Cтраница 1
![]() |
Диаграмма напряжение-растяжение. [1] |
Пластические свойства материалов важны прежде всего при их формовании, в то время как прочность и, конкретно, предел текучести помогают конструкторам правильно рассчитать размеры элементов конструкций. При расчетах в основу кладется то допустимое напряжение, которое не должно быть превышено при воздействии силы на какую-либо строительную деталь. Это допустимое напряжение находится на графике ниже предела текучести, то есть в области упругого поведения материала, что обеспечивает безопасность. [2]
Пластические свойства материала после определенного числа циклов нагружения характеризует суммарная пластическая деформация, накопленная за k полуциклов. [3]
Пластические свойства материалов определяются их текучестью. Механизм течения материала состоит в скольжении его частиц друг относительно друга по поверхности скольжения. [4]
Пластические свойства материала после определенного числа циклов нагружения характеризует суммарная пластическая деформация, накопленная за k полуциклов. [5]
Если учесть пластические свойства материала и пренебречь упрочнением, то при а as возникает неограниченное пластическое течение стержня, которое в духе концепций теории предельного равновесия можно интерпретировать: как разрушение. [6]
Какие величины характеризуют пластические свойства материала и как они определяются. [7]
Коэффициент п характеризует пластические свойства материала и зависит от соотношения значений начального О0 и конечного ок напряжений. [8]
Какие величины характеризуют пластические свойства материала и как они определяются. [9]
![]() |
Маршрутный технологический процесс изготовления гибких элементов. [10] |
Основное требование - высокие пластические свойства материала. [11]
При еще больших деформациях пластические свойства материала становятся преобладающими, и представляется возможность пренебречь упругими деформациями по сравнению с пластическими. Соответственный вид приобретает и линия разгрузки; при напряжениях, меньших предела текучести, деформации принимаются равными нулю, и среда считается абсолютно жесткой, а при напряжениях, больших предела текучести, изменение деформаций происходит по некоторому закону в зависимости от вида диаграммы испытания. Среда, наделенная указанными свойствами, называется жестко-пластической. [12]
Существенную роль лдесь играют пластические свойства материала. Если материал балки обладает достаточной пластичностью, то осадки опор не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на уменьшение предельной нагрузки. Объясняется это тем, что напряжения, ньпыиаемые осадкой опор, являются собственными ( внутренними) напряжениями, которые в предельном состоянии при развитии пластических деформаций в наиболее напряженных сечениях ре-лакснруют, образуя пластические шарниры. [13]
Значение коэффициента fet обусловливается пластическими свойствами материала сильфона и особенностями процесса гофрирования. При более пластичных металлах значение fet принимают большим. [14]
Функции F и g характеризуют пластические свойства материала и определяются экспериментально в опытах по выявлению деформационной пластической анизотропии, в частности эффекта Баушингера. [15]