ASTM E1921-03 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To'' для ферритных сталей в переходном диапазоне - Стандарты и спецификации PDF

ASTM E1921-03
Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To'' для ферритных сталей в переходном диапазоне

Стандартный №
ASTM E1921-03
Дата публикации
2003
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM E1921-05
Последняя версия
ASTM E1921-23
сфера применения
1.1 Настоящий метод испытаний охватывает определение контрольной температуры То'', которая характеризует вязкость разрушения ферритных сталей, в которых возникает растрескивание при упругой или упругопластической нестабильности KJc, или при обеих. К конкретным типам ферритных сталей (3.2.1) относятся те, предел текучести которых находится в диапазоне от 275 до 825 МПа (от 40 до 120 тысяч фунтов на квадратный дюйм), а также металлы сварного шва, после отжига для снятия напряжений, которые имеют несоответствие прочности на 10 % или менее по сравнению с этим. 1.2 Покрываемые образцы представляют собой стержни, изгибаемые на растяжение с односторонними надрезами и имеющими усталостные трещины, SE(B), а также стандартные или дискообразные компактные образцы на растяжение C(T) или DC(T). Рекомендуется использовать образцы различных размеров с пропорциональными размерами. Размером, на котором основана пропорциональность, является толщина образца. 1.3. Средние значения KJc имеют тенденцию меняться в зависимости от типа образца при данной температуре испытания, предположительно из-за различий в ограничениях между допустимыми образцами для испытаний в 1.2. Аналитически прогнозируется, что степень изменчивости KJc среди типов образцов зависит от свойств текучести материала (1) и уменьшается с увеличением способности к деформационному упрочнению для данного материала с заданным пределом текучести. Эта зависимость KJc в конечном итоге приводит к расхождениям в расчетных значениях To в зависимости от типа образца для одного и того же материала. Ожидается, что значения To, полученные для образцов C(T), будут выше, чем значения To, полученные для образцов SE(B). Сравнение нескольких материалов по наилучшей оценке показывает, что средняя разница между значениями To, полученными с помощью C(T) и SE(B), составляет примерно 10176;C (2). C(T) и SE(B) To также зафиксированы различия до 15176;C (3). Однако сравнение отдельных небольших наборов данных не обязательно может выявить эту среднюю тенденцию. Наборы данных, которые содержат образцы как C(T), так и SE(B), могут давать результаты To, которые находятся между значениями To, рассчитанными исключительно с использованием образцов C(T) или SE(B). Поэтому настоятельно рекомендуется указывать тип образца вместе с полученным значением To при всех отчетах, анализе и обсуждении результатов. Эта рекомендуемая отчетность дополняет требования 11.1.1.1.4. Требования установлены к размеру образца и количеству повторных тестов, которые необходимы для установления приемлемой характеристики популяций данных KJc. 1.5 Статистическое влияние размера образца на KJc в Переходный диапазон обрабатывается с использованием теории слабого звена (4), примененной к трехпараметрическому распределению Вейбулла значений вязкости разрушения. Ограничения на значения KJc в зависимости от размера образца установлены для обеспечения условий высокой жесткости вдоль фронта трещины при разрушении. Для некоторых материалов, особенно с низким деформационным упрочнением, этого предела может быть недостаточно, чтобы гарантировать, что один параметр (KJc) адекватно описывает состояние деформации фронта трещины (5). 1.6. Для прогнозирования переходной кривой вязкости используются статистические методы. и указанные границы допуска для образцов 1Т испытуемого материала. Стандартное отклонение распределения данных является функцией наклона Вейбулла и медианы KJc. Предписана процедура применения этой информации для определения температурного сдвига перехода и установления пределов допуска. 1.7 Оценка вязкости разрушения неоднородного материала не поддается методам статистического анализа, используемым в настоящем стандарте. Материалы должны иметь макроскопически однородные свойства на растяжение и вязкость. Например, многопроходные сварные детали могут создавать зоны термического влияния и хрупкие зоны с локализованными свойствами, которые...

ASTM E1921-03 История

  • 2023 ASTM E1921-23 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры T0 для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2022 ASTM E1921-22a Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры T0 для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2022 ASTM E1921-22 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры T0 для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2021 ASTM E1921-21a Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры T0 для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2021 ASTM E1921-21 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры,
  • 2020 ASTM E1921-20 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2019 ASTM E1921-19be1 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2019 ASTM E1921-19b Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2019 ASTM E1921-19a Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2019 ASTM E1921-19 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2018 ASTM E1921-18a Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2018 ASTM E1921-18 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2017 ASTM E1921-17a Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2017 ASTM E1921-17 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2016 ASTM E1921-16 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2015 ASTM E1921-15ae1 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2015 ASTM E1921-15a Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2015 ASTM E1921-15 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2014 ASTM E1921-14a Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2014 ASTM E1921-14 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2013 ASTM E1921-13a Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2013 ASTM E1921-13 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2012 ASTM E1921-12a Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2012 ASTM E1921-12 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2011 ASTM E1921-11a Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2011 ASTM E1921-11 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2010 ASTM E1921-10e1 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2010 ASTM E1921-10 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2009 ASTM E1921-09ce2 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2009 ASTM E1921-09ce1 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2009 ASTM E1921-09c Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2009 ASTM E1921-09b Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2009 ASTM E1921-09a Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2009 ASTM E1921-09 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2008 ASTM E1921-08ae1 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2008 ASTM E1921-08a Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2008 ASTM E1921-08 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2007 ASTM E1921-07 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2005 ASTM E1921-05 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To'' для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2003 ASTM E1921-03 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To'' для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 2002 ASTM E1921-02 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне
  • 1997 ASTM E1921-97 Стандартный метод испытаний для определения эталонной температуры To для ферритных сталей в переходном диапазоне



© 2023. Все права защищены.