【技术实现步骤摘要】
一种用于材料性能检测的夹持结构及检测方法
[0001]本专利技术涉及材料检测领域,特别涉及一种用于材料性能检测的夹持结构及检测方法
。
技术介绍
[0002]在温度和
/
或交变载荷等复杂环境中服役的材料会发生蠕变和
/
或疲劳行为,内部会产生微孔洞或微裂纹,降低材料的使用性能和服役寿命
。
目前,对于材料力学性能的检测大多为服役前的静态检测,或者在给定载荷和温度下进行模拟检测,未考虑热
/
力对服役材料的动态作用及交互作用,难以甚至不能对服役条件下的材料进行准确的质量检测
、
损伤程度评价及服役寿命预测
。
将材料看作均匀连续介质,在进行蠕变
、
疲劳或蠕变疲劳交互作用测试时,材料产生的损伤积累可以采用某些物理参量进行表征,比如模量
、
硬度以及电阻等,其中电阻信息对其微观组织的变化非常敏感,第二相析出或回溶
、
缺陷形成及演变等组织变化均会导致电阻信息发生明显的变化,利用 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
一种用于材料性能检测的夹持结构,其特征在于,包括:两个夹持座
(1)
,分别夹持在受测试样的平行段上下端,每个夹持座
(1)
上设置有两个测试探头
(2)
,两个测试探头
(2)
在夹持座
(1)
上沿受测试样的长度方向布置;所述测试探头
(2)
包括用于与受测试样平行段点接触的抵接部
(22)
;恒流装置,电性连接两个夹持座
(1)
中相距最远的两个测试探头
(2)
;电压检测装置,电性连接两个夹持座
(1)
中相距最近的两个测试探头
(2)
;数据采集与处理装置,与恒流装置和电压检测装置信号连接
。2.
根据权利要求1所述的用于材料性能检测的夹持结构,其特征在于:所述夹持座
(1)
包括矩形部件
(11)
和凸台部件
(12)
,所述矩形部件
(11)
和凸台部件
(12)
合围在受测试样平行段的两侧,所述凸台部件
(12)
在朝向矩形部件
(11)
的一面以及矩形部件
(11)
朝向凸台部件
(12)
的一面设置有与受测试样外轮廓相适应的凹陷,所述测试探头
(2)
设置在所述凸台部件
(12)
的凹陷处
。3.
根据权利要求2所述的用于材料性能检测的夹持结构,其特征在于:所述凸台部件
(12)
的凹陷处设置有第一螺纹孔
(123)
;所述测试探头
(2)
包括变截面螺栓
(21)
,所述变截面螺栓
(21)
的大截面端与第一螺纹孔
(123)
螺接,变截面螺栓
(21)
的小截面端为光轴,所述抵接部
(22)
设置有可套设在光轴上的盲孔,所述盲孔与大截面端之间设置有压缩弹簧,所述压缩弹簧推动抵接部
(22)
在光轴上移动,所述抵接部
(22)
朝向受测试样平行段的一端为锥状,所述抵接部
(22)
由耐磨损的导体制成
。4.
根据权利要求3所述的用于材料性能检测的夹持结构,其特征在于:所述矩形部件
(11)
在凹陷处设置有绝缘块
(14)
,所述绝缘块
(14)
朝向受测试样平行段的一侧设置有与受测试样平行段相配适的弧形凹槽
。5.
一种材料性能检测方法,用于检测蠕变损伤,采用权利要求4所述的夹持结构,其特征在于,包括:
S0.
将夹持座
(1)
分别固定在受测试样的两端,并保持抵接部
(22)
与受测试样的平行段抵接;
S1.
将受测试样在服役温度下保温一段时间,并使受测试样产生的焦耳热与在服役环境中的热散失达到平衡;
S2.
将带有夹持座
(1)
的受测试样安装在蠕变试验机;
S3.
获取受测试样的初始电阻
R0、
瞬时加载引起试样的应变增量
ε0以及承受载荷后的
t
时刻由材料损伤造成的电阻增量
Δ
R
n
(t)、t
时刻蠕变过程引起试样的应变增量
ε
t
;根据公式
Δ
R
n
(t)/t
=
Ω
(t)
确定在
t
时刻结构损伤参量
Ω
(t)
,并构建结构损伤参量
Ω
(t)
与时间
t
的虚线曲线,虚线曲线的拐点
Ω
(t
p
)
为结构损伤标准,
t
p
为产生结构损伤的时间,以虚线曲线判定相同受测材料和相同条...
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