Более пластичный материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Правила Гольденштерна. Всегда нанимай богатого адвоката. Никогда не покупай у богатого продавца. Законы Мерфи (еще...)

Более пластичный материал

Cтраница 4


Различные материалы по-разному воздействуют на режущую часть резцов. Твердые материалы, дающие стружку надлома, мало изнашивают переднюю поверхность резца; более пластичные материалы, в особенности на больших скоростях, наоборот, вызывают большой износ передней поверхности и сравнительно малый износ задней поверхности резца.  [46]

Низкая теплопроводность титана и его способность образовывать ненавивающуюся стружку вызывают существенные особенности при механической обработке титана и его сплавов. Несмотря на то, что при резании титановых сплавов общее выделение тепла меньше, чем при обработке других, более пластичных материалов, грани режущего инструмента нагреваются до высоких температур. Приваривание титана к контактирующим поверхностям инструмента и налипание на них приводят к изменению геометрических параметров резца и дальнейшему повышению температуры. Для уменьшения нагрева при резании применяют острозаточенный инструмент и подают значительное количество охлаждающей и смазывающей жидкостей. Материал инструментов должен иметь хорошие сопротивление истиранию, теплоемкость, высокую ударную вязкость, прочность при изгибе.  [47]

Глубина проникновения пластической деформации растет с увеличением подачи и глубины резания, но уменьшается с ростом скорости резания. Обработка затупленным инструментом способствует пластической деформации. При обработке более пластичных материалов наблюдается большая глубина наклепа на обработанной поверхности.  [48]

Конструктивное выполнение ступенчатых пуансонов может быть самым различным, и они могут быть применены при пробивке отверстий различной формы. Следует отметить, что пуансоны с предразрушающими выступами наиболее целесообразны при пробивке хрупких материалов в холодном состоянии. При пробивке более пластичных материалов, типа полиэтилена, тефлона, винипласта, органического стекла в нагретом состоянии, они менее эффективны.  [49]

С увеличением толщины среза ( подачи) при сохранении неизменными всех других условий усадка стружки уменьшается. Изменение ширины среза ( глубины резания) незначительно влияет на усадку стружки. При обработке более пластичных материалов усадка стружки возрастает.  [50]

Теория Гриффитса в оригинальной форме удобна для хрупких тел. В случае пластичных металлов размер готовых трещин, удовлетворяющих критерию Гриффитса (5.2), должен достигать нескольких миллиметров, что на практике редко встречается. Оро-ван [378] и Ирвин [379] модифицировали теорию Гриффитса для случая разрушения более пластичных материалов и показали, что соотношение (5.2) будет справедливо, если в нем параметр поверхностной энергии YO заменить на параметр эффективной поверхностной энергии 7эф, который учитывает пластическую деформацию, предшествующую разрушению. В последующих работах [380] было показано, что эффективная поверхностная энергия является температурнозависимой характеристикой, в интервале температур хрупко-пластичного перехода изменяется на 2 - 3 порядка и имеет единую с пределом текучести тер-моактивационную природу.  [51]

С понижением температуры до критической Гкр разрушение материала, вязкое при обычных условиях, переходит в хрупкое с малой энергией разрушения. Наличие концентраторов и трещин увеличивает критическую температуру. Снижение температуры увеличивает правомерность определения / Cic на меньших толщинах и более пластичных материалах.  [52]

Теория распределения напряжений во вращающемся цилиндре или диске за пределом текучести представляет близкую аналогию с изложенной в предыдущих главах теорией поля напряжений в толстостенной трубе или плоском кольце. Относящиеся сюда проблемы имеют большое практическое значение. Это подтверждается тем фактом, что инженеры уже давно признали необходимым подбирать как можно более пластичные материалы для таких элементов машин, как быстро вращающиеся диски, тяжелые валы паровых турбин или массивные цилиндрические роторы крупных турбогенераторов, подвергающиеся в основном действию напряжений, обусловленных центробежными силами. При сверхскоростных испытаниях цилиндров или дисков с такой высокой нагрузкой в некоторых частях дисков может быть достигнут или превзойден предел текучести материала.  [53]

Статпческо; кручение при высоких т-рах позволяет определить пластичность, к-рую необходимо придать нержавеющей стали, из к-рой прошивкой изготовляют бесшовные трубы. Динамические испытания на кручение чувствительны к небольшим изменениям пластичности ( напр. Статические испытания на изгиб - основные для материалов с низким уровнем пластичности, напр. У тонких образцов н более пластичных материалов определяют число перегибов до разрушения. Проба на перегиб ( наряду с пробой на скручивание) имеет важное значение для оценки пластичности проволоки, при испытании к-рой на растяжение трудно определить относительное удлинение и полное относительное сужение. Широко применяют динамические испытания на изгиб для мп. Статические испытания на сжатие применяют для оценки пластичности наименее пластичных материалов. Из технологических проб чаще всего используют цробу па продавливапие шарового штемпеля через листовой материал, зажатый но кольцевой поверхности, до появления трещины.  [54]

55 Типовая кривая скорости и нагрузки для. [55]

Правильные посадки на вал и в корпус являются важными условиями удовлетворительной работы прецизионных подшипников. Для диаметров вала и отверстия корпуса должны быть выбраны допуски, дающие посадку с зазором или натягом. Посадка с натягом уменьшает внутренние зазоры подшипника приблизительно на 80 % от величины натяга. Рекомендуемые здесь величины допусков относятся к случаю изготовления вала и корпуса из стали; при изготовлении из других, более пластичных материалов, например алюминия или пластмассы, допускается применение более высоких натягов.  [56]

57 Схемы разрушения путем отрыва в направлениях действия наибольших удлинений ( без растягивающих напряжений. [57]

Поэтому схема чистого отрыва является частным случаем предельно-одновременного разрушения, имеющим малую практическую вероятность. В самом деле, чем резче неравномерность разрушения, тем дальше оно отклоняется от этой схемы, между тем почти все разрушения в условиях обработки или эксплуатации резко неравномерны. Этим отчасти объясняется то, что различные ранее предлагавшиеся методы оценки сопротивления отрыву не нашли широкого практического применения. Если для чугунов и большинства литейных сплавов, для закаленных и низкоотпущенных высокоуглеродистых сталей среднее сопротивление отрыву определяется при изгибе гладких образцов, то для более пластичных материалов определение сопротивления отрыву представляет большие трудности и во многих случаях не проведено.  [58]

59 Образование градиента плотности дислокаций вблизи поверхности монокристаллического Si при одноосном динамическом сжатии на Инстроне, X 270. [59]

Кристаллами такого типа могут быть ОЦК металлы ( особенно VIA группы), а также полупроводниковые материалы с жесткой алмазоподобной решеткой. На рис. 1 и 2 показано образование градиента плотности дислокаций ( дискуссионного debris - слоя [13, 14]) вблизи поверхности монокристалла Si на начальной стадии деформации, который не могли обнаружить другие исследователи [18-20] на более пластичных материалах.  [60]



Страницы:      1    2    3    4