Cтраница 4
Хрупкие материалы ( чугун, камни) при малых пластических деформациях разрушаются. [46]
Хрупкие материалы испытываются на образцах в форме кубика размером 15 X 15 X 15 мм, мягкие и пористые - на цилиндриках диаметром 10 и высотой 15 мм. [48]
Хрупкие материалы хорошо измельчаются также раскалыванием, мягкие - истиранием, а при больших скоростях воздействий - ударом; при И. Для получения тончайших порошков и высокодисперсных суспензий целесообразно применять измельчители, характеризуемые высокой энергонанря-женностью процесса И. [50]
Хрупкие материалы имеют диаграммы растяжения, подобные диаграммам чугуна, и такую же форму разрушения. [51]
Хрупкие материалы имеют существенно меньший предел прочности при растяжении, чем при сжатии. Например, серый чугун при сжатии имеет предел прочности овс 500 - - 1500 МПа, а при растяжении - почти в четыре раза меньше: ствр 120 - н 380 МПа. [52]
Хрупкие материалы характеризуются тем, что разрушение происходит уже при небольших деформациях. При растяжении образца из такого типично хрупкого материала, как чугун, мы до самого момента разрыва наблюдаем лишь незначительные деформации; разрушение происходит внезапно; относительное удлинение и относительное сужение после разрыва оказываются очень малыми. Обращаем внимание на то, что по сравнению с диаграммами рис. 20 горизонтальный масштаб диаграммы рис. 21 увеличен примерно в 40 раз, а вертикальный - примерно в 6 раз. [53]
Хрупкие материалы - камень, чугун, бетон - при сжатии разрушаются так же, как и при растяжении, при весьма малых деформациях. На рис. 26 дана диаграмма напряжений при сжатии чугуна. [54]
Хрупкие материалы очень легко разрушаются при действии удара именно потому, что их удельная работа деформации очень мала. При спокойной же, постепенно возрастающей сжимающей нагрузке те же хрупкие материалы способны иногда безопасно брать на себя значительно большие напряжения, чем пластичные, благодаря своей способности давать очень малые изменения формы до напряжений, близких даже к пределу прочности. [55]
Хрупкие материалы при разрушении имеют незначительную остаточную деформацию, и характер разрушения определяется разрывом образца по некоторому поперечному сечению с шероховатой поверхностью разрыва. Пластичные материалы при деформировании имеют большую остаточную деформацию. В этом случае разрушению предшествует интенсивное скольжение по плоскостям наибольших касательных напряжений, которые, как установлено в § 3.2, составляют угол я / 4 с осью растяжения. По этим плоскостям движутся дислокации, и механизм пластического деформирования может быть представлен как проскальзывание и поворот в направлении сближения с осью растяжения тонких дисков, показанных на рис. 7.22. Такие проскальзывания происходят по всем плоскостям, составляющим угол я / 4 с осью. В результате поворота этих дисков в процесс проскальзывания включаются другие плоскости образца, которые ранее составляли угол, отличный от я / 4, и в которых было до этого менее интенсивное проскальзывание. [56]
Характерный вид разрушения при сжатии волокнистого композита на основе металлической матрицы.| Разрушение при сжатии слоистого полимерного материала. [57] |
Хрупкий материал быстро растрескался ( образовались тонкие трещины), способствуя распространению разрушения, а в пластичных слоях сформировались полосы сдвига. Процесс образования полос сдвига связан с поглощением энергии, при этом постепенно острие трещины притупляется и растрескивание останавливается. Таким образом, пластинка образца оказывается упрочненной за счет поликарбонатных слоев, а слои из сополимера стирола придают ей жесткость. [58]