Cтраница 1
![]() |
Зависимость деформации полиамида 68 от температуры.| Зависимость скорости ползучести полиамида 68 от температуры. [1] |
Зависимость скорости ползучести от температуры можно вывести из уравнения ( III, 22), если выделить в нем множитель, зависящий от температуры. [2]
![]() |
Соотношение между величинами зернограничного скольжения и полного удлинения образца.| Зависимость X высокочистого. [3] |
Поэтому зависимость скорости ползучести или скорости ползучести внутри зерен от напряжения отличается от зависимости скорости зернограничного скольжения от напряжения. [4]
Следовательно, зависимость скорости ползучести от толщины пленки должна иметь экстремальное значение, что подтверждается результатами исследования [21] образцов из технически чистого алюминия, покрытых окисной пленкой различной толщины, показавшими наличие минимума скорости ползучести при толщине окисной пленки 25 мкм. [5]
Степенной характер зависимости скорости ползучести от напряжения свидетельствует о том, что ползучесть обусловлена механическим отрывом дислокаций и их последующим перемещением в поле напряжений: медленными вначале, при малых напряжениях из-за их релаксации, а затем более быстрым. [6]
Для определения зависимости скорости ползучести от температуры при постоянной структуре предложен [29 ] дифференциальный метод испытаний. Предполагают, что до и после резкого изменения напряжения или скорости деформации структура остается постоянной. [8]
Выражение (4.70) определяет зависимость скорости ползучести от напряжения для заданной температуры. [9]
В первом приближении зависимость скорости ползучести и релаксации напряжения от температуры может быть предсказана по кривым модуль-температура. [11]
Вопрос о существовании зависимости скорости ползучести ог размера субзерен был предметом множества дебатов, хотя по сути дела он сводится к проблеме терминологии. [12]
Феноменологические параметры, выражающие зависимость скорости ползучести от температуры и приложенного напряжения, рассматриваются в рамках термодинамической теории деформации ( см. ниже), и в тех случаях, когда это возможно, проводится их сравнение с величинами, которые можно предсказать на основе представлений о конкретных физических процессах, контролирующих скорость ползучестл. [13]
Вводятся феноменологические параметры, выражающие зависимость скорости ползучести от температуры и напряжения. Кажущаяся энергия активации может меняться с температурой ( график Аррениуса криволинеен), если действуют несколько параллельно протекающих или последовательных процессов. График зависимости логарифма скорости деформации ползучести QT логарифма напряжения обычно заметно искривляется в широком диапазоне значений напряжения. При низких напряжениях он может быть аппроксимирован участками прямых ( степенной закон ползучести), что становится невозможным при высоких напряжениях, когда зависимость скорости ползучести от напряжения может стать экспоненциальной, отражая зависимость кажущейся энергии активации от н а пряжения. [14]
Как правило, принимается, что зависимость скорости ползучести от напряжения в степени 4 5 достигается благодаря специально принятому предположению о независимости плотности дислокационных источников от напряжения. [15]