Cтраница 2
До образования шейки превалируют процессы деформационного упрочнения. Локализованная деформация характеризуется интенсивным снижением поперечного сечения и усилия деформации. [16]
![]() |
Образование шейки при растяжении полимера. [17] |
Если образование шейки происходит в закристаллизованном полимере выше температуры его стеклования, то оно сопровождается двойным фазовым превращением. Эти фазовые превращения ( кристаллическая структура / - аморфное тело - кристаллическая структура / /) являются, по существу, процессами рекристаллизации. [18]
До образования шейки при осевом растяжении ( или бочки при сжатии) стержня постоянного сечения ( с прямой осью) напряженное состояние не отличается от наблюдаемого в упругой области. Рентгенографические исследования показывают, что наружные слои образца деформируются пластически при меньших напряжениях, чем остальной объем образца, в результате чего в пластически растянутом образце после разгрузки возможно остаются напряжения I рода, причем поверхностные слои после пластического растяжения остаются сжатыми. Начальные температурные напряжения [ кривая о ( 0) ] постепенно релаксируют, но полного выравнивания напряжений по сечению не происходит [ кривая о () ], что объясняется разницей в скоростях ползучести центральных и крайних зон стержня. [19]
После образования шейки происходит падение нагрузки, и образец удлиняется; в точке РЬ. Точка РЬ определяет усилие в момент разрыва образца и характеризует пластические свойства металла. [20]
До образования шейки превалируют процессы деформационного упрочнения. Локализованная деформация характеризуется интенсивным снижением поперечного сечения и усилия деформации. [21]
После образования шейки происходит падение нагрузки до точки Л, образец удлиняется и происходит сто разрушение. С образованием шейки рвутся только пластичные металлы. [22]
Обычно образование шейки наблюдается при постоянной скорости ( v const) движения одного из концов образца при сохранении неподвижным другого. [23]
После образования шейки диаграмма деформации при растяжении является искаженной, поскольку распределение напряжений в шейке перестает быть однородным ( см. гл. [25]
После образования шейки происходит падение нагрузки, образец удлиняется; в точке Рк при непрерывном уменьшении сечения шейки происходит разрыв образца. Точка Рк определяет усилие в момент разрыва образца и характеризует пластические свойства металла. [26]
После образования шейки ( локализация деформации) значение Я несколько увеличивается, оставаясь однако близким к единице, вплоть до самого разрыва образца. [27]
После образования шейки ( точка В на рис. 2.1.2) деформация сосредоточена в области шейки, где создается объемное напряженное состояние. [28]
Объяснение образования шейки эффектом адиабатического разогрева связано, по крайней мере частично, с тем, что процесс холодной вытяжки не рассматривался как самостоятельный по отношению к начальной стадии деформаций материала. Полученные ими результаты показывают, что, хотя процесс растяжения в известной мере зависит от адиабатического тепловыделения при высоких скоростях деформации, эффект перехода через предел текучести не связан с этим явлением. [29]
Процесс образования шейки не столь простой, как растяжение образца до образования шейки: однородность деформации нарушается как от сечения к сечению, так и в каждом сечении в шейке. Этому вопросу посвящено много теоретических и экспериментальных исследований. [30]