(Действующий) Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58992-2020 "Материалы для авиационных...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
А.1 Основные положения
А.1.1 Целью температурной градуировки является определение перепада температур между поверхностью образца и рабочим пространством нагревательного устройства.
А.1.2 Температурную градуировку проводят при каждой температуре испытания. Один контрольный образец может быть использован для нескольких градуировок, если градуировки проводят, начиная с меньшей температуры и при ее последовательном увеличении. Перед повторной температурной градуировкой с переходом от большей к меньшей температуре поверхность образца очищается от продуктов окисления.
А.1.3 Контрольный термопреобразователь устанавливают в рабочем пространстве печи на расстоянии от 3 до 4 мм от поверхности образца в среднем сечении.
А.2 Температурная градуировка на машинах изгиба с вращением
А.2.1 В качестве контрольного образца используют один из образцов испытуемой партии, который дорабатывается соответствующим образом (см. рисунок А.1).
2101 × 588 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок А.1
А.2.2 Результаты измерения температуры поверхности образца из жаропрочной стали и рабочего пространства печи на машине изгиба с вращением представлены на рисунке А.2.
1047 × 419 пикс.     Открыть в новом окне
1035 × 513 пикс.     Открыть в новом окне
а - без вращения
б - с частотой нагружения f = 200 Гц через 15 мин после запуска
Рисунок А.2
А.2.3 Зависимость перепада температур от времени выдержки образца из жаропрочной стали при температуре испытания T представлена на рисунке А.3.
1954 × 968 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок А.3
А.2.4 Горячие спаи термопреобразователей приваривают к поверхности образца точечной сваркой. Количество термопреобразователей зависит от диаметра образца, сечения токопроводов термопреобразователей и размеров токосъемника.
А.2.5 Термопреобразователи (два или четыре), пропитанные лаком КО-815 по ГОСТ 16508, укладывают в пазы и закрепляют скобками, прикрепленными к поверхности образца точечной сваркой. Один или два термопреобразователя размещают в минимальном сечении, остальные - на равном расстоянии от минимального сечения по длине с противоположных сторон образца. Выводные концы термопреобразователей припаивают к клеммам токосъемника. Для более плотного прилегания горячий спай термопреобразователя предварительно расплющивается.
А.2.6 С целью подтверждения равномерности или симметрии распределения температуры по длине образца на специальном образце к поверхности приваривают горячие спаи от 3 до 7 термопреобразователей с шагом от 5 до 10 мм.
Выводные концы подсоединяют (припаивают) к переключателю. Температурное поле определяют на образце без вращения после выдержки при температуре испытания не менее 1 ч.
А.2.7 Измерение перепада температур производят при вращении многократно: через 15 мин после запуска, затем спустя 5, 25, 50,100 ч и далее через каждые 50 ч. Во время выдержки, до начала очередного измерения, образец не вращается. Каждое измерение проводят через 10-15 мин после запуска. Первый запуск осуществляют после выдержки не менее 1 ч.
А.2.8 Предельную длительность градуировки определяют по стабилизации перепада температур или базой испытания по времени (см. рисунки А.2 и А.3).
А.2.9 Температуру испытания по контрольному термопреобразователю устанавливают с учетом изменения по времени, затем определяют интервалы времени , соответствующие изменению перепада на температуру 10 °С (см. рисунок A.3). Поправку на изменение перепада вводят через время tK:
362 × 134 пикс.     Открыть в новом окне
.
(А.1)
Первую поправку вводят через время t1 от начала испытания:
187 × 132 пикс.     Открыть в новом окне
.
(А.2)
Вторую поправку вводят через время t2 от начала испытания:
431 × 141 пикс.     Открыть в новом окне
(А.3)
А.2.10 На рисунке А.4 показана зависимость , определенная для образца из жаропрочного никелевого сплава на машине изгиба с вращением при частоте нагружения 200 Гц.
2074 × 974 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок А.4
А.2.11 Результаты измерения температуры на рисунках А.2-А.4 получены при следующих характерных размерах в зоне нагрева: длина образца lоб - от 120 до 140 мм; длина печи lп - 105 мм; длина нагревательного элемента lн.э - 75 мм; глубина захода захвата в печь с каждой стороны l3,1 - от 10 до 15 мм, где l3,1 - ширина образца в середине рабочей части (см. рисунок А.5).
А.3 Температурная градуировка на машинах плоского изгиба, кручения, растяжения - сжатия
А.3.1 Температурную градуировку проводят на неподвижном образце. Горячие спаи термопреобразователей приваривают к поверхности образца с интервалом от 5 до 10 мм.
А.3.2 На рисунке А.5 показано распределение температуры по рабочей части плоского образца (г) из жаропрочного сплава при температурах: 700 °С (а), 550 °С (б), 250 °С (в).
1882 × 2439 пикс.     Открыть в новом окне
Рисунок А.5
А.3.3 Назначение температуры по контрольному термопреобразователю - в соответствии с А.2.8.
А.3.4 Распределение температуры на рисунке А.5 получено на установке плоского изгиба при следующих характерных размерах в зоне нагрева: lоб - от 110 до 130 мм; lп - 120 мм; lн.э - 75 мм; l3,1 - 25 мм; hоб - 3 мм.
Приложение Б
(рекомендуемое)

Расчет
количества плавок, необходимых для определения пределов выносливости марки материала с заданной точностью

Б.1 Количество плавок l для определения пределов выносливости марки материала устанавливают исходя из заданной точности и надежности определения генерального среднего предела выносливости ам марки материала. Как правило, значение относительной погрешности  = 0,03.
Б.2 Количество плавок l вычисляют по формуле
200 × 155 пикс.     Открыть в новом окне
,