ГОСТ Р 53568—2009
Введение
Объективная оценка работоспособности и безопасности эксплуатирующихся ответственных тех
нических объектов в большинстве практически важных случаев невозможна без оценки напряженного
состояния, в котором находится их материал.
Среди современных неразрушающих методов измерения механических напряжений акустические
методы относятся к числу наиболее перспективных и все шире применяемых в мировой практике.
В основе акустических методов определения напряженного состояния лежит упругоакустический
эффект — линейная зависимость скорости продольных и сдвиговых упругих волн от напряжений в ма
териале, надежное экспериментальное определение которой стало возможным с появлением совре
менной ультразвуковой и радиоэлектронной измерительной техники.
Важнейшими характеристиками материала, позволяющими оценить его напряженное состояние,
являются его коэффициенты акустоупругой связи [1]. определяемые константами упругости второго и
третьего порядков. Если процедура определения констант упругости второго порядка методически дав но
отработана, то особенности определения констант упругости третьего порядка ничем, кроме [2]. не
регламентированы. В этой связи представляется актуальной разработка стандарта, отвечающего со
временным требованиям нормативного обеспечения развивающихся методов неразрушающего кон
троля.
Кроме определения напряженного состояния твердых тел на основе явления акустоупругости,
знание констант нелинейной упругости важно при определении напряженно-деформированного состоя
ния пластин и оболочек, при изучении эффектов взаимодействия полей упругих деформаций с полями
иной природы (электрических, магнитных и т.п.).
Настоящий стандарт является методической основой для определения констант упругости треть
его порядка при применении акустического метода контроля механических напряжений по
ГОСТ Р 52731, а также может быть использован для других практических приложений нелинейной тео
рии упругости, в частности, при аналитических и численных расчетах напряженно-деформированного
состояния материалов и конструкций с использованием нелинейно-упругих моделей материала.
IV