Cтраница 1
Ударное растяжение проводят иногда на вертикальных копрах, иногда на маятниковых копрах [5, 7], снабженных специальным приспособлением для зажима ( обычно цилиндрических) образцов и, в случае необходимости, специальными печами. Пластичность ( удлинение и сужение шейки) при ударном разрыве при комнатной температуре оказывается большей или такой же, как и при статическом растяжении. Если испытание ведется не при однократном, а при многократном ударе, то удлинение часто оказывается повышенным. Работа деформации при динамическом растяжении ( вязкость у ненадрезанных образцов) очень часто превышает работу при статическом растяжении, причем у стали это превышение растет с увеличением твердости. [1]
Принципиально ударное растяжение может быть осуществлено на разрывной машине, если последняя имеет высокий верхний предел диапазона скоростей растяжения. [2]
Схема расположения образца при испытании методом ударного консольного изгиба. [3] |
Методы ударного растяжения и ударного сдвига образцов используют на маятниковых копрах, оборудованных специальными молотами и приспособлениями для закрепления образцов и приложения к ним ударной силы. [4]
Скорость ударного растяжения 5 8 м / с не вызывает хрупкого разрушения во всем исследованном диапазоне низких температур, а скорость 75 м / с приводит к хрупкому разрушению при температуре ниже - 170 С. [5]
Прибор НИИЛК для. [6] |
Определение ударного растяжения и ударной твердости лакокрасочных покрытий, наряду с определением других механических свойств, дает достаточно полную техническую характеристику их механической прочности. [7]
Методика ударного растяжения цилиндрических образцов с кольцевыми трещинами применена нами для оценки склонности к хрупкому разрушению сталей Х17Н2, ЭИ961, ЭИ696М и титанового сплава ВТЗ-1. Указанные материалы были получены в виде пруткового проката. В изготовленных образцах диаметром 8 мм и длиной 80 мм были созданы усталостные трещины, а затем проведены ударные испытания в диапазоне температур от 20 до - 196 С. Из данных видно, что сталь ЭИ961 при температуре от 0 до 20 С обладает максимальным сопротивлением распространению трещины. При дальнейшем понижении температуры испытания указанная сталь катастрофически теряет способность сопротивляться распространению трещины. [8]
При ударном растяжении [63] прочность стеклопластика АГ-4С с укладкой 1: 0 увеличивается на 76 %, а с укладкой 1: 1 - на 93 % по сравнению со статическим нагружением. [9]
Схема криостата для.| Установка для испытания на выносливость при низких темпе-ратурах. [10] |
Испытания на ударное растяжение до 77 К проводятся в специальном разъемном сосуде, обеспечивающем свободное разрушение образца. [11]
Образцы на ударное растяжение размерами ф 6мм и L0 36 мм и образцы на ударную вязкость стандартных размеров 10 х 10 х 55 мм вырезались из спокойного и кипящего технического железа и слитков электролитического железа в литом и деформированном состоянии. [12]
В случае ударного растяжения при низкой температуре характер напряженного состояния мягкой прослойки, зависимость пластичности и энергоемкости от % остаются такими же, как и при статическом растяжении. [13]
В случае ударного растяжения при низкой температуре характер напряженного состояния мягкой прослойки, зависимость пластичности и энергоемкости от х, остаются такими же, как и при статическом растяжении. [14]
Таким образом, ударное растяжение и сжатие цилиндрических образцов приводит к различному изменению микроструктуры и величины деформационного упрочнения. При растяжении процесс двойникования в диапазоне скоростей деформирования 5 - 10 - 2 см / мин - 230 м / с не обнаружен, зависимость упрочнения от скорости несущественна. При ударном сжатии имеет место интенсивный процесс двойникования и упрочнения и плотность двойников, возрастая с деформацией, зависит от скорости деформирования, а также от ее изменения во времени. [15]