Cтраница 1
Модуль пластичности Я характеризует наклол кривой эквивалентное напряжение - эквивалентная пластическая деформация [46], Эта величина, как правило, определяется из испытаний на одноосное растяжение, при которых эквивалентная и одноосная пластические деформации равны. [1]
Модуль пластичности ( упрочнения) - условная характеристика способности металла к повышению сопротивления пластической деформации с увеличением степени деформации; математически выражается тангенсом угла наклони кривой истинных напряжений при растяжении ( или кручении) на участке, отвечающем получению шейки ( фиг. [2]
Модуль пластичности имеет ту же размерность ( кГ / мм2), что и модуль упругости, отнесенный к единице деформации ( 1 % или 100 %), но в отличие от модуля упругости зависит от степени деформации: с увеличением степени деформации сопротивление пластической деформации растет, а упрочнение уменьшается. [3]
Модуль пластичности является величиной переменной, зависящей от напряженного состояния в точке. [4]
Модуль пластичности - величина переменная, зависящая от напряженного состояния в точке, что делает весьма сложными аналитические решения в пластической области деформирования. [5]
А - модуль пластичности - постоянная материала, зависящая от температуры, скорости нагружения и состояния тела. [6]
Поэтому понижение модуля пластичности сравнительно невелико. Концентрация напряжений в поверхностном слое при малых у создает гораздо более выгодные условия для развития дефектов структуры и, тем самым, способствует более значительному воздействию адсорбирующихся веществ на динамику деформации, начиная с самых малых внешних усилий. Именно этим и объясняется столь высокая пластичность монокристаллов олова при очень малых внешних напряжениях. [7]
Основное отличие модулей пластичности от модулей упругости состоит в том, что последние являются практически константами материала, тогда как модули пластичности зависят от температуры, скорости деформации и упрочнения. Это затрудняет определение деформаций по напряжениям при пластической деформации в отличие от упругой. [8]
![]() |
Обобщенный вид зависимостей 04 от е при различных значениях начального всестороннего сжатия. [9] |
В этом случае модуль пластичности или отрицателен, или равен нулю. [10]
Очевидно, что модуль пластичности, характеризуя способность материала к упрочнению, также является важной характеристикой его пластических свойств. [11]
Следует иметь в виду, что модуль пластичности D не является постоянной величиной, а зависит от величины предшествующей пластической деформации. То, что коэффициент Пуассона в пластической области равен предельному значению 1 / 2, - хорошо известный факт. [12]
![]() |
Реологические модели различных сред. [13] |
Для характеристики пластических свойств материала вводится понятие модуля пластичности и коэффициента пластичности. [14]
По выражениям (1.86) нельзя определить величину деформаций, так как модуль пластичности Е является переменной величиной, зависящей от ряда факторов. Однако если, кроме главных нормальных напряжений, известна одна из деформаций, то по уравнению ( 1.83 а) можно определить две другие. [15]