Cтраница 1
Увеличение скорости нагружения ведет к повышению предела текучести. [1]
Увеличение скорости нагружения действует менее эффективно, чем понижение температуры. Поэтому для определения склонности металла к хрупкому разрушению необходимо сначала использовать понижение температур и если при самой низкой температуре не удастся получить хрупкий излом, следует производить испытания с увеличивающимися скоростями удара. [2]
![]() |
Зависимость Гс от. [3] |
С увеличением скорости нагружения вероятность хрупкого разрушения отвержденных связующих еще больше возрастает. Поэтому ударная прочность большинства отвержденных связующих, оцениваемая величиной энергии, поглощаемой полимером при разрушении, мала. [4]
С увеличением скорости нагружения также возрастает опасность хрупкого разрушения. Чем ниже температура металла, тем более сильное влияние оказывает скорость деформирования. [5]
При увеличении скорости нагружения наблюдается общее увеличение предела текучести, разрывной прочности и способности к растяжению. [6]
При увеличении скорости нагружения должны все заметнее сказываться силы инерции и распределение напряжения и деформации вдоль участка растяжения должно становиться более неоднородными. [7]
Более общим следствием увеличения скорости нагружения является локальное увеличение температуры вблизи края трещины. [8]
![]() |
Тиксотропное разрушение бутадиен-стирольного каучука. у равна. [9] |
Увеличение скорости сдвига приводит к увеличению скорости нагружения. При этом скорость релаксационных процессов, соответствующая малой степени высокоэластической деформации элементов структуры, оказывается недостаточной. Увеличивающаяся доля обратимой деформации сопровождается ростом скорости релаксации. Одновременно начинает разрушаться какая-то часть наиболее крупных надмолекулярных образований. [10]
![]() |
Тиксотропное разрушение бутади-ен-стирольного каучука. v равна. [11] |
Увеличение скорости сдвига приводит к увеличению скорости нагружения. При этом скорость релаксационных процессов, соответствующая малой степени высокоэластической деформации элементов структуры, оказывается недостаточной. [12]
![]() |
Зависимость разрывного напряжения хрупкого тела от логарифма. [13] |
При малых w стр возрастает с увеличением скорости нагружения ( как возрастает прочность с уменьшением времени нацружения), при больших w - снижается, так как локальная неупругая деформация проявляется все меньше, а коэффициент концентрации напряжения возрастает. Большие скорости нагружения эквивалентны низким температурам. [14]
![]() |
Кривые деформирования связующего 27 - 63. [15] |