Cтраница 2
На рис. 2.7 показаны приведенные диаграммы растяжения ПТФЭ-3 и ПЭВП для различных скоростей деформации. Оказалось, что диаграммы растяжения являются подобными. Достаточно выбрать для каждой из скоростей деформации соответствующий масштаб напряжений, чтобы диаграммы слились в единую кривую. [16]
![]() |
Зависимость предельной дефор - [ IMAGE ] Зависимость предельной де-мации сплава Нимоник 105 при осадке формации сплава Нимоник 115 при от температуры. осадке от температуры. [17] |
Такой же характер имеют зависимости пластичности от температуры при растяжении с различными скоростями деформации. При 700 - 900 С большей скорости деформации соответствует меньшая пластичность. При температурах свыше 1000 С, наоборот, предельная деформация увеличивается с возрастанием скорости. Так как при 1000 - 1200 С в исследуемой стали протекает интенсивная рекристаллизация, увеличение времени испытаний приводит к росту зерна, что снижает пластичность. [18]
Для испытаний с постоянной скоростью деформации требуется простое устройство, которое обеспечивает различные скорости деформации и обладает необходимой мощностью. Для этой цели могут быть использованы обычные испытательные машины. Общий вид установки, которая состоит из умеренно жесткой рамы и механизма передачи, приведен на рис. 5.61. Благодаря серии понижающих шестеренок подвижная поперечина может передвигаться со скоростями от 10 - 3 до 10 - 7 мм / с. Для растяжения могут быть взяты гладкие образцы или образцы с предварительно нанесенными трещинами. [20]
Каждая кривая была получена на основании некоторого числа испытаний на растяжение при различных скоростях деформаций и определенной температуре. [21]
![]() |
Зависимость пластической вязкости пенного слоя от скорости деформации. [22] |
Оценку вязкости пены можно получить, используя данные о напряжении сдвига при различных скоростях деформации, получен ные в вискозиметрах. Разумеется, такая оценка правомерна лишь при определении порядка величины; для более строгой и точной количественной характеристики вязкости необходим учет свойств конкретного пенообразователя. [23]
Значения модулей деформации и расчетных сопротивлений мерзлого торфа при сжатии и растяжении при различной скорости деформации приведены в табл. 25, которая составлена по результатам экспериментов, рассмотренных в гл. [24]
![]() |
Образцы для испытания сварных швов с изгибом поперек ( а и вдоль ( б шва. [25] |
Так же, как и по методике МВТУ, испытывают серию образцов с различными скоростями деформации в течение постоянного времени; тем самым меняется величина конечной деформации. Деформируемая сила прикладывается в тот момент, когда ось электрода совпадает с сечением разъема образца или формы. Перемещения изгибающего устройства и сварочной головки механизированы. [26]
![]() |
Схема испытательной камеры, подготовленной для испытания образцов на изгиб. [27] |
Такая рычажная конструкция создает систему следящего действия, которая обеспечивает надежное измерение при различных скоростях деформации. [28]
Цель работы: получить кривые напряжение - деформация для аморфного и кристаллического полимеров при различных скоростях деформации и оценить деформационно-прочностные свойства полимеров. [29]
В табл. 4.3 приведены средние значения констант, определенные в опытах на одноосное растяжение при различных скоростях деформации. [30]