильфонных камер) величиной постоянной и, следовательно,
их можно учитывать как дополнительный изгибающий момент. В нашем случае
корпус и крышки камеры изготовлены из алюминиевого сплава, поэтому эти на-
пряжения незначительны и составляют ~5 МПа. Статистическая обработка ре-
зультатов исследований выявила высокую точность экспериментов с применени-
ем данной камеры (разброс долговечности у всех образцов не превышает 2,5%).
Циклические испытания круглых образцов при температуре 60
о
С про-
водились также на машине МИП-8 в специально изготовленной камере, где в
качестве охлаждающей среды использовался «сухой лед» (рис. 7.16).
Рис. 7.16. Камера для усталостных испытаний образцов на консольный изгиб
с вращением при температурах твердого хладагента
Камера состоит из деревянных основания 1, прямоугольных торцевых 2 и
боковых 3 стенок, поддона 4 и крышки 5. Захваты 6 с образцом 7 размещают-
ся в цилиндре из медной сетки 8, присоединенном своими фланцами к торце-
вым стенкам.
Рабочий объем камеры заполняется сухим льдом 9. Температура образца
измеряется термометром 10. Изменение текущего прогиба образца в процессе
циклических испытаний фиксируется индикатором 11.
Усталостные испытания при низких температурах плоских цельных (рис.
     Для снятия разрушенного и постановки нового образца достаточно уда-
лить винты 4 и отделить корпус 1 от качающейся в стойке 12 крышки 2. А так
как корпус имеет возможность поворачиваться вокруг двух осей одновремен-
но, камера обеспечивает высокую точность испытаний.
     Дополнительные напряжения, возникающие в образце от массы камеры, яв-
ляются (в отличие от сильфонных камер) величиной постоянной и, следовательно,
их можно учитывать как дополнительный изгибающий момент. В нашем случае
корпус и крышки камеры изготовлены из алюминиевого сплава, поэтому эти на-
пряжения незначительны и составляют ~5 МПа. Статистическая обработка ре-
зультатов исследований выявила высокую точность экспериментов с применени-
ем данной камеры (разброс долговечности у всех образцов не превышает 2,5%).
     Циклические испытания круглых образцов при температуре – 60 оС про-
водились также на машине МИП-8 в специально изготовленной камере, где в
качестве охлаждающей среды использовался «сухой лед» (рис. 7.16).




      Рис. 7.16. Камера для усталостных испытаний образцов на консольный изгиб
                   с вращением при температурах твердого хладагента

     Камера состоит из деревянных основания 1, прямоугольных торцевых 2 и
боковых 3 стенок, поддона 4 и крышки 5. Захваты 6 с образцом 7 размещают-
ся в цилиндре из медной сетки 8, присоединенном своими фланцами к торце-
вым стенкам.
     Рабочий объем камеры заполняется сухим льдом 9. Температура образца
измеряется термометром 10. Изменение текущего прогиба образца в процессе
циклических испытаний фиксируется индикатором 11.
     Усталостные испытания при низких температурах плоских цельных (рис.

                                        74