Cтраница 3
При пропорциональном циклическом нагружении одностороннее накопление деформации, как было показано, возможно лишь в условиях несимметричного цикла, вследствие реономных свойств материала. При непропорциональном нагружении в этом отношении возникают новые возможности. [31]
Наконец, в случае циклически стабильных материалов ( например, среднеуглеродистые и аустенитные стали) ширина петли упруго-пластического гистерезиса практически не зависит от числа циклов деформирования. При различной ширине петель в четных и нечетных полуциклах происходит одностороннее накопление деформации. [32]
Деформация в этом случае сопровождается образованием грубых полос скольжения в отдельных зернах. С началом разупрочнения, определяемого уменьшением микротвердости, наблюдается увеличение ширины петли гистерезиса и начинается одностороннее накопление деформации. На первом участке, когда имеет место упрочнение, происходит сужение петли гистерезиса. [33]
Для режима нагружения без высокотемпературной выдержки при постоянной нагрузке уравнение кривой длительного циклического деформирования (3.12) переходит в уравнение связи между циклическими напряжениями и деформациями при мгновенном деформировании с учетом старения материала в процессе малоциклового нагружения. Уравнения состояния материала при длительном малоцикловом нагру-жении в принятой форме [ (3.12) или (3.13) ] описывают основные процессы циклического упругопластического деформирования ( упрочнение, разупрочнение, асимметрию, одностороннее накопление деформаций, циклическую анизотропию конструкционных материалов при малоцикловом нагружении. [34]
Для режима нагружения без высокотемпературной выдержки при постоянной нагрузке уравнение кривой длительного циклического деформирования (3.12) переходит в уравнение связи между циклическими напряжениями и деформациями при мгновенном деформировании с учетом старения материала в процессе малоциклового нагружения. Уравнения состояния материала при длительном малоцикловом нагружении в принятой форме [ (3.12) или (3.13) ] описывают основные процессы циклического упругопластического деформирования ( упрочнение, разупрочнение, асимметрию, одностороннее накопление деформаций, циклическую анизотропию конструкционных материалов при малоцикловом нагружении. [35]
![]() |
Изменение циклических деформационных характеристик стали Х18Н10Т при моногармоническом нагружении. [36] |
Так, величина циклической пластической деформации ( рис. 5.9, а) при одинаковых амплитудах максимальных напряжений существенно больше для двухчастотно го нагр ужения, чем для одночастотного. Вместе с этим более интенсивно протекает разупрочнение материала после первых циклов нагружения при всех исследованных уровнях действующих напряжений. Активизируется наряду с этим и одностороннее накопление деформации ( рис. 5.9, б), которое на больших уровнях напряжений ( аа 280 - г - 260 МПа) наблюдается начиная с первого цикла нагружения. [37]
Естественное стремление как можно лучше отразить свойства реальных материалов приводит к попыткам выхода за рамки допущений классической теории, основанной на принятии идеализированной модели среды. I, необходимо изменение формулировки основной задачи теории приспособляемости. Следует также иметь в виду, что при оценке влияния реальных механических свойств приходится исходить из определенной ( а не произвольной) программы на-гружения, учитывая отвечающий ей механизм разрушения. Баушингера и изменения диаграммы деформирования при чередовании знака пластической деформации имеет существенное значение для условий знакопеременного течения, но оно не сказывается, если повторные нагружения приводят к одностороннему накоплению деформации. С другой стороны, в - последнем случае обычное деформационное упрочнение является дополнительным резервом приспособляемости. [38]