Cтраница 2
В условиях внешнего трения при неизбежном протекании пластической деформации и увеличении температуры возможность протекания диффузионных процессов весьма велика. [16]
![]() |
Образование трехосных растягивающих остаточных напряжений при усадке металла в жестком контуре. [17] |
Но в большинстве случаев в зонах протекания пластических деформаций имеются разнообразные концентраторы. На рис. 28 они показаны примерно в порядке нарастания концентрации. На рис. 28, а-е возникает концентрация пластических деформаций вследствие поперечной усадки металла. Случаи, показанные на рис, 28, а, б, весьма распространены. Здесь некоторая концентрация пластических деформаций возникает в зонах перехода от наплавленного металла к основному. Если свариваемые элементы находятся в свободном состоянии при сварке, то концентрация деформаций крайне незначительна и ей не придают никакого значения. [18]
В первом случае определяют способность металла сопротивляться протеканию пластических деформаций. Здесь, по существу, речь идет об экспериментальном определении связи между деформациями и напряжениями в металле в условиях изменяющихся температур. [19]
![]() |
Характер распределения деформаций в локальных объемах образцов. [20] |
В результате этих исследований было установлено, что протекание пластических деформаций в отдельных микрообъемах материала характеризуется резкой неравномерностью. Вследствие этого даже при малых средних деформациях образца в отдельных его микрообъемах остаточная деформация может достигать значительных величин. [21]
![]() |
Зависимость остаточной деформации от числа двойных ходов при виб-рообкатывании сплава ВТ1 - 1. [22] |
Практически необходимым является выявление влияния размера заготовки на протекание пластической деформации поверхности. Hv ( Ягисх 171 кгс / мм2), среднее арифметическое от клонение профиля Ra ( Ra. [23]
![]() |
Изменение электропроводности IIR. [24] |
В трех схематически намеченных этапах имеются свои особенности протекания пластической деформации. [25]
Циклическое нагружение материала приводит к более сложной ситуации протекания пластической деформации у кончика распространяющейся трещины, что связано с формированием нескольких зон пластической деформации. Нарастание потока дефектов и формирование разрешенной для металла последовательности диссипативных структур происходит в каждом цикле на восходящей ветви нагрузки. После снятия нагрузки имеет место частичная релаксация и распад некоторых из возникших на восходящей ветви нагрузки дефектных структур. [26]
![]() |
Типы стружек в зависимости от глубины лунки на передней. [27] |
В заключение можно сказать, что стружкообразование зависит от протекания пластических деформаций при заданных условиях обработки. [28]
В металлах с идеальной кристаллической решеткой нет причин для локального протекания пластической деформации. В реальных же кристаллах локальное протекание пластической деформации может быть связано с наличием дислокаций. Движение дислокаций вызывает пластическую деформацию. Но критическое напряжение, при котором дислокация может двигаться, зависит от типа дислокации, от ее конфигурации ( в особенности от длины и ширины дислокации) и от окружающего каждую дислокацию облака из растворенных атомов. Поэтому при действии постоянного напряжения ( при ползучести) в начальный момент времени в движение приходят не все имеющиеся в металле дислокации, а лишь те, для движения которых критическое напряжение относительно мало. [29]
В общем случае физико-химическое взаимодействие твердых тел при трении определяется протеканием пластической деформации поверхностных слоев. Высокие температуры являются вторым фактором, активирующим диффузионные процессы в зоне трения. [30]