Cтраница 2
Деформированное состояние в элементарно малом объеме характеризуется схемой главных деформаций, возникающих в направлении главных осей. Схема главных деформаций с одной деформацией растяжения ( рис. 20.5, б) характерна для волочения и прессования, с двумя деформациями растяжения ( рис. 20.5, г) - для прокатки, ковки, объемной штамповки. Двухосная схема деформации ( рис. 20.5, д) возникает при прокатке широких полос п на некоторых операциях листовой штамповки. [16]
Деформированное состояние в элементарно мялом объеме характеризуется схемой главных деформаций, возникающих в направлении главных осей. Схема главных деформации с одной деформацией растяжения ( рис. 18.5, в) характерна для волочения и прессования, с двумя деформациями растяжения ( рис. IS. Двухосная схема деформации ( рис. 18.5, д ] возникает при прокатке широких полос и на некоторых операциях листовой штамповки. [17]
Однако ВТМО наиболее эффективна в том случае, когда схема главных деформаций и напряжений при ее выполнении близка к той, которая возникает в упругих элементах в процессе их работы. [18]
Деформированное состояние в точке или в некотором объеме тела характеризуется схемой главных деформаций, возникающих в направлении главных осей под влиянием внешних сил. Схема главных деформаций с одной деформацией растяжения встречается при волочении и прессовании, с двумя деформациями - при прокатке и объемной штамповке; двухосная схема деформации встречается при прокатке широкой полосы и на некоторых этапах листовой штамповки. [19]
Кроме того, могут также уширяться зерна в соответствии со схемой главных деформаций. [20]
![]() |
Механические схемы деформации при прессовании ( а, волочении ( б. [21] |
Механической схемой деформации данного процесса называют совокупность схемы главных напряжений и схемы главных деформаций. [22]
Как сказано ранее, схемы главных компонент девиаторов напряжений вполне идентичны схемам главных деформаций. Каждая схема компонент девиатора напряжений сочетается только с одной схемой деформаций. Если, например, в схеме главных компонент одно положительное и два отрицательных напряжения, то точно такова же и схема главных деформаций. В направлении положительной главной компоненты возникает положительная деформация; в направлении максимальной по абсолютной величине отрицательной главной компоненты произойдет и максимальная по абсолютной величине отрицательная деформация. [23]
Так как каждую из семи видов плоских и объемных схем главных напряжений можно сочетать с каждой из трех схем главных деформаций, то без дополнительных данных нельзя решить, какую деформацию - растяжение, сжатие или сдвиг - вызывает какое-либо напряженное состояние, соответствующее данной схеме главных нормальных напряжений. Для выяснения этого вопроса обратимся к девиаторам напряжений, которые, как говорилось ранее, предопределяют формоизменение элемента тела ( стр. [24]
Решением вопросов, связанных со схемой главных напряжений, занимается механика пластических сред, а вопросов, связанных со схемой главных деформаций, - металловедение. [25]
На рис. 5.12 показаны также значения различных показателей ( например vo; и указаны знаки налагаемых шаровых тензоров, приведены схемы главных деформаций, соответствующие схемам напряжений. Схемы выполнены в приблизительном масштабе и поэтому показывают возможные соотношения между величинами главных напряжений. Там, где величины главных напряжений могут быть только вполне определенными, они указаны на схемах. Положительные напряжения и деформации ( растяжение) показаны стрелками, направленными вверх, отрицательные ( сжатие) - вниз. Максимальное главное напряжение в схемах показано с левой стороны, минимальное - с правой, среднее главное осг - посередине. [26]
Деформированное состояние в точке или в некотором объеме тела характеризуется схемой главных деформаций, возникающих в направлении главных осей под влиянием внешних сил. Схема главных деформаций с одной деформацией растяжения встречается при волочении и прессовании, с двумя деформациями - при прокатке и объемной штамповке; двухосная схема деформации встречается при прокатке широкой полосы и на некоторых этапах листовой штамповки. [27]
Деформированное состояние в элементарно малом объеме характеризуется схемой главных деформаций, возникающих в направлении главных осей. Схема главных деформаций с одной деформацией растяжения ( рис. 20.5, б) характерна для волочения и прессования, с двумя деформациями растяжения ( рис. 20.5, г) - для прокатки, ковки, объемной штамповки. Двухосная схема деформации ( рис. 20.5, д) возникает при прокатке широких полос п на некоторых операциях листовой штамповки. [28]
Схем главных деформаций на основании закона постоянства объема может быть только три. Схема главных деформаций оказывает влияние на направление волокна, на форму включений, на характер ориентировки зерен ( на текстуру) и на величину зерна, так как основным показателем схемы главных деформаций является максимальная главная деформация. [29]
![]() |
Схемы главных деформаций. а - волочение. 6 - свободная осадка. в - прокатка широких листов. [30] |