Cтраница 4
Изменение температур, времени и скоростей деформирования при эксплуатации отражают в расчетах прочности путем введения основных характеристик деформирования ( предела текучести ат, показателя упрочнения т) и разрушения ( предельных деформаций ек), зависящих от указанных выше факторов. Введение в расчет характеристик ат, m и ек в зависимости от температур t и скоростей деформирования е ( или времени т) позволяет учесть эти факторы при определении предельных нагрузок Р0, P0fc и деформаций еко, ево в соответствии со схемами рис. 1.44, 1.45. Запасы по нагрузкам, напряжениям, деформациям и долговечности по уравнениям (0.1) - (0.8) могут быть оставлены без изменений. [46]
Изменение скоростей деформирования е, приводящее к более интенсивному изменению пределов текучести, чем пределов прочности и предельной пластичности, определяет соответствующее изменение показателя упрочнения. [47]
Изменение температур и скоростей деформирования при эксплуатации отражают в расчетах остаточной прочности и ресурса путем введения основных характеристик деформирования ( предела текучести ат, показателя упрочнения т0) и разрушения ( предельных деформаций ek), зависящих от указанных выше факторов. [48]
Повышение температур выше комнатной tQ приводит для большинства конструкционных материалов к снижению сопротивления упругим и упругопластическим деформациям - уменьшаются значения ат и Е, а показатель упрочнения m несколько повышается. С переходом в область отрицательных ( в том числе криогенных) температур для конструкционных металлических сплавов изменение модуля упругости невелико, а предел текучести может превысить значение, соответствующее комнатной температуре в 1 5 - 2 5 раза. [49]
![]() |
Зависимость коэффициента упрочнения Л, от скорости деформации в тербия. [50] |
В общем для области гомологических температур 0 0тах 0 2ч - 0 4 увеличение скорости деформации Sr, Се, Ti, Nb, Cu, Fe и А1 приводит к увеличению показателей упрочнения, при этом скоростная зависимость с увеличением температуры усиливается. В пределах определенной температурной зоны при изменении скорости деформации почти на три порядка зависимость показателей упрочнения Л1 ( Л2 и ех у названных металлов имеет приблизительно линейный характер. Отклонение от линейности наблюдается только в переходной зоне при тех гомологических температурах, которым на кривых зависимостей ЛХ ( Г), Л2 ( Т) и ei ( Т) соответствуют положения рассмотренных выше максимумов. [51]
Таким образом, учет пластической сжимаемости среды и чувствительности ее механических свойств к изменению вида напряженного состояния вносит существенную поправку в распределение напряжений, деформаций и перемещений по сравнению с соответствующим решением для несжимаемой среды с тем же показателем упрочнения. [52]
При возникновении и развитии пластических деформаций в зоне трещин указанные в уравнении ( 13) простейшие зависимости между силовыми, деформационными и энергетическими критериями, используемыми в линейной механике разрушения, становятся неприменимыми вследствие перераспределения напряжений и деформаций в зависимости от относительного уровня номинальных напряжений о / от и показателя упрочнения материала т 0 в упругопластической области. В этом случае в первом приближении могут быть использованы уравнения и методы линейной механики. [53]