Cтраница 1
Трещина напряжения - разрыв металла, идущий обычно вглубь под прямым углом и образовавшийся вследствие напряжений, вызванных структурными напряжениями. [1]
Трещина напряжения - разрыв металла, идущий обычно вглубь под прямым углом к поверхности, образовавшийся вследствие напряжений, вызванных структурными превращениями. [2]
Трещина напряжения - разрыв металла, идущий обычно вглубь под прямым углом и образовавшийся вследствие напряжений, вызванных структурными напряжениями. [3]
На микрошлифе трещина напряжения имеет разветвленный конец и проходит по границам зерен. Окисление и обезуглероживание в зоне дефекта происходит только при последующем нагреве. Возникающая на поверхности трещина может углубляться. [4]
Для элементов с трещинами напряжения в бетоне для стадии эксплуатации можно приближенно определить, используя гипотезу плоских сечений, линейный закон деформирования бетона и арматуры, учитывая работу бетона в растянутой зоне между трещинами и пренебрегая работой растянутого бетона в сечении с трещиной у ее вершины. Такая методика является предпочтительной по сравнению, например, с расчетной схемой, основанной на прямоугольной эпюре в бетоне сжатой зоны, так как в данном случае нас интересуют максимальные сжимающие напряжения в бетоне. [5]
Отсюда следует, что с ростом длины трещины напряжения в концевой области растут. [6]
Непосредственно разрыв наступает при возникновении в вершине хотя бы одной опасной трещины напряжения, соответствующего величине теоретической прочности. Справедливость теории микротрещин была подтверждена А. Ф. Иоффе [21] в известном эксперименте с кристаллом поваренной соли. [7]
![]() |
Схема образования вторичных трещин от максимальных напряжений crv. [8] |
Из приведенных асимптотических формул следует, что при уменьшении расстояния от конца трещины напряжения неограниченно растут и при г 0 напряжения равны бесконечности. Однако ясно, что задолго до бесконечности перестает быть справедливым закон Гука и вступают в силу нелинейные зависимости между напряжениями и деформациями, развивается интенсивная пластическая деформация, а сами напряжения в конечном итоге оказываются ограниченными. [9]
Чисто коррозионный этап развития трещины равномерно ускорен, поскольку с ростом глубины трещины напряжения о в ее вершине нарастают. [10]
Vp на плоскость трещины; Ъ - раскрытие трещины, которое является функцией нормального к поверхности трещины напряжения. [11]
На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов. [12]
Важным, даже основным моментом описанного выше механизма хрупкого разрушения металлов, является достижение в устье трещины напряжения, равного теоретической прочности. Это условие будет выполнено, если по мере развития трещины последняя будет острой. В этом случае трещина так и не достигнет критического размера, хотя может распространиться на все сечение. Такое разрушение является вязким. [13]
На поверхности прутков и полос подгруппы а не должно быть раскатанных и раскованных пузырей, загрязнений, трещин напряжения и шлифовочных, закатов и заковов, прокатных плен. Дефекты должны быть удалены пологой вырубкой или зачисткой, глубина которой не должна превышать допуска на размер. Допускаются без зачистки отдельные мелкие риски, рябизна, отпечатки и другие дефекты механического происхождения глубиной, не превышающей половины допуска на размер. [14]
При постоянной, или монотонно возрастающей нагрузке в материале создается такое распределение нормальных растягивающих усилий, что вдоль кромки трещины напряжения оказываются повышенными. Концентрация напряжений особенно велика. Когда локальные напряжения превышают локальную прочность материала у вершины трещины, может начаться катастрофически быстрой рост трещины вплоть до полного разрушения материала детали. Обычно резкое ускорение распространения трещины возникает после того, как длина трещины достигает критического значения / кр. [15]