Analýza zkušebních rychlostí podle EN ISO

Podobné dokumenty
Aktuální normy pro zkoušky tahem kovových a polymerních materiálů a jejich vliv na volbu zkušební techniky a novinka závěrem.

Příloha č. 3 Technická specifikace

Spolehlivost výsledků mechanických zkoušek

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí

Česká metrologická společnost, z.s.

Dopady revize normy ISO na praktické provádění tahových zkoušek

Zkoušení ztvrdlého betonu Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

ZKOUŠKA TAHEM HLINÍKOVÝCH FINSTOCKŮ

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

OVMT Mechanické zkoušky

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Dopady revize normy ISO na praktické provádění tahových zkoušek

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep

Stavební hmoty. Přednáška 3

Co je u nás nového? Novinky ve zkušebnictví Bořetice Ing. Michal Reinisch

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních součástí a jejich polotovarů Pevnostní zkouška statická na tah

Zkoušení kompozitních materiálů

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

Hliníkové konstrukce požární návrh

Požadavky na technické materiály

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla

1. přednáška. Petr Konvalinka

Polymer Institute Brno, spol. s r.o. akreditovaná zkušebna č. L 1380 tel.: Tkalcovská 36/2 fax:

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Nauka o materiálu. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU U MĚKKÝCH OBALOVÝCH FÓLIÍ

Polymer Institute Brno, spol. s r.o. akreditovaná zkušebna č. L 1380 tel.: , Tkalcovská 36/2 fax:

Nelineární problémy a MKP

Kontraktantní/dilatantní

TENSOR NAPĚTÍ A DEFORMACE. Obrázek 1: Volba souřadnicového systému

PŘEDPJATÉ (VZPÍNADLOVÉ) PRUTY Z NEREZOVÉ OCELI

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

Zkoušení kompozitních materiálů

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Přetváření a porušování materiálů

Metallic materials Tensile testing Part 1: Method of test at room temperature

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

Plastická deformace a pevnost

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

PROTOKOL číslo: / 2014

ÚVOD DO PROBLEMATIKY LOMOVÉ MECHANIKY KVAZIKŘEHKÝCH MATERIÁLŮ. Zbyněk Keršner Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně

OVMT Mechanické zkoušky

Téma 2 Napětí a přetvoření

CZ.1.07/1.5.00/

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 14/2011

Sendvičové panely smykový test výplňového materiálu čtyřbodovým ohybem

Plastická deformace a pevnost

8. Základy lomové mechaniky. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

Zapojení odporových tenzometrů

Nespojitá vlákna. Nanokompozity

Plasticita - ur ení parametr zpevn ní z tahové zkou²ky

Nespojitá vlákna. Technická univerzita v Liberci kompozitní materiály 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

OVMT Mechanické zkoušky

Aktualizace modelu vlastnosti materiálu. Stanovení vlastností materiálů

Inkrementální teorie plasticity - shrnutí

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů.

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

Pevnostní vlastnosti

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Tlaková síla Hmotnost [g] hmotnost [kn] b [mm] h [mm] l [mm]

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

ZZ SČZL 4/2014. Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy za okolní teploty. Ing. Jan Wozniak, CSc.

Reologické modely technických materiálů při prostém tahu a tlaku

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Laboratoř mechanického zkoušení kovových materiálů

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Pružnost, pevnost, tvrdost, houževnatost. Jaký je v tom rozdíl?

Statistické vyhodnocení zkoušek betonového kompozitu

TAH-TLAK. Autoři: F. Plánička, M. Zajíček, V. Adámek R A F=0 R A = F=1500N. (1) 0.59

Transkript:

Intelligent testing Analýza zkušebních rychlostí podle EN ISO 6892-1 Tále, duben MMXVII Stanislav Korčák Novinky v oblasti skúšobnictva, Tále 2017

Obsah Zkoušení tahem - základní zkušební metoda Pár veselých historek Podmínky zkoušení EN ISO 6892-1 (2016) Prezentace měření -????? A B Závěr, diskuze, poděkování

Zkušenosti z praxe Vyhodnocení Re MPZ zkoušky tahem (SČZL, ČIA, 2002) Sborník z pracovního semináře SČZL a ČIA k vyhodnocení MPZ - zkoušky tahem. Kolektiv autorů, Praha, prosinec 2002

Zkušenosti z praxe pohár hořkosti Teorie je, když se všechno ví, ale nic nefunguje. Praxe je, když všechno funguje, ale neví se proč. My jsme dokázali spojit teorii s praxí, nic nefunguje a neví se proč.

Cíl standardu ISO 6892-1 Požadavky, zkušební systém a jeho vybavení výsledky vysoká spolehlivost měření reprodukovatelnost zkušební systém - zatěžovací rám a jeho poddajnost - upínací čelisti a správné upnutí vzorku - systém pohonu - snímač síly, snímač prodloužení - řídicí elektronika, sběr a záznam dat - software výrobci a uživatelé zkušební techniky

Zkušenosti z praxe slitiny Al - A t A 5, plechy r, * ocel s velmi výraznou R eh

Princip řízení Podmínky zkoušení s definovanou rychlostí Každý způsob řízení vyžaduje specifickou parametrizaci požadované hodnoty (software) referenční hodnota Soll regulátor motor aktuální hodnota uzavřená regulační smyčka aktuální data (řídicí elektronika) pozice síla deformace

ISO 6892-1 Podmínky zkoušení s definovanou rychlostí rychlost posuvu příčníku konstantní rychlost posuvu pohyblivé části zatěžovacího systému (mm/min.) deformační rychlost (A1) přírůstek deformace v čase měřený průtahoměrem na měřené délce vzorku L0 deformační rychlost odhadnutá z rovnoběžné délky Lc (A2) konstantní rychlost posuvu příčníku (odhadnutá / vypočítaná) (včetně zahrnutí vlivu samotné sestavy zkušebního systému) napěťová rychlost (B) konstantní rychlost posuvu příčníku (vypočítaná), aby byla splněna rychlost zatěžování na dosažení meze kluzu podle předpisu (podle tahového modulu pružnosti E materiálu 2 20 MPa/s, 6 60 MPa/s)

Zkouška tahových vlastností Pevnostní a deformační charakteristiky: R eh R p0,2 R m A g A gt A t A xpl. (A 5, A 10, A 80 ), Z výrazná mez kluzu smluvní mez kluzu m E m E R m R m napětí R eh napětí R p0,2 A gt A gt A t A g A A t A g A deformace deformace pásma rychlostí a způsob řízeného zatěžování přechod z elastické do elasticko - plastické oblasti, další fáze: ( L/L 0 )/t (dl/l)/t v

Prezentace měření smluvní a diferenční poměrná deformace (VUT Brno) vliv velikosti kroku (graf se smluvní poměrnou deformací - L/L 0 )

Prezentace měření Konst. rychlost příčníku [1,5 mm/min. do 1% ε, dál 10 mm/min.]

Zkušenosti z praxe Vliv rychlosti zatěžování na mez kluzu (poddajnost zkušebního systému) Diagram napětí - deformace m E R p0.2 60 MPa s -1 6 MPa s -1

Prezentace měření Metoda B (odhadnutá 10 MPa/s do 1% ε, dál 0,006 s -1 /příčník)

Prezentace měření Metoda B (modifikovaná F reg. v oblasti m E )

Prezentace měření Metoda B (F regulace 10 MPa/s do 1% ε, dál 0,006 s -1 /příčník)

Prezentace měření Metoda A1 (0,000 25 s -1 /ext., do 1% ε, dál 0,006 s -1 /příčník)

Prezentace měření Metoda A1 0,000 25 s -1 (? pro spojitý či nespojitý přechod e e+pl)

Prezentace měření Metoda A1 0,000 25 s -1

Průtahoměr ISO 6892-1 A1 a tolerance přesnosti průtahoměrů deformace [µm] Požadavky podle ISO 6892-1 (2009) metoda A rozsah 2: de/dt = 0,025 %/s tolerance: ± 20 % absolutní hodnota: min.: 0,02 %/s max.: 0,03 %/s min. 16 µm/s max. 24 µm/s pož: 20 µm/s Při dosažení Rp0.2 je plastická složka deformace 160 µm; pro L0 = 80 mm Tloušťka lidského vlasu je 40-95 µm. Průtahoměry tř. 1 podle ISO 9513) musí měřit 300 µm s přesností < ± 3 µm. ExtenzometryZwick se kalibrují od 20µm. Vztaženo vůči L 0 = 80 mm čas [s]

Závěr Standard EN ISO 6892-1, 2016 dává na uvážení možnosti využití jednotlivých metod A a B Metoda A1 využívá regulační smyčku prodloužení vzorku měřenou průtahoměrem Metody A2 a B vycházejí z konstantní rychlosti posuvu příčníku * rychlost v mm/min. musí být odvozena vůči deformační rychlosti vzorku * při konstantním posuvu příčníku se lze vyhnout nespojitostem * deformační a napěťovou rychlost nelze vždy srovnávat - A B Vliv poddajnosti zkušebního systému (lineární, nelineární) je podceňován Konzervativní a pokročilejší přístup * rozšíření o hodnocení tahového modulu pružnosti (precizní měření) * smluvní diagram L 0, S 0, A, Z * komplexně řízené zkoušky σ*, ε*, definování dσ*/dt ; dε*/dt (+ externí faktory) Zkušební praxe * kvalifikační a kvalitativní předpoklady * přesné protokolování dat, hodnocení nejistot měření a validace software

Příspěvek Stanislava Korčáka +420 603 237 410, sk@zwick.cz ke zkoušení mechanických vlastností materiálů s poděkováním, které patří organizátorům akce, posluchačům a mým učitelům a přátelům Bohumilu Vlachovi, Jiřímu Manovi, Miloslavu Holzmannovi, Miloslavu Jakobovi, Janu Wozniakovi, Karin Hanak, Eduardu Schenuitovi