Пластическое разрушение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Теорема Гинсберга: Ты не можешь выиграть. Ты не можешь сыграть вничью. Ты не можешь даже выйти из игры. Законы Мерфи (еще...)

Пластическое разрушение

Cтраница 3


Этот вид пластического разрушения свойственен, как правило, тонким сечениям элементов конструкций. Анализ поверхности разрушения в зонах сдвигового разрушения указывает на возможность образования вокруг частиц второй фазы плоскодонных микропор. Возможно, их появление происходит вследствие сваливания дислокаций полос скольжения в субмикротре-щину под действием напряжений сдвига.  [31]

Классическая картина пластического разрушения за счет сдвиговых деформаций наблюдается у седьмого образца, на котором виден наплыв одной части разрушенного цилиндра на другую по наклонной площадке среза.  [32]

В процессе пластического разрушения полиэтилена величина деформируемого объема не меняется.  [33]

34 Вид поверхности разрушения разорванных образцов при различных механизмах разрушения. [34]

Различие между хрупким и пластическим разрушением прояв ляется также в количестве энергии, диссипируемой при разрушении, и в природе поверхности разрушения.  [35]

Как правило, пластическое разрушение происходит при относительно небольших значениях экспериментального времени, поэтому значительной поврежденное структуры не наблюдается. В этом случае протекают специфические усталостные процессы. Известно, что механические свойства полимерных материалов и, в частности, их прочность зависят от проявления сил двоякого рода. Во-вторых, между элементами каждой отдельной цепи действуют несравненно более мощные силы валентных связей. Этим обусловлена резкая анизотропия свойств материала вдоль и поперек цепи. В направлении ориентации прочность образца значительно возрастает, а в перпендикулярном - уменьшается. Между ориентированными макромолекулами действуют ван-дер-ваальсовы силы. Хотя они и уступают силам химического воздействия, тем не менее при разрыве образца, по-видимому, разрушению подвергаются именно валентные связи. Это объясняется значительной протяженностью макромолекул, обеспечивающих интеграцию малых в пределах одного сегмента вторичных сил. Суммируясь, эти силы оказываются большими, чем силы валентных связей. В результате последние разрушаются.  [36]

Предположим, что пластическое разрушение системы, соответствующее превращению ее в кинематически изменяемый механизм, происходит при развороте сечения шпангоута и образовании кольцевых пластических шарниров в оболочках и в местах стыка шпангоута и оболочек.  [37]

При переходе от пластического разрушения к хрупкому приведенные перекрестные связи переходят в известные соотношения линейной механики трещин.  [38]

Коэффициент нагрузки при пластическом разрушении определяется как коэффициент ( 1) увеличения заданной безопасной нагрузки р ( х) до величины, при которой возникает пластическое течение балки.  [39]

Как уже отмечалось, пластическое разрушение протекает с переменной скоростью. Наиболее интенсивное уменьшение сечения образца наблюдается непосредственно перед его разрушением.  [40]

С учетом последнего обстоятельства пластическое разрушение, за исключением конечной стадии, очевидно, не совсем подходит под определение усталости, которое связано с необратимыми процессами. По мнению авторов, необратимые изменения в полиэтилене происходят. Однако они появляются не сразу после нагружения, а лишь по истечении определенного коммуля-тивного времени.  [41]

Закономерность Матьюсона справедлива для пластического разрушения, однако, как показали Мазинг и Поляни, она имеет место и для хрупкого разрушения. Ими производился хрупкий разрыв поликристаллического цинка при температуре жидкого воздуха; образцы были изготовлены из материала с различной величиной зерна.  [42]

Трещины появляются непосредственно перед пластическим разрушением в момент быстрого уменьшения сечения образца.  [43]

Таким образом, при пластическом разрушении осуществление плоской схемы нагружения способствует уменьшению долговечности конструкции.  [44]

Существуют интересные попытки [18] рассматривать пластическое разрушение как неограниченное течение материала. В работе [6] показано, что теория течения [12, 25], позволяющая связать процессы разрушения и ползучести, вполне пригодна для полиэтилена. Количественная оценка зависимости скорости ползучести от напряжения связана с выбором закона ползучести.  [45]



Страницы:      1    2    3    4