Cтраница 1
Остаточные напряжения I рода ничем не отличаются от другого любого упругого напряжения и поэтому складываются с упругими напряжениями, вызванными внешней нагрузкой. В результате сложения остаточных и упругих напряжений, созданных внешней нагрузкой, суммарное упругое напряжение возрастает и может превзойти предел текучести материала. [1]
Напряжение при. [2] |
Остаточные напряжения I рода могут возрастать до предела текучести материала. При дальнейшем незначительном дополнительном повышении напряжения в теле возникает пластическая деформация и остаточные упругие напряжения снимаются. Остаточные напряжения поверхностного слоя оказывают существенное влияние на усталостную прочность, так как поверхность обладает меньшей прочностью, чем внутренние области. [3]
Остаточные напряжения I рода ( макронапряжения) оказывают существенное влияние на качество обработанных поверхностей и эксплуатационные свойства деталей машин. Причем, в зависимости от величины и знака остаточных напряжений, это влияние может быть положительным или отрицательным. [4]
Влияние текстуры на критиче - [ IMAGE ] Влияние системы вну. [5] |
Если остаточные напряжения I рода действуют в достаточно большом объеме материала, то они могут оказывать заметное влияние на развитие хрупкой трещины и механизм разрушения детали. [6]
Однако предложенные методы расчета остаточных напряжений I рода, возникающих в металлических телах при температурных изменениях, не отражают всей сложности протекающих в толще металла процессов и являются приближенными. [7]
Характер распределения остаточных напряжений после разгрузки материала, периодически неоднородного в смысле сопротивления пластической деформации. [8] |
Приведенные выше рассуждения касались исследования остаточных напряжений II рода. Направления этих напряжений определяются деформациями зерен или их групп. Баушингер [125] исследовал поведение металлических образцов, нагружаемых сначала растягивающей, а затем сжимающей нагрузкой, и установил, что после изменения знака нагрузки предел упругости материала значительно понижается, что видно из приведенных на рис. 134 диаграмм деформирования. Объяснение этого явления, называемого эффектом Баушингера, связывалось, именно, с анализом роли остаточных напряжений II рода. [9]
Влияние режимов резания при точении сталей 45 ( 1 2 и 40Х ( 3, 4 на осевые остаточные напряжения. [10] |
Из режимов резания большое влияние на остаточные напряжения I рода оказывает скорость резания, влияние которой проявляется через количество выделившегося тепла и продолжительность его воздействия на обрабатываемый материал. [11]
Типичные эпюры остаточных напряжений I рода в поверхностном слое. [12] |
На рис. 15 приведены типичные эпюры остаточных напряжений I рода. Наибольшие напряжения у поверхности могут быть как сжимающими ( левый столбец), так и растягивающими, что, как правило, наиболее неблагоприятно. [13]
Пластическая деформация всегда вызывает увеличение концентрации остаточных напряжений II рода в зонах центров дилатации и, следовательно, сопровождается деформационным упрочнением. Противоположный эффект вызывает процесс образования центров релаксации, приводящий к понижению остаточных напряжений в наиболее напряженных объемах материала, разупрочнению и образованию в материале пустот и микротрещин. В зависимости от состояния материала и условий нагружения оба процесса могут развиваться с различной интенсивностью, что, в конце концов, определяет окончательный характер предельного состояния. [14]
Образование центров релаксации, противодействующих концентрации остаточных напряжений II рода при пластических деформациях, представляется логически необходимым. Тем не менее, физические особенности механизма образования центров релаксации пока еще не выяснены. [15]