Cтраница 3
Рассмотрим процесс намагничения ферромагнитного вещества. При этом предположим, что намагничивающее поле однородно и намагничивается сплошная однородная среда. Этому условию практически удовлетворяет испытание замкнутого кольцевого образца небольшой радиальной ширины, на который нанесена равномерно распределенная по длине намагничивающая обмотка. Напряженность поля в любой точке сечения кольца зависит от расстояния этой точки от центральной оси. Следовательно, только при малой радиальной ширине кольца можно считать, что намагничивающее поле по всему сечению кольца практически однородно. [31]
Некоторые виды магнитномягких материалов, особенно обладающие высокой проницаемостью, в сильной степени чувствительны к механическим напряжениям, которые не должны быть при испытании образцов. Магнитные свойства таких материалов существенно изменяются ( ухудшаются) даже под весьма слабым воздействием, которое возникает при намотке на образец намагничивающей или измерительной обмотки. В этих случаях, например при испытании кольцевого образца, его помещают в тороидальный футляр и уже на него навивают обмотки. [32]
Предпочтение отдано нагружению в направлениях осей упругой симметрии материала; исключения указаны особо. Это позволяет рассмотреть с единых позиций - по способу нагружения - методы испытаний плоских и кольцевых образцов на растяжение, сжатие, сдвиг и изгиб. Материал для каждого способа нагружения представлен в табл. 7.1 - 7.8. Обозначения схем нагружения в этих таблицах ( например, схема 2 - 4) используются также в тексте при описании данной схемы нагружения. [33]
![]() |
Распределение деформации ее на внутренней поверхности кольца при разных ступенях нагружения на сжатие в полуобоймах. напряжение. [34] |
В стандартных приспособлениях обычно имеется некоторый зазор между полуобоймами. Некоторое различие в величине деформации в обеих ветвях кольцевого образца обусловлено практически неизбежной внецентренностью приложения сжимающей нагрузки. Эпюры деформаций получаются более равномерными, если образец в приспособлении поддерживается также изнутри. Однако наилучшие результаты достигнуты испытанием кольцевых образцов в приспособлении с полуобоймамп и замком. [35]
При этом для получения сравнимых данных необходимо было соблюдать для больших партий образцов идентичные температурные и силовые условия. Поэтому этот метод заслуживает широкого распространения и в дальнейшем. В совокупности с методами испытания на релаксацию в других условиях нагружения, и в первую очередь при растяжении, метод И. А. Одинга можно успешно применять для разработки теории релаксации напряжений в металлах и для оценки релаксационной стойкости материалов. В дальнейшем, когда будет разработан надежный метод корреляции опытных данных, полученных при испытаниях кольцевых образцов на изгиб и цилиндрических образцов на растяжение, метод И. А. Одинга позволит получать непосредственно и количественные значения релаксационных характеристик не только для деталей, работающих на изгиб, но и для деталей, работающих па растяжение, таких, как болты и шпильки котлов и турбин. [36]
Кроме испытания колец, сегментов и трубчатых образцов для изучения свойств намоточных материалов, механики намотки и оптимизации технологии широко распространены испытания натурных изделий - труб, сосудов высокого давления - и вырезаемых из их технологического припуска образцов-свидетелей. При этом намоточные изделия, работающие при наружном или внутреннем давлении, испытываются главным образом для оценки несущей способности; проверяется работоспособность оболочки при заданной нагрузке. Если конструкция доводится до разрушения, то замеряется только разрушающее усилие и оценивается с той или иной точностью прочность материала. Так, испытания труб и сосудов под давлением при применении самых простых методов легко могут дать дополнительные сведения об упругих свойствах намоточных материалов. Рассмотрение методов статических испытаний намоточных конструкций выходит за рамки книги. В данной главе рассматривается техника и методика обработки результатов испытаний кольцевых образцов, являющихся основными при изучении намоточных армированных пластиков. [37]