Cтраница 2
Разрушение материала, вызванное многократным действием переменных напряжений, называется разрушением от усталости, или просто усталостью материала. [16]
Разрушение материалов может быть облегчено при использовании эффекта Ребиндера - адсорбционного понижения прочности твердых тел. Этот эффект заключается в уменьшении поверхностной энергии с помощью поверхностно-активных веществ, в результате чего облегчается деформирование и разрушение твердого тела. [17]
Разрушение материала под действием внешней среды называют коррозией. [18]
Разрушение материала происходит в неоднородных условиях по затратам энергии на процесс пластического деформирования вдоль фронта трещины. [20]
Разрушение материала при действии циклических напряжений или деформаций называется усталостным разрушением 35 - 89 46i 49, Обычно для оценки разрушения материала пользуются выносливостью - числом циклов до разрушения или усталостной прочностью - напряжением, при котором разрушение наступает после 106 циклов. [21]
Разрушение материала при действии циклически меняющихся напряжений принято называть усталостным разрушением. Способность материала сопротивляться действию циклических нагрузок характеризуется двумя показателями: амплитудой напряжения ст ( или деформации е0) и выносливостью - числом циклов нагружения N, при котором материал разрушается. [22]
Разрушение материала по Мору происходит следующим образом. По мере роста нагрузки напряженное состояние в опасной точке, описываемое кругом Мора ABC ( заштрихован на рис. 1), увеличивается. [23]
Разрушение материала в результате коррозии связано с изменением его химического состава и структуры и отличается от разрушения, вызванного другими причинами. [24]
Разрушение материала под действием внешней среды называют коррозией. [25]
Разрушение материала, вызванное многократным действием переменных напряжений, называется разрушением от усталости, или просто усталостью материала. [26]
Разрушение материалов может происходить из-за напряжений, возникающих в материале, в тех случаях, когда в его порах образуются новые химические соединения, отличающиеся большим объемом. Такие соединения могут получаться, главным образом, при взаимодействии с агрессивными средами неоднородных материалов, обладающих крупнозернистым строением. Так, например, при действии серной кислоты на пористую породу, в сослав которой входят кальциевые соединения, в пустотах материала образуется сернокислый кальций, отличающийся по занимаемому им объему от объема пор исходного материала. [27]
Разрушение материала могут вызвать резкие смены температуры. Такое разрушение наблюдается при различных коэфйциен-тах линейного расширения отдельных составляющих материала. [28]
Разрушение материалов в результате коррозии следует отличать от разрушений, вызванных другими причинами. Например, при длительной эксплуатации бетонных полов с их поверхности постепенно стираются или выкрашиваются частицы бетона, образуются впадины и бугры. Эти разрушения являются следствием механического износа бетона и не связаны с измене нием его химического состава и структуры, как при коррозии. [29]
Разрушение материалов происходит путем отрыва за счет растягивающих напряжений или удлинений и путем среза за счет наибольших касательных напряжений. Отсюда ясно, что первую и вторую теории прочности, отражающие разрушение отрывом, можно применять лишь для материалов, находящихся в хрупком состоянии. Третью и четвертую теории прочности, хорошо отражающие наступление текучести и разрушение путем среза, надлежит применять для материалов, находящихся в пластическом состоянии. [30]