Phân Tích Tình Trạng Ứng Suất Dư Trên Các Tấm Kim Loại Mỏng Sử Dụng Phương Pháp Khoan Lỗ Tăng Dần – Các Nguyên Tắc Cơ Bản và Xác Thực

Springer Science and Business Media LLC - Tập 43 - Trang 65-79 - 2018
A. Magnier1, W. Zinn1, T. Niendorf1, B. Scholtes1
1Institute of Materials Engineering – Metallic Materials, University of Kassel, Kassel, Germany

Tóm tắt

Mục tiêu của công trình này là mở rộng phạm vi áp dụng của phương pháp khoan lỗ và cho phép đo đạc tình trạng ứng suất dư một cách tin cậy trên các tấm kim loại mỏng. Trong bối cảnh này, trọng tâm là việc định tính các ứng suất dư trên các cấu trúc kim loại tấm đã hàn gắn. Trong trường hợp cụ thể này, hạt thô và độ dày tấm thấp là những hạn chế lớn đối với các phương pháp đo ứng suất dư tiêu chuẩn. Tuy nhiên, trong công trình hiện tại, đã chỉ ra rằng có thể mở rộng phạm vi áp dụng của phương pháp khoan lỗ tăng dần cho các linh kiện mỏng. Để thực hiện điều này, các ma trận hệ số hiệu chuẩn cho các tấm có độ dày 0.7 mm, 1 mm và 1.6 mm đã được tính toán bằng phân tích phần tử hữu hạn. Hơn nữa, bằng cách đo ứng suất dư trên các tấm kim loại uốn cong, các hệ số đã xác định và tính khả thi của quy trình đo đã được xác thực. Cuối cùng, việc ứng dụng phương pháp khoan lỗ tăng dần trên một cấu trúc kim loại tấm hàn gắn có austenit-ferit được trình bày.

Từ khóa

#ứng suất dư #kim loại mỏng #khoan lỗ tăng dần #hiệu chuẩn #phân tích phần tử hữu hạn

Tài liệu tham khảo

Niehuesbernd J, Bruder E, Müller C (2014) Influence of gradients in the elastic anisotropy on the reliability of residual stresses determined by the hole drilling method. Adv Mater Res 996:289–294 Schuster S, Gibmeier J (2016) Incremental hole drilling for residual stress analysis of strongly textured material states-a new calibration approach. Exp Mech 56:369–380 ASTM E837-13a (2013) Standard test method for determining residual stresses by the hole-drilling strain-gage method. ASTM International, West Conshohocken. www.astm.org Sobolevski EG, Nau A, Scholtes B (2011) Residual stress analysis using the hole-drilling method and geometry-specific calibration functions. Mater Sci Forum 681:159–164 Schuster S, Pagenkopf J, Gibmeier J (2016) Local residual stress analysis on deep drawn cups by means of the incremental hole-drilling method. Residual stresses 2016: ICRS-10. Mater Res Proc 2:187–192 Nau A., Scholtes B. (2015): Erhöhung der Komponentensicherheit durch verbesserte Verfahren zur Eigenspannungsanalyse, Abschlussbericht, Reaktorsicherheitsforschung-Vorhaben-Nr 1501460B Vishay (2010): Measurement of residual stresses by the hole-drilling strain gage method. Vishay micro-measurements. Technical Note TN-503-6. Available at http://www.vishaypg.com/doc?11053. Accessed 6 June 2018 Schajer GS (1993) Use of displacement data to calculate strain gauge response in non-uniform strain fields. Strain 29:9–13 A. Magnier (2018, in review): Residual stress analysis in polymer materials using the hole drilling method – basic principles and application. PhD Thesis, University of Kassel Makino A, Nelson D (1994) Residual-stress determination by single-axis holographic interferometry and hole drilling – part 1: theory. Exp Mech 35:66–78 Flaman MT (1982) Brief investigation of induced drilling stress in the center method of residual-stress measurement. Exp Mech 22:26–30