Cтраница 1
Теории разрушения за рубежом уделяется большое внимание. [1]
![]() |
Упругое тело с увеличивающейся трещиной. [2] |
Теория разрушения Гриффитса - Ирвина - Орована утверждает, таким образом, что состояния, при которых подвод энергии к телу превышает скорость пластической диссипации, неустойчивы, что приводит к росту трещины. Если на границе тела заданы постоянные перемещения, что обычно имеет место в опытах на разрушение образцов с неподвижными захватами испытательной машины, то ясно, что никакого подвода энергии к образцу нет и, стало быть, в критерии устойчивости будет фигурировать только соотношение между уменьшением потенциальной энергии деформации и увеличением энергии пластической диссипации. [3]
![]() |
Микроструктура трубных сталей. [4] |
Теория разрушения этих структур пока еще не развита. Имеются лишь качественные рассуждения о роли перлита в формировании механических свойств смешанных структур. Так, при большой объемной доле перлита ( выше 30 %, а в трубных сталях он составляет около 15 %) существенно снижается сопротивление разрушению. При малом содержании углерода влияние перлита незначительно, так как обеспечиваются условия для свободной деформации окружающих перлит участков феррита. Перлит, состоящий из тонких пластин цементита и феррита, обладат более высокой прочностью в условиях хрупкого разрушения, чем зерна феррита. [5]
Теория разрушения, оперируя силовыми и размерными ха-рактеристиками, ставит задачи экспериментального нахождения основных параметров процесса роста трещин в условиях упругого и пластического деформирования. Все это усиливает значение экспериментальных средств в решении научных и инженерных задач. [6]
Теории разрушения, базирующиеся на положениях механики сплошной среды, основаны на том, что поведение материала или конструкции под нагрузкой можно предсказать по данным испытаний на растяжение ( или подобных им), исходя из предположения, что материал является однородным. Анализ поведения материала при наличии концентраторов напряжений ( типа трещин и надрезов) на основе существующей теории прочности и пластичности затруднен, так как при возникновении повреждений материал становится неоднородным. Более того, в различных объемах нагружаемого тела и особенно вблизи края трещины материал деформируется с различной скоростью, что трудно учесть на основе теории сплошной среды. [7]
![]() |
Схема деформационно-прочностных состояний аморфных полимеров ( при растяжении в широком температурном интервале. [8] |
Теории разрушения полимеров в этих трех основных областях разработаны в неодинаковой степени. [9]
Теории разрушения материала от нормальных напряжений или вследствие развития значительных деформаций удлинения являются наиболее старыми теориями. Возможность разрушения материала путем отрыва, неоднократно подтвержденная опытами, до сих пор не подвергалась каким-либо сомнениям. Наоборот, в последнее время многие ученые были склонны приписывать отрыву вообще все случаи разрушения материала. [10]
Теория разрушения материалов, в которых энергия разрушения идет только на образование новой поверхности, носит название теории Гриффита. В этом состоянии перемещения структурных элементов оказываются минимальными, а следовательно, минимально и рассеяние энергии в виде теплоты. Поэтому теорию Гриффита часто называют теорией хрупкого разрушения. [11]
Теория разрушения материалов под воздействием внешних механических сил является особым разделом материаловедения, физики твердого тела и сопротивления материалов и рассматривается в специальной литературе. В книге лишь кратко рассмотрен вопрос поверхностного разрушения материалов при пластическом деформировании и образовании трещин от механического и термического воздействий, а также при абляции. [12]
Теория разрушения материалов является одним из самых важных разделов МДТТ, хотя вряд ли самым разработанным. Существует множество физических, кинетических и феноменологических теорий разрушения. [13]
Теория разрушения адгезионного соединения, по-видимому, должна строиться на основе общей теории разрушения твердых тел. [14]
Теория разрушения твердых тел основана на представлении о том, что работоспособность и долговечность материалов в конструкции определяется закономерностями развития трещин я трещиноподобных дефектов. Механика разрушения, занимающаяся изучением развития трещин в твердых телах, как самостоятельный раздел физики сложилась за последние двадцать лет, когда были открыты некоторые основные закономерности процесса разрушения. Она является основным научным звеном, связывающим инженерное конструирование и материаловедение с фундаментальными дисциплинами: физикой и механикой твердого тела. От состояния этого звена в значительной степени зависит решение проблемы качества современных конструкций и материалов, позволяющее оптимальным образом увязать противоречивые требования надежности и экономичности. [15]