Cтраница 3
При помощи специальных приспособлений на копре могут проводиться испытания на ударное растяжение при повышенных и пониженных температурах. На рис. 10 показана принципиальная схема такой установки. [31]
Кроме испытаний одиночным ударом на изгиб, образцы испытывают на ударное растяжение ( фиг. Маятниковые копры, снабженные электронной аппаратурой ( фиг. [32]
Общий вид установки для записи диаграмм разрушения при ударных испытаниях материалов. [33] |
Описанная установка может быть применена также для регистрации параметров разрушения при ударном растяжении цилиндрических или другой формы образцов. [34]
Из этих диаграмм видно, что предел текучести и предел прочности при ударном растяжении повышаются. Давиденкова и других показывают, что предел текучести повышается на 20 - 70 %, а предел прочности - на 10 - 30 % по сравнению со статическим растяжением. Пластичность с ростом скорости деформирования убывает. Уже при сравнительно невысоких скоростях нагружения наблюдается склонность к хрупкому разрушению. [35]
Из этих диаграмм видно, что предел текучести и предел прочности при ударном растяжении повышаются. [36]
Из этих диаграмм видно, что предел текучести и предел прочности при ударном растяжении повышаются. Давиденкова и других показывают, что предел текучести повышается на 20 - 70 %, а предел прочности - на 10 - 30 % по сравнению со статическим растяжением. Пластичность с ростом скорости деформирования убывает. [37]
Из этих диаграмм видно, что предел текучести и предел прочности при ударном растяжении повышаются. [38]
Волошенк о - К лимовицкий Ю. Я. Методика измерения усилий и малых деформаций при ударном растяжении. [39]
Из этих диаграмм видно, что предел текучести и предел прочности при ударном растяжении повышаются. [40]
Из этих диаграмм видно, что предел текучести и предел прочности при ударном растяжении повышаются. Давиденкова и других показывают, что предел текучести повышается на 20 - 70 %, а предел прочности - на 10 - 30 % по сравнению со статическим растяжением. Пластичность с ростом скорости деформирования убывает. Уже при сравнительно невысоких скоростях нагружения наблюдается склонность к хрупкому разрушению. [41]
Следовательно, критическая скорость деформирования как скорость, при которой деформация при ударном растяжении образца практически отсутствует, не может рассматриваться как характеристика материала, поскольку ее величина связана с распределением деформаций по длине образца, соблюдением одноосности напряженного состояния и растет с уменьшением длины рабочей части образца: критические скорости, определенные в работах [29, 30], выше, чем критические скорости, определенные в работе [129] на более длинных образцах. Для образца длиной 10 мм, использованного в изложенных ниже исследованиях, не наблюдается снижения относительного удлинения и сужения поперечного сечения в шейке образца из армко-железа и стали 45 даже при скоростях выше 500 м / с. Следовательно, противоречивость экспериментальных данных о влиянии скорости деформации на пластичность металлов [219, 220, 241] может быть объяснена неравномерностью деформации. [42]
Схема испытания на. [43] |
В рамках поисков эффективного метода оценки ударной вязкости термопластов были опробованы также методы ударного растяжения. [44]