Cтраница 1
Процесс одноосного растяжения практически не используется как основная формообразующая операция вследствие ранней потери устойчивости и невозможности получать достаточно большие равномерные удлинения у металлов при обычной пластической деформации. При деформации в состоянии сверхпластичности можно получить равномерные удлинения в несколько сотен, а иногда и тысяч процентов. Столь высокая равномерная деформация позволяет применить процесс растяжения как самостоятельную формообразующую операцию. В основу рассматриваемого процесса положена схема процесса так называемого бесфильерного волочения. Заготовка-пруток ( рис. 4) зажимается между двумя захватами 1, 4 и проходит сквозь кольцевой индуктор 3, в котором нагревается узкая зона металла до заданной температуры. [1]
Характерным для процесса одноосного растяжения кристаллич. Возникновение шейки связано со скачкообразным уменьшением толщины и ширины образца, к-рые сохраняются неизменными в дальнейшем процессе развития шейки. Развитие шейки продолжается до завершения рекристаллизации во всем объеме исходного образца. Соотношение скоростей процессов рекристаллизации и растяжения определяет глубину кристаллизации полимера, возникающей в процессе растяжения. [2]
Характерным для процесса одноосного растяжения кристаллич. Возникновение шейки связано со скачкообразным уменьшением толщины и ширины образца, к-рые сохраняются неизменными в дальнейшем процессе развития шейки. Развитие шейки продолжается до завершения рекристаллизации во всем объеме исходного образца. Соотношение скоростей процессов рекристаллизации и растяжения определяет глубину кристаллизации полимера, возникающей в процессе растяжения. Тс, когда кристаллизация практически невозможна, происходит амортизация полимера. [3]
К моменту образования шейки процесс одноосного растяжения становится неустойчивым и деформация локализуется в малом объеме. [4]
Рассмотрим их на примере процесса одноосного растяжения образца. [5]
Один из способов поддержания постоянного напряжения в процессе одноосного растяжения заключается в использовании приборов рычажного типа с одним переменным плечом. Длина плеча все время уменьшается при растяжении, и действующая сила снижается; выбрав соответствующий профиль рычага, можно полностью компенсировать нежелательный рост истинного напряжения и поддерживать его строго постоянным. Если деформации велики, рычажное устройство становится непомерно громоздким и условие а const нарушается. Поэтому в случае линейных эластомеров, способных к развитию больших деформаций ( особенно при незначительных нагрузках), использование рычажного прибора затруднительно. [6]
Здесь под термином холодная вытяжка мы будем понимать процесс одноосного растяжения образца при температуре ниже той, при которой может происходить быстрая рекристаллизация ( более чем на 30 С ниже точки плавления), и выше той, при которой наблюдается хрупкое разрушение при малых деформациях. [7]
![]() |
Условные диаграммы деформирования и изменения коэффициента Пуассона для идеализированных материалов. [8] |
Рассмотрим в обобщенном виде экспериментальные данные по исследованию сопротивления стеклопластиков деформированию и разрушению в процессе одноосного растяжения и сжатия с различными скоростями и при длительном действии постоянных во времени нагрузок. [9]
Стереографическая проекция ГЦК-кристалла Звездочкой показано направление оси растяжения, стрелкой - ее траектория в процессе одноосного растяжения. [10]
В этом полимере, после того, как в процессе одноосного растяжения образовалась шейка, напряжение колеблется со сравнительно небольшим периодом при дальнейшем деформировании. Внешний вид образца свидетельствует о периодических изменениях материала в шейке, соответствующих периоду колебаний. [11]
![]() |
Характеристики сшитых полиуретанов. [12] |
При исследовании влияния природы связей на прочность эластомеров желательно пользоваться таким методом, который позволил бы оценивать плотность химических и физических связей сетки, а также прочностные характеристики вулканизата. Нами использован физико-механический метод статических испытаний с соблюдением постоянства напряжения в процессе одноосного растяжения и разрушения. [13]
Предложено несколько методов оценки механических свойств аморфных сплавов. Применительно к ленточным образцам широкое распространение получили испытания на одноосное растяжение, поскольку они дают обширную информацию о механических характеристиках. На рис. 12 приведена типичная кривая напряжение-деформация, характеризующая основные закономерности механического поведения аморфных сплавов: высокие значения пределов упругости и текучести, отсутствие деформационного упрочнения и невысокое, но ненулевое значение макроскопической деформации до разрушения. Тем не менее испытания ленточных аморфных сплавов на растяжение имеют ряд существенных недостатков, часть из которых принципиально неустранима. Это приводит к катастрофическому разрушению в процессе одноосного растяжения. Степень катастрофического течения зависит от запаса упругой энергии в деформирующей системе и пропорциональна величине ( m / k) l / 2, где т и k - соответственно эффективная масса и жесткость испытательной машины. Более пассивная нагружающая система, хотя и увеличивает продолжительность нестабильного течения, но делает его начало более затруднительным. [14]