Способ определения изменений пластических свойств металлической пластины по частотам мод натянутой над ней струны

Ю. И. Стрилецкий$^{1}$, В. А. Ровинский$^{2}$

$^{1}$Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, ул. Карпатская, 15, 76019 Ивано-Франковск, Украина
$^{2}$Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника, ул. Шевченко, 57, 76018 Ивано-Франковск, Украина

Получена: 09.09.2017. Скачать: PDF

Предложен способ исследования деформационной текучести и релаксации стали по их влиянию на моды колебаний струны, натянутой между двумя опорами, жёстко закреплёнными на исследуемой пластине. Разработано устройство для поддержания колебаний натянутой металлической струны. Предложен алгоритм расчёта безразмерного коэффициента, который описывает степень влияния пластических свойств металла на частоты мод натянутой струны. Указанный коэффициент позволяет оценивать изменения пластических свойств металла без использования эталонных исследований. Проведены экспериментальные исследования влияния пластически деформированного участка стальных образцов на частоты колебаний мод натянутой струны и установлено, что пластические деформации приводят к росту коэффициента отношения частот, причём структурные изменения в стали марки Ст3 оцениваются большим значением коэффициента, чем изменения в трубной стали 09Г2ФБ.

Ключевые слова: колебания напряжённой струны, моды струны, упругопластическая деформация, деформация ползучести металла, деформационная релаксация металла.

URL: http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v39/i10/1377.html

PACS: 07.10.-h, 46.40.-f, 46.70.Hg, 46.80.+j, 62.20.F-, 62.20.Hg, 62.30.+d, 81.70.-q


ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
  1. И. П. Шацкий, В. В. Перепичка, Прикл. механика техн. физика, 54, № 6: 175 (2013).
  2. I. Shatskyi and V. Perepichka, Proc. 22nd Int. Sci. Conf. ‘Mechanika 2017’ (May 19, 2017) (Kaunas, Lithuania: 2017), p. 348.
  3. I. P. Shats’kyi, O. M. Lyskanych, and V. A. Kornuta, Strength Mater., 48, No. 3: 469 (2016). Crossref
  4. A. S. Velichkovich, I. I. Popadyuk, and V. M. Shopa, Chem. Pet. Eng., 46, Iss. 9–10: 518 (2011). Crossref
  5. A. S. Velichkovich and T. M. Dalyak, Chem. Pet. Eng., 51, Iss. 3–4: 188 (2015). Crossref
  6. O. Vlasiy, V. Mazurenko, L. Ropyak, and O. Rogal, Eastern-Eur. J. Enterprise Technol., 1, No. 1(85): 25 (2017). Crossref
  7. I. Steliga, J. Grydzhuk, and A. Dzhus, Eastern-Eur. J. Enterprise Technol., 2, No. 7 (80): 20 (2016). Crossref
  8. К. Г. Левчук, В. М. Мойсишин, І. В. Цідило, Металлофиз. новейшие технол., 38, № 12: 1655 (2016). Crossref
  9. V. Moisyshyn and K. Levchuk, Oil Gas Sci. Technol., 72, No. 5: 27-1 (2017). Crossref
  10. Л. С. Саакиян, А. П. Ефремов, Л. Я. Ропяк, А. В. Горбатский, Физ.-хим. механика матер., 23, № 3: 40 (1987).
  11. Л. С. Саакиян, А. П. Ефремов, Л. Я. Ропяк, Защита металлов, 25, № 2: 233 (1989).
  12. М. Л. Бернштейн, В. А. Займовский, Структура и механические свойства металлов (Москва: Металлургия: 1970).
  13. Д. А. Коллинз, Повреждение материалов в конструкциях. Анализ, предсказание, предотвращение (Москва: Мир: 1984).
  14. R. Lakes, Viscoelasticity Notes Adapted from Viscoelastic Materials, http://silver.neep.wisc.edu/~lakes/VEnotes.html
  15. O. Scott-Emuakpor, T. George, C. Cross, and M.-H.H. Shen, J. Strain Anal. Eng. Des., 45, Iss. 4: 275 (2010). Crossref
  16. S. K. Paul, N. Stanford, A. Taylor, and T. Hilditch, Int. J. Fatigue, 80: 341 (2015). Crossref
  17. Прочность. Устойчивость. Колебания: Справочник (Ред. И. А. Биргер, Я. Г. Пановко) (Москва: Машиностроение: 1968), т. 3.
  18. К. Г. Левчук, SOCAR Proc., Iss. 2: 23 (2017). Crossref
  19. Ю. Й. Стрілецький, Методи та прилади контролю якості, № 37: 79 (2016).
  20. В. В. Панасюк, Механіка руйнування і міцність матеріалів (Львів: Фіз.-механ. інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України: 2001), т. 5.
  21. Г. Лэмб, Динамическая теория звука (Москва: Гос. изд. физ.-мат. лит.: 1960).
  22. Ф. Крауфорд, Волны (Москва: Наука: 1984).
  23. Я. Г. Пановко, Введение в теорию механических колебаний (Москва: Наука: 1991).
  24. Дж. Мейз, Теория и задачи механики сплошных сред (Москва: Мир: 1974).
  25. Mobility analogy, http://www.wikiwand.com/en/Mobility_analogy
  26. H. A. C. Tilmans, J. Micromech. Microeng., 6, No. 3: 359 (1996). Crossref
  27. И. С. Гоноровский, Радиотехнические цепи и сигналы (Москва: Радио и связь: 1986).
  28. ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение (Москва: ИПК стандартов: 1986).