Cтраница 1
Изменение напряжения текучести в процессе деформирования более точно характеризует кривая упрочнения в координатах напряжение текучести 0S - интенсивность деформации е, потому что по этой кривой напряжение текучести зависит от всех трех главных деформаций. Если деформации сравнительно невелики ( меньше 0 1 - 0 2), то интенсивность деформаций можно определять по относительным деформациям. Если же деформации, получаемые элементами очага деформации, значительны, то следует пользоваться логарифмическими деформациями. По условию постоянства объема сумма трех главных логарифмических деформаций равна нулю. Равенство нулю суммы трех главных относительных деформаций может использоваться с достаточной точностью лишь при небольших пластических деформациях. [1]
Заметим, что в действительности изменение напряжения текучести вдоль стенки стакана, вытянутого из плоской заготовки, будет еще более сложным, чем то, которое определяется выражением ( 200), так как на величину деформации ее оказывают влияние не учтенные в приведенном приближенном анализе факторы, а именно радиус скругления кромки пуансона и неравномерное изменение толщины заготовки по высоте. [2]
В качестве прямой, приближенно характеризующей изменение напряжения текучести в зависимости от деформации, чаще всего принимают касательную, проведенную к кривой упрочнения в точке, соответствующей окончанию этапа равномерного удлинения при линейном растяжении и началу образования шейки. [3]
![]() |
Схема транспортирования разбавленной нефти. [4] |
На рис. 7.3 - 5 приведен график изменения напряжения текучести в зависимости от температуры, построенный по данным, полученным на модели трубы для необработанной нефти месторождения Алгио и с добавкой 10 % газолина. Вследствие погрешностей метода измерения не могут быть выведены более общие зависимости. [5]
Линейная аппроксимация кривой упрочнения с меньшей точностью характеризует изменение напряжений текучести от деформации по сравнению со степенной зависимостью. [6]
Для более наглядного рассмотрения указанного обстоятельства разберем задачу по определению изменения напряжения текучести вдоль образующей стакана, полученного из плоской заготовки за первый переход вытяжки. [7]
Влияние алюминия, ванадия, титана, ниобия, хрома, молибдена, бора, фосфора на деформационное старение, контролируемое по изменению напряжения текучести при температурах старения 20 - 250 С, исследовано в ряде работ [ 41, с. Было установлено, что нитридообразователи алюминий, кремний, бор - при соответствующих их добавках могут существенно снизить склонность к старению при 100 С и ниже. Неоднократно было замечено, что совместное действие алюминия и кремния эффективнее, чем, например, одного алюминия [178], что связывают с более полным выделением азота в виде изоморфных нитридов алюминия и кремния в первом случае. Для получения действительно нестареющей в определенных условиях стали в случае введения алюминия и кремния необходима соответствующая термическая обработка, которая обеспечивает медленное охлаждение или выдержку в интервале, в котором происходит наиболее полное выделение нитридов. [8]
В этом случае необходимо суммировать изменения напряжения текучести, полученные заготовкой на предыдущих переходах вытяжки, с изменением напряжений текучести, создаваемым в данном переходе вытяжки. [9]
Характерной особенностью эквивалентных деформаций явля-равенство пределов их величин, определяемых теоретически. В теории пластических деформаций для характеристики изменения напряжений текучести в зависимости от деформации принимают прямую, касательную к кривой упрочнения в точке начала обра-шейки или в точке, где заканчивается равномерное растя-образца. [10]
В этом случае необходимо суммировать изменения напряжения текучести, полученные заготовкой на предыдущих переходах вытяжки, с изменением напряжений текучести, создаваемым в данном переходе вытяжки. [11]