Cтраница 2
Как было показано выше, механические свойства молибденовых листов зависят как от температуры отжига, так и от угла вырезки образцов к направлению прокатки. С ростом температуры испытания значения ав и ао2 рекристаллизованных листов уменьшаются. Так, у образцов толщиной 1 0 мм, вырезанных поперек направления прокатки и отожженных при 1250 С, относительное удлинение повышается с 0 % при 20 до 45 - 50 % при 300 - 400 С. [16]
Таким образом, металл в большинстве случаев ведет себя при 20 С как материал пластичный, хотя значения относительного удлинения невелики. Резкого повышения пластичности с ростом температуры испытания не наблюдается. Исключение составляет лишь рекристаллизованный металл, проявляющий хрупкость по отдельным направлениям. В этом случае при повышении температуры испытания металл переходит в пластичное состояние. [17]
![]() |
Влияние степени завершенности процесса отверждения клеев на прочность соединений. [18] |
Атед характеризует различие в прочности прогретых и непрогретых соединений. Видно, что независимо от состава заметна тенденция к экстремальному изменению Атсд с ростом температуры испытаний. Абсолютное значение Атсд обусловлено степенью завершенности процесса отверждения при комнатной температуре: с ее ростом величина Дтсд снижается. [19]
![]() |
Влияние степени завершенности процесса отверждения клеев на прочность соединений. [20] |
Атед характеризует различие в прочности прогретых и непрогретых соединений. Видно, что независимо от состава заметна тенденция к экстремальному изменению АтСд с ростом температуры испытаний. Абсолютное значение АтСд обусловлено степенью завершенности процесса отверждения при комнатной температуре: с ее ростом величина Дтсд снижается. [21]
Условия нагружения, как правило, изменяют характер пове дения материала. Увеличение температуры испытания этой стали резко увеличивает значение равномерной деформации г ] в на кривых статического растяжения вправо. Уве-личение г ] в с ростом температуры испытания для данной стали связано с тем, что процесс ее деформационного старения усиливается с ростом температуры испытания и является максимальным при температурах 600 - 700 С. Дальнейшее увеличение температуры, по-видимому, приведет к уменьшению т ] в вследствие разупрочнения материала от перестаривания и разупрочняющий; эффект температуры будет превалирующим. [22]
![]() |
Влияние длительности нагрева бетона перед нагруженном иа предельные деформации ползучести при повышенных температурах ( опыты В.Д. Переде рея и автора. [23] |
При повышенных температурах имеет место обратимость деформаций ползучести. Деформации обратной ползучести намного меньше предшествующих деформаций прямой ползучести ( см. рис. 12), что объясняется интенсивным старением бетона при повышенных температурах. Мера обратной ползучести увеличивается с ростом температуры испытания и практически не зависит от уровня напряжений, действовавших до разгрузки образцов. [24]
Для стали ТС, которая не склонна к интенсивному деформационному старению, наблюдается монотонное снижение уровня циклической прочности ( так же, как и предела текучести) как при мягком, так и при жестком нагружениях, с увеличением температуры испытания. Несколько большее влияние последней проявляется при нагреве выше 300 С, когда материал уже начинает проявлять свои реологические свойства. Пластические свойства этой стали монотонно возрастают ( в отличие от стали 22К) с ростом температуры испытания. [25]
Условия нагружения, как правило, изменяют характер пове дения материала. Увеличение температуры испытания этой стали резко увеличивает значение равномерной деформации г ] в на кривых статического растяжения вправо. Уве-личение г ] в с ростом температуры испытания для данной стали связано с тем, что процесс ее деформационного старения усиливается с ростом температуры испытания и является максимальным при температурах 600 - 700 С. Дальнейшее увеличение температуры, по-видимому, приведет к уменьшению т ] в вследствие разупрочнения материала от перестаривания и разупрочняющий; эффект температуры будет превалирующим. [26]