Cтраница 1
Повышение скорости деформации благоприятно влияет на пластичность при высоких температурах, особенно нераскисленной меди. [1]
Повышение скорости деформации приводит к некоторому понижению пластичности и увеличению прочности. Наблюдающееся иногда понижение пластичности при снижении скорости деформации связано с более длительным воздействием внешней среды. Оказывает влияние также тепло, выделяющееся при деформации, особенно при большой скорости, когда разогрев достигает 100 С и более. [2]
Повышение скорости деформации при динамических нагрузках приводит, как правило, к росту пределов упругости и текучести, а также временного сопротивления при растяжении. Если напряжение, превышающее статический предел текучести, приложить мгновенно, то текучесть наступит только через некоторый промежуток времени, зависящий от свойств материала и величины приложенного напряжения. [3]
Повышение скорости деформации вызывает появление нестационарного поля напряжений в образце и цепи нагружения, отличного от поля, возникающего при медленном статическом нагружении. Это затрудняет сопоставление усилий и деформаций в локальном объеме материала. Такие испытания требуют разработки специальных методов исследований и анализа результатов. [4]
Повышение скорости деформации и модуля деформационного упрочнения способствует сохранению устойчивости цилиндрической формы образца и равномерности напряженного и деформированного состояния в объеме рабочей части образца. [5]
С повышением скорости деформации пластичность сплава АМц не изменяется, и он может обрабатываться давлением как при статической, так и при динамической скоростях деформации с обжатием 80 % и более. [6]
С повышением скорости деформации влияние теплового эффекта больше, так как тепло не успевает отводиться и рассеиваться в окружающую среду и температура в деформируемом объеме повышается. Это аналогично повышению температуры при нагреве заготовок. [7]
С повышением скорости деформации мощность, расходуемая на перемещение смазки или работу механизмов, повышается гораздо медленнее, чем при использовании масла. [8]
С повышением скорости деформации / Супр уменьшается. [9]
С повышением скорости деформации мощность, расходуемая на перемещение смазки или работу механизмов, повышается гораздо медленнее, чем при использовании масла. [10]
С повышением скорости деформации обеспечение заданной равномерности деформации по длине образца связано с возрастающими трудностями. Поэтому естественной является попытка исследователей определить кривую деформирования материала при высоких скоростях деформации на основе анализа неравномерной деформации материала при распространении упруго-пластических волн нагрузки. Методы экспериментального определения полной кривой деформирования разработаны [228], однако исследования с использованием анализа волновых процессов в основном ограничиваются изучением влияния скорости деформации на предел текучести. [11]
С повышением скорости деформаций пределы прочности и разрывные деформации возрастают, а долговечность быстро снижается. В зависимости от задаваемых скоростей деформаций или напряжений пределы прочности составляют от десятых долей до 5 - 10 МПа, предельные деформации могут достигать нескольких сотен процентов, долговечность изменяется от многих часов до малых долей секунды. Влияние температуры на разрывные характеристики определяется ее влиянием на начальную вязкость. Это однозначно свидетельствует о том, что в вынужденном высокоэластическом состоянии прочностные свойства и процесс разрыва полимеров определяются их релаксационными характеристиками. В отличие от того, что известно для кристаллических и стеклообразных полимеров в вынужденном высокоэластическом состоянии процессы разрыва макроцепей, образования свободных радикалов и соответственное снижение молекулярной массы имеют пренебрежимо малое значение. [12]
Маятниковый прибор М-3 для определения твердости покрытий. [13] |
С повышением скорости деформации пленка не успевает релаксировать, деформация ее уменьшается и полимерное покрытие становится как бы более жестким. При значительных скоростя-х деформации покрытие может оказаться хрупким. В связи с этим при испытаний полимерных покрытий следует учитывать зависимость величины деформации от времени24, например, при определении эластичности или испытании на отслаивание. [14]
С повышением скорости деформации сопротивление пластическим деформациям повышается. Характер изменения пластичности и вязкости при увеличении скорости будет зависеть от того, как будет меняться сопротивление разрушению:, при этом следует различать два основных случая. [15]