Cтраница 3
Таким образом, касательная, проведенная к кривой упрочнения второго рода в точке, соответствующей началу образования шейки, отсекает на перпендикуляре к оси абсцисс в точке - if / отрезок, численно равный удвоенному значению напряжения текучести в момент начала образования шейки. [31]
В приведенных соотношениях / ш является длиной расчетной базы с исходным размером / 0 в момент начала образования шейки. [32]
Действительный предел прочности Se равен отношению наибольшей на грузки, выдерживаемой образцом при растяжении, к действительной площади поперечного сечения образца в момент начала образования шейки. [33]
Введем две константы материала: Е - значение Е тензора Альманси, соответствующее концу первого ( однородного) этапа деформирования образца, характеризующее зарождение макротрещины и начало образования шейки, Е - значение EI в вершине макротрещины, характеризующее скорость распространения макротрещины. [34]
Кривая упрочнения проходит через три характерные точки: точку Т ( О, от), соответствующую, началу текучести; точку В ( eSi, аш), соответствующую началу образования шейки; точку K ( zfc, ок), соответствующую разрыву образца. [35]
Максимальная нагрузка у надрезанных образцов во многих случаях ввиду малой деформации и малой изменяемости поперечного сечения практически отвечает моменту разрушения, которому, конечно, соответствует большее истинное напряжение, чем моменту начала образования шейки на гладком образце. Таким образом, надрез у пластичных металлов препятствует образованию шейки и понижению нагрузки, которое происходит у гладкого пластичного образца задолго до физического разрушения. [36]
![]() |
Диаграмма механического состояния. [37] |
При статическом растяжении тел равномерного сечения большой длины целесообразно оценивать прочность и пластичность соответственно по равномерному удлинению 6 и временному сопротивлению т, так как в этом случае выход конструкции из строя определяется моментом начала образования шейки. Иначе говоря, в этом случае предельная нагрузка пропорциональна временному сопротивлению, а предельная пластичность конструкции пропорциональна равномерному удлинению. [38]
В качестве прямой, приближенно характеризующей изменение напряжения текучести в зависимости от деформации, чаще всего принимают касательную, проведенную к кривой упрочнения в точке, соответствующей окончанию этапа равномерного удлинения при линейном растяжении и началу образования шейки. [39]
Таким образом, касательная, проведенная к кривой упрочнения второго рода в точке, соответствующей началу образования шейки, отсекает на перпендикуляре к оси абсцисс в точке - if / отрезок, численно равный удвоенному значению напряжения текучести в момент начала образования шейки. [40]
Это повышение прочности при изгибе наблюдается для всех конструкционных материалов и связано с некоторой ошибкой в подсчете в результате изменения эпюры распределения напряжений по сечению при переходе от упругой деформации к упруго-пластической, а также с тем, что прочность при растяжении определяется напряжениями, соответствующими началу образования шейки ( OB), а при изгибе-соответствующими моменту разрушения. [41]
Начало образования шейки условно квалифицировали как пластический разрыв. [42]
![]() |
Связь между коалесценцией пор и вязкостью разрушения. [43] |
Эта деформация еа1 растет до тех пор, пока соотношение atb и соответствующий коэффициент стеснения сг / 2тг не будет удовлетворять условию слияния пор. В самом начале образования внутренних шеек предполагают, что развитие пластического течения обеспечивает максимальную скорость разгружения. [44]
![]() |
Связь между коалесценциеЙ пор и вязкостью разрушения. [45] |