Cтраница 2
При работе материала в упругопластической стадии повторная нагрузка ведет к увеличению пластических деформаций ( рис. 2.22) в результате необратимых искажений структуры металла предыдущим нагружением и увеличением числа дислокаций. Это повышение упругих свойств называется наклепом. [16]
При работе материалов в химически активных, агрессивных средах разрушающее воздействие на разные материалы может быть очень сильным. [17]
![]() |
Зависимость модуля упругости ( 1 3, 6 и предельной деформации ( 2, 4 от скорости деформирования для СВАМ Скорость деформации ve, сек-1. Направление р. 1 и 4 - 0. 3 - 22 5. г и 5 - 45. [18] |
При работе материала на сжатие удельная энергоемкость возрастает с увеличением скорости деформации примерно прямо пропорционально значениям прочности, причем при высоких скоростях деформации для образцов, вырезанных под углом 45, удельная энергоемкость становится сравнимой с удельной энергоемкостью для образцов, вырезанных вдоль волокон. [19]
![]() |
Ударная вязкость стали.| Зависимость между числом на-гружений п и разрушающим напряжением.| Характерная поверхность усталостной трещины в образце с отверстием. [20] |
При работе материала в упругопластическои стадии повторная нагрузка ведет к увеличению пластических деформаций ( рис. 2.22) в результате необратимых искажений структуры металла предыдущим нагружением и увеличением числа дислокаций. Это повышение упругих свойств называется наклепом. [21]
При работе материала в условиях ползучести определяющую роль играет прочность границ зерен. В связи с этим все фазы, образующиеся у границ зерен, могут в значительной степени изменять прочность сплава или стали при их работе под напряжением при высоких температурах. Стабильность этих фаз в условиях эксплуатации ( определенной температуре, длительности работы, напряжений, вызывающих ползучесть) позволяет использовать такие сплавы как жаропрочные. Образование и развитие новых фаз, особенно вблизи границ зерен, может изменять и жаропрочность, в частности снижать эксплуатационные характеристики. [22]
![]() |
Ленточные фундаменты. [23] |
По работе материала фундамента под нагрузкой различают жесткие фундаменты, работающие преимущественно на сжатие, и гибкие, работающие на растяжение и скалывание. Углы наклона ( а) теоретической боковой грани жесткого фундамента к вертикали, при которых в фундаментах не возникают опасные напряжения скалывания и растяжения, нормируют. [24]
При неупругой работе материала стержня условие (5.2) следует использовать в сочетании с зависимостями, описывающими поведение материала. Однако перед анализом работоспособности стержня в общем случае может потребоваться предварительно найти е0 ( xs) и соответствующее ему распределение сг0 ( х3) в момент закрепления торцов стержня при заданном распределении начальной температуры. [25]
Специфической является работа материала в условиях одновременного наличия высоких температур и переменных силовых воздействий. [26]
Фактическая диаграмма работы материала отличается от идеализированной диаграммы Прандтля, однако эти отличия несущественно сказываются на величине предельного пластического момента ( не более 1 - 2 %) и идут в запас прочности. [27]
Близкие условия работы материала создаются и в охлаждаемых лопатках [13], но наличие охлаждения и конструктивные особенности изменяют зону действия максимальных напряжений. Кинетика термомеханической напряженности показывает, что, во-первых, в течение цикла напряжения действуют циклически, меняют знак и, во-вторых, по объему лопатки создаются зоны с разными знаками напряжений, действующими при сравнительно высоких температурах. [28]
Фактическая диаграмма работы материала отличается от идеализированной диаграммы Прандтля, однако эти отличия несущественно сказываются на величине предельного пластического момента ( не более 1 - 2 %) и идут в запас прочности. [29]
Коэффициент условий работы материала учитывает условия работы собственно материала под нагрузкой в зависимости от того, какую роль он играет в каждой конкретной конструкции, не учитывая характера работы конструкции как единого целого. [30]