Cтраница 1
![]() |
Зависимость логарифма эффективной вязкости от напряжения сдвига для расплавов и растворов полимеров. [1] |
Скорость развития пластической деформации, так же как и высокоэластической, сильно зависит от температуры. [2]
Вязкость течения т пл обусловливает скорость развития пластической деформации. [4]
Вязкость течения т ] пл обусловливает скорость развития пластической деформации. [6]
Отметим, что закон в форме (6.1) учитывает как влияние скорости развития пластической деформации на локальный предел текучести материала, так и наследственные свойства материала. [7]
Долговечность деталей, работающих при высоких температурах ( детали энергетических установок, реактивных двигателей), определяется скоростью ползучести - скоростью развития пластической деформации при постоянном ( ниже предела текучести) напряжении. Ограничение скорости ползучести достигается применением жаропрочных материалов. [8]
Изменение характера разрушения полимеров I группы от хрупкого к нехрупкому, четко проявляющееся в резком возрастании энергии разрушения ( площади под кривой а - е), зависит от соотношения скоростей развития пластических деформаций и разрушения. С повышением температуры или соответственно с уменьшением скорости приложения нагрузки разрушающее напряжение огр уменьшается медленнее предела текучести, поэтому, когда ар превысит стт, начнется нехрупкое разрушение. Наоборот, с понижением температуры ( увеличением скорости нагружения) о т нарастает быстрее, чем ар, и при ат 0р происходит хрупкое разрушение полимера. [9]
Хрупкое разрушение наступает во всех случаях, когда создаются условия для преждевременного разрушения твердого тела ( до достижения предела упругости), а также в тех случаях, когда скорость роста напряжения превосходит скорость развития пластической деформации, - скорость перегруппировки элементарных частиц. [10]
![]() |
Кривая течения аномально-вязкой жидкости. [11] |
Пластическая деформация представляет собой вязкое течение, связанное с необратимым перемещением молекул или их групп на расстояние, превышающее размеры самой молекулы. Скорость развития пластической деформации, так же как и высокоэластической, сильно зависит от температуры. [12]
По прямолинейному участку кривой е / ( т) проводится прямая до пересечения с ординатой. Градиент скорости развития пластической деформации вычисляется как отношение отрезка Дехт ко времени нагружения Ат 900 сек. [13]
Чем больше напряжение в арматуре, тем ниже температура, при которой начинают заметно развиваться пластические деформации. Анализируя кривые нарастания пластических деформаций в арматуре марок 35ГС и 80С при нагреве, можно отметить, что до определенной температуры пластические деформации увеличиваются с постоянной скоростью. После достижения значения пластической деформации, равной примерно 1 5 %, скорость развития пластических деформаций существенно увеличивается и при дальнейшем нагревании образец разрывается. [14]