Cтраница 2
Дисперсионное упрочнение объема зерен приводит к локализации пластических деформаций по приграничным участкам, относительному проскальзыванию зерен и зарождению горячих микротрещин. Такие ГТ называются трещинами дисперсионного твердения. ГТ этого типа характерны для высоколегированных гетерогенных жаропрочных аустенитных и никелевых сплавов. [16]
Все указанные типы разрушения определяются механизмами локализации пластической деформации в областях микроскопических размеров. [17]
Это связано с образованием шейки и локализацией пластических деформаций. [18]
При ра const увеличение иск приводит к локализации пластической деформации в тонком поверхностном слое и f снижается. [19]
Анализ полученных кривых позволяет сделать вывод, что локализация неравномерной пластической деформации определяется ранними стадиями деформирования. [20]
Все это подтверждается работами [20, 27, 31, 39], согласно которым более интенсивная локализация пластической деформации по сравнению с таковой для циклически упрочняющихся материалов характерна для циклически разупрочняющихся сплавов. В литературе описаны подходы, позволяющие выразить значение К с через напряжения разрушения и размер зоны повреждения. [21]
Использование принципов ЛУМР возможно только при высокой степени локализации пластических деформаций. Другими словами, необходимым условием постановки упругой задачи является малый размер пластической зоны при вершине трещины по сравнению с размеро. Значительная часть колонных аппаратов в силу своих габаритов и металлоемкости не может быть изготовлена из дорогостоящих цветных металлов и высокопрочных легированных сталей. Поэтому основным конструкционным материалом для этих колонн являются стали низкой и средней прочности. [22]
![]() |
Взаимосвязь интен-сивностей роста напряжений и сни. [23] |
Как известно, наступление второго предельного состояния сопровождается резкой локализацией пластических деформаций ( шейкообразованием) с последующим спонтанным разрушением элемента. [24]
![]() |
Взаимосвязь интен-сивностей роста напряжений и сни-г / Го жения радиуса элемента. [25] |
Как известно, наступление второго предельного состояния сопровождается резкой локализацией пластических деформаций ( шейкообразованием) с последующим спонтанным разрушением элемента. В данном состоянии элемента предельная равномерная деформация епр ев равна коэффициенту деформационного упрочнения стали т, определяемого по экспериментальной зависимости 0j f ( EJ), аппроксимируемой степенной функцией 0j Cejn, где С - константа прочности, имеющая размерность напряжения. [26]
Наряду с появлением а-фазы при понижении температуры испытания увеличивается степень локализации пластической деформации, что в свою очередь поясняет некоторое снижение пластических свойств по сравнению с комнатной температурой. [27]
Концентрация напряжений препятствует развитию пластических деформаций по всему объему - происходит локализация пластических деформаций в небольшой области. [28]
Таким образом, наличие поверхности раздела вносит существенное механическое ограничение в локализацию пластической деформации в приграничных зонах зерен среднего слоя композиции; при этом особенно интенсивно сдерживается развитие межзеренной деформации в участках, непосредственно примыкающих к границе раздела слоев. Создаются также условия, препятствующие развитию процессов рекристаллизации в кремнистом железе. [29]
Чем более затруднена объемная диффузия в упрочненном материале, тем менее вероятна локализация пластической деформации в тех объемах металла, которые при обычных условиях в существенной степени теряют свою способность сопротивляться деформированию из-за наличия менее прочной коагулированной фазы. [30]