ГОСТ 25.602-80 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на сжатие при нормальной, повышенной и пониженной температурах.
ГОСТ 25.602-80
Группа Т59
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Расчеты и испытания на прочность
МЕТОДЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕЙ (КОМПОЗИТОВ)
Метод испытания на сжатие при нормальной, повышенной
и пониженной температурах
Design calculation and strength testings. Methods of Mechanical testing
of Polymeric Composite Materials.
Test for Compression Properties at normal, elevated and low temperatures
MКC 19.060
Дата введения 1981-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 августа 1980 г. N 4449 дата введения установлена 01.07.81
ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на полимерные композиционные материалы, армированные непрерывными высокомодульными углеродными, борными, органическими и другими волокнами, структура которых симметрична относительно их срединной плоскости, и устанавливает метод испытания этих материалов на сжатие при нормальной (20 °С), повышенной (до 180 °С) и пониженной (-60 °С) температурах.
Метод испытания на сжатие стеклопластиков установлен в ГОСТ 4651-82.
1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА
1.1. Метод состоит в кратковременном испытании образцов из композиционного материала на сжатие с постоянной скоростью деформирования, при котором определяют:
2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
2.1. Испытания проводят на испытательной машине, обеспечивающей сжатие образца с заданной постоянной скоростью перемещения активного захвата, измерение нагрузки с погрешностью не более ±1% измеряемой величины.
2.2. Испытательная машина должна быть снабжена двумя плоскопараллельными площадками (плитами) и обеспечивать их сближение с заданной скоростью.
2.4. Одна из площадок испытательной машины должна быть самоустанавливающейся.
Черт.1
2.6. В качестве измерителей деформаций могут использоваться механические, оптико-механические тензометры, электротензометры, тензорезисторы или другие приборы, обеспечивающие измерение деформации с погрешностью не более 1% предельного значения измеряемой величины.
2.7. В качестве регистрирующей аппаратуры при измерении деформаций применяют осциллографы, потенциометры, измерители статических деформаций или другие приборы, обеспечивающие регистрацию деформаций с точностью, указанной в п.2.6.
2.8. Приборы для измерения геометрических размеров образца должны обеспечивать измерение с погрешностью не более 0,05 мм для размеров до 10 мм и не более ±0,1 мм для размеров 10 мм и более.
2.9. Испытания при повышенных и пониженных температурах проводят на испытательных машинах, оборудованных камерами, которые обеспечивают равномерный прогрев (охлаждение) образца до заданной температуры и сохранение последней на протяжении всего времени испытания. Температуру испытаний устанавливают по ГОСТ 14359-69. Измерение температуры проводят с помощью термопар.
3. ОБРАЗЦЫ
3.1. Образцы вырезают из однородных по толщине плит или других полуфабрикатов. Вырезку образцов проводят в направлениях главных осей ортотропии испытуемого материала. Способ и режим изготовления образцов предусматриваются в нормативно-технической документации на композиционные материалы.
3.3. Изменение толщины и ширины по длине образца должно быть не более 0,05 мм.
3.4. Для определения предела прочности при сжатии в направлении армирования однонаправленных композиционных материалов применяют образцы в виде полосы прямоугольного поперечного сечения 2 с закрепленными по концам накладками 1 (черт.2).
Черт.2
3.5. Для определения предела прочности при сжатии материалов с укладкой арматуры, отличной от однонаправленной, а также однонаправленных в направлении, перпендикулярном к армированию, применяют образцы согласно п.3.4, но шириной 15 мм или в виде двусторонней лопатки (черт.3).
Черт.3
3.6. Для определения модулей упругости и коэффициентов Пуассона при сжатии композиционных материалов применяют образцы в виде параллелепипеда с прямоугольным основанием (черт.4).
Черт.4
Таблица 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, МПа | , МПа | Значения для 1 мм при ·10 МПа, равном, мм | ||||||||
|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
1000 | 100 | 6,0 | 8,5 | 9,5 | 12,1 | 13,5 | 14,8 | 16,0 | 17,1 | 18,2 |
| 200 | 4,0 | 5,6 | 6,8 | 7,9 | 8,8 | 9,7 | 10,5 | 11,2 | 12,0 |
| 300 | 2,9 | 4,2 | 5,1 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | 7,9 | 8,3 | 8,8 |
| 400 | 2,3 | 3,3 | 4,0 | 4,6 | 5,2 | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 6,9 |
| 500 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,5 |
5000 | 100 | 6,2 | 9,0 | 10,9 | 12,7 | 14,2 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 19,0 |
| 200 | 4,5 | 6,3 | 7,7 | 8,8 | 10,0 | 10,9 | 11,8 | 12,4 | 13,3 |
| 300 | 3,5 | 5,0 | 6,2 | 7,2 | 8,0 | 8,7 | 9,3 | 10,1 | 10,8 |
| 400 | 3,2 | 4,5 | 5,4 | 6,2 | 7,0 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,5 |
| 500 | 2,6 | 3,8 | 4,6 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 7,1 | 7,6 | 8,1 |
3.8. Накладки для образцов изготовляют из ортогонально армированных материалов, модули упругости которых в направлениях, перпендикулярных к оси образца, не превышают модулей упругости в соответствующих направлениях материала образца. Относительное удлинение при разрушении материала накладок во всех направлениях должно быть больше или равно соответствующей характеристике материала образца. Для изготовления накладок рекомендуется использовать ортогонально армированный стеклопластик.
3.9. Накладки при многократном использовании крепятся к образцу с помощью шлифовальной тканевой шкурки 2Э250х300С2 81Кр 80 КБ или 2М250х300 С1 81Кр 63 КБ по ГОСТ 5009-82, на поверхности полотна которой приклеивают накладки, как указано на черт.5. Для приклеивания накладок к шлифовальной шкурке рекомендуется использовать клей типа БФ-2 по ГОСТ 12172-74 или другие, аналогичные по свойствам. Крепление накладок к образцу указано на черт.5.
1 - накладка; 2 - шлифовальная шкурка; 3 - образец;
4 - абразивный слой; 5 - слой клея
Черт.5
3.10. В случае разового использования накладок их приклеивают непосредственно к образцу, как показано на черт.2. Для приклейки накладок используют клей. Сдвиговая прочность клея должна составлять не менее 40 МПа. Технология приклейки накладок должна быть указана в нормативно-технической документации на материал образца.
3.11. Количество образцов, необходимых для определения одной из характеристик п.1.1, в заданном направлении композиционного материала одной партии должно быть не менее пяти.
4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
4.1. Если в нормативно-технической документации на испытуемые материалы не указаны особые условия кондиционирования, то перед испытанием образцы кондиционируют по ГОСТ 12423-66.
4.2. Время от окончания изготовления формованных образцов или композиционного материала, из которого их вырезают, до испытания образцов, включая кондиционирование, должно составлять не менее 16 ч.
4.3. Перед испытанием образцы нумеруют краской. Измеряют толщину и ширину рабочей части образца в трех местах: по краям и в середине. Участки размером менее 10 мм измеряют с точностью до 0,05 мм, размером 10 мм и более - до 0,1 мм. Среднее значение толщины и ширины образца записывают в протокол испытаний и по ним, с точностью до трех значащих цифр, определяют площадь поперечного сечения образца.
5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
5.1. Испытания проводят в помещении или закрытом объеме при температуре и относительной влажности окружающего воздуха или другой среды, указанных в технических условиях на испытуемый материал. Если таких указаний нет, то испытания проводят при температуре окружающего воздуха (20±2) °С и относительной влажности воздуха (50±5)%. Если температура помещения отличается от указанной, то образцы до испытаний выдерживают в термокамере при температуре (20±2) °С в течение 2-3 ч.
5.2. При проведении испытаний в условиях повышенных или пониженных температур время, необходимое для полного прогрева или охлаждения образца до его испытания, должно задаваться нормативно-технической документацией на испытуемый материал. Если таких указаний нет, то время выдержки образца при заданной температуре устанавливают не менее 20 мин на 1 мм его толщины.
5.3. Образец устанавливают на опорные плиты испытательной машины так, чтобы продольная ось его совпала с направлением действия нагрузки, а торцевые поверхности были параллельны опорным поверхностям плит.
5.4. Устанавливают механические экстензометры или другие приспособления для измерения деформаций (тензорезисторы наклеивают на образец перед установкой в испытательную машину).
6. РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
6.4. Статистическую обработку результатов испытания проводят при доверительной вероятности 0,95.
6.5. Форма протокола испытаний дана в приложении 3.
6.6. Конструкция приспособления для испытания образцов на сжатие дана в приложении 4.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ
3. Деформацию измеряют тензорезисторами, электротензометрами, механическими или оптико-механическими тензометрами и другими приборами, отвечающими требованиям, указанным в п.2.6.
5. На рабочей части образца укрепляют измерители деформаций (тензодатчики наклеивают за 16-24 ч до испытаний) и устанавливают образец на испытательной машине.
6. Подсоединяют к измерителям деформаций регистрирующую аппаратуру и нагружают образец силой, составляющей 10%-20% предела статической прочности испытуемого материала. Затем уменьшают нагрузку до 2%-5% и принимают это состояние за исходное.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПУАССОНА
2. Метод определения коэффициента Пуассона основан на измерениях относительных продольных и поперечных деформаций образца (см. черт.4 настоящего стандарта) в процессе непрерывного или ступенчатого нагружения его при сжатии.
3. Деформации измеряют тензорезисторами или электротензометрами, или механическими тензометрами. При использовании тензодатчиков сопротивления они наклеиваются в продольном (1) и поперечном (2) направлениях в середине образца с двух его сторон (см. чертеж).
5. На рабочей части образца укрепляют измерители деформаций (тензодатчики наклеивают за 16-24 ч до испытаний) и устанавливают его на испытательной машине.
6. Подсоединяют к измерителям деформаций регистрирующую аппаратуру и нагружают образец силой, составляющей 10%-20% предела статической прочности материала. Затем уменьшают нагрузку до 2%-5% и принимают это состояние за исходное.
8. При ступенчатом нагружении показания относительных деформаций считывают не менее чем на трех-четырех ступенях, величина каждой из которых составляет 5%-10% разрушающего усилия.
9. По измеренным относительным деформациям для каждой ступени вычисляют коэффициент Пуассона согласно п.6.3.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое
ПРОТОКОЛ
испытания на сжатие по ГОСТ
от "____" ______________19 г.
1. Аппаратура
|
|
|
Испытательная машина | ||
|
| |
Измеритель (и) деформаций | ||
|
| |
Регистрирующая аппаратура | ||
|
|
2. Образцы
|
|
|
|
|
|
Количество образцов | |||||
|
| ||||
Материал (ТУ, предприятие-изготовитель, номер партии) | |||||
|
| ||||
| содержание арматуры по объему (массе), % |
| |||
| |||||
Расположение арматуры в образцах | |||||
|
| ||||
Условия кондиционирования (время, температура, относительная влажность) | |||||
|
| ||||
|
3. Условия испытаний
|
|
|
|
|
|
Температура | |||||
|
| ||||
Относительная влажность | |||||
|
| ||||
Время выдержки при повышенной (пониженной) температуре | |||||
|
| ||||
Режим нагружения (непрерывное, ступенчатое) | |||||
|
| ||||
Скорость нагружения | |||||
|
|
4. Результаты испытаний и их обработка
|
|
|
|
|
|
|
|
, мм | , мм | , кН | Вид разру- шения | ·10 , МПа | |||
1 |
| ||||||
2 |
| ||||||
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| , (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, мм | , мм | , кН | , мм | , мм | , МПа | , МПа | ||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| , % |
|
|
|
|
|
|
|
, кН | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
. |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| , % |
|
|
|
Приложения: | ||
| (диаграммы деформирования, фотографии и др.) | |
Испытатель(и): | (фамилия, подпись) | |
Обработал(и): | (фамилия, подпись) |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое
КОНСТРУКЦИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ НА СЖАТИЕ
Сборочный чертеж приспособления для определения упругих и прочностных характеристик при сжатии приведен на черт.1. Приспособление состоит из двух пар клиновидных зажимов 4, заключенных в цилиндрический корпус 1. Роликовые направляющие 7 исключают возможность перекоса зажимов относительно вертикальной оси образца и обеспечивают равномерную передачу давления на его опорные поверхности.
Приспособление для испытания образцов на сжатие
1 - корпус;
2 - зажим;
3 и 4 - клин; 5 - опора; 6 - ролик; 7 - направляющая; 8 - стяжка; 9 - стержень;
Черт.1
Рекомендуемой формы вкладыши 10 снижают концентрацию напряжений и деформаций в зоне выхода образца из зажима.
Клиновидная конструкция приспособления обеспечивает простую и надежную установку, крепления и выемку образца после испытания.
Приспособление работает без смазки и позволяет проводить испытания образцов на сжатие при температурах, регламентированных настоящим стандартом.
Корпус (черт.1, дет.1)
Материал - Ст3 по ГОСТ 380-94.
Черт.2
Зажим (черт.1, дет.2)
Материал - сталь 45 по ГОСТ 1050-88.
Черт.3
Клин (черт.1, дет.3)
Термообработка 58-62 HRC.
Материал - сталь У8 по ГОСТ 1435-99.
Черт.4
Клин (черт.1, дет.4)
Термообработка 58-62 HRC.
Материал - сталь У8 по ГОСТ 1435-99.
Черт.5
Опора (черт.1, дет.5)
Материал - сталь 45 по ГОСТ 1050-88.
Черт.6
Ролик (черт.1, дет.6)
Термообработка 40-45 HRC.
Материал - сталь 45 по ГОСТ 1050-88.
Черт.7
Направляющая (черт.1, дет.7)
Термообработка 40-45 HRC.
Материал - сталь 45 по ГОСТ 1050-88.
Черт.8
Стяжка (черт.1, дет.8)
Материал - сталь 45 по ГОСТ 1050-88.
Черт.9
Стержень (черт.1, дет.9)
Термообработка 40-45 HRC.
Материал - сталь 45 по ГОСТ 1050-88.
Черт.10
Вкладыш (черт.1, дет.10)
Материал Д-16 по ГОСТ 4784-97.
Черт.11