Cтраница 4
Разность значений действующих напряжений в зоне стружкообразова-ния ( см. рис. 31.1, a, LOM) предопределяют неоднородность процессов деформации. Материал начинает пластически деформироваться на границе зоны LO. По мере приближения деформированного объема к режущей кромке деформация и упрочнение металла возрастают и полностью завершаются на границе зоны КМ деформацией сдвига в области максимальных касательных напряжений под углом ф к направлению движения резца. Движение дислокаций в поле напряжений при пластической деформации вызывает последовательный переход атомов в новое положение. В результате атомы приобретают кинетическую энергию и совершают колебания с большей амплитудой около нового положения равновесия. Таким образом, часть работы, затраченной на перемещение дислокаций, превращается в теплоту. В результате при обработке стали 45 температура металла в конце зоны деформации возрастает до 300 С, не вызывая его температурного разупрочнения. [46]
С увеличением действующих напряжений реакция тела на нагрузку перестает быть чисто упругой. Для определения предельных условий упругого деформирования используются разнообразные гипотезы или критерии прочности. Задача последних заключается в том, чтобы на основании простых стандартных испытаний ( например, испытаний стержневых образцов на растяжение) установить условия, при которых наступает пластическая деформация или разрушение тела в заданных произвольных условиях нагружения. [47]
С уменьшением действующего напряжения ( например, сга 24 кгс / мм2) длительность испытания увеличивается и размер карбидов достигает максимального значения. Дальнейшее снижение напряжения до 21 8 кгс / мма сопровождается уменьшением количества частиц. При максимальной нагрузке ( о а 28 3 кгс / мм2) размер и количество частиц оказываются минимальными, даже меньшими, чем в исходном состоянии. Это обстоятельство свидетельствует о том, что наряду с выделением частиц во времени при больших уровнях деформаций протекает такж процесс растворения углерода и карбидообразующих элементов. [48]
С увеличением действующих напряжений реакция тела на нагрузку перестает быть чисто упругой. Для определения предельных условий упругого деформирования используются разнообразные гипотезы или критерии прочности. Задача последних заключается в том, чтобы на основании простых стандартных испытаний ( например, испытаний стержневых образцов на растяжение) установить условия, при которых наступает пластическая деформация или разрушение тела в заданных произвольных условиях нагружения. [49]
При ориентировке относительно действующих напряжений дефекты делят на поперечные и продольные. [50]
Определим величину действующего напряжения вторичной обмотки. [51]
Долго сопротивляться действующим напряжениям. [52]
Ом и действующим напряжением холостого хода U 220 В работает на нагрузку с индуктивным характером сопротивления Z 20 - f / 100 Ом. Чему равен cos ip и КПД генератора. Конденсатор какой емкости необходимо подключить параллельно нагрузке, чтобы cos cp равнялся бы единице. [53]
При параллельном соединении действующее напряжение на зажимах обеих ламп одинаково и может быть найдено по амплитудному значению напряжения. [54]
При каких частотах действующие напряжения на индуктивности и на емкости достигают наибольших значений. [55]
Если при этом действующие напряжения превышают допускаемые, производят уточняющий расчет. [56]
Показано, что действующие напряжения на поверхности образца после прохождения площадки текучести всегда меньше, чем среднее напряжение всего образца, и с увеличением степени деформации увеличивается уровень остаточных напряжений в поверхностном слое. Аналогичные данные получены в работе [21] при деформировании технического железа с размером зерна 0 1 - 0 2 мм. После деформации на 11 % в поверхностном слое глубиной 0 2 мм уровень остаточных напряжений сжатия превышает остаточные напряжения внутри образца. [58]
Если при этом действующие напряжения превышают допускаемые, производят уточняющий расчет. [59]