Cтраница 3
С увеличением скорости деформации температурный интервал падения пластичности уменьшается, пластические характеристики повышаются и если скорость превышает некоторый предел, то хрупкость не обнаруживается вовсе. [31]
![]() |
Температурный порог рекристаллизации металлов ( / п. р. [32] |
С увеличением скорости деформации температура начала рекристаллизации снижается, так как высокоскоростная деформация, например взрывом, создает более высокую общую плотность дислокаций и больший избыток дислокаций одного знака. [33]
С увеличением скорости деформации при растяжении пластичных материалов кристаллической структуры повышаются предел текучести, временное сопротивление и сопротивление разрыву, но остаточная деформация при разрушении уменьшается. Следовательно, при динамическом нагружении существенно изменяется весь пластический участок диаграммы растяжения. [34]
![]() |
Зависимость логарифма разрывного напряжения эластомера от логарифма скорости деформации растяжения.| Зависимость энергии активации процесса разрушения эластомера от растягивающего напряжения. [35] |
С увеличением скорости деформации разрывное напряжение возрастает по тем же причинам, что и на участке СВА ( рис. 12.3), с уменьшением времени действия нагрузки. С уменьшением скорости прочность падает на участке DK ( рис. 12.4) резче, чем по степенному закону (12.6), что соответствует участку DK. [36]
С увеличением скорости деформации верхняя температура, при которой проявляется влияни е р асплавленнр: - - го покрытия, увеличивается; при этом, однако, происходит уменьшение эффективности действия покрытия. При больших скоростях испытания, когда покрытие не успевает следовать за развивающейся трещиной или дефектами структуры, свойства покрытых и непокрытых образцов становятся одинаковыми. [37]
С увеличением скорости деформации кривая зависимости г [) ( Т) смещается вправо. [38]
С увеличением скорости деформации на один порядок прямые зависимостей 8 ( Т) и - ф ( Т) смещаются на интервал ( 0 1 - 0 2) ГпЛ в область более высоких температур. [40]
С увеличением скорости деформации особенно резко падает пластичность некоторых магниевых сплавов, высоколегированной стали и медных сплавов. [41]
С увеличением скорости деформации в области ее высоких значений [ е ( 103 - М05) ст1 ] сопротивление деформации возрастает или совсем не изменяется. Этот факт свидетельствует о том, что при холодной высокоскоростной деформации разупрочняющие процессы не успевают реализоваться и сопротивление деформации практически не зависит от скорости деформации. [42]
С увеличением скорости деформации конкурирующие с разупрочнением процессы упрочнения начинают превалировать и для чистых металлов следует ожидать снижения пластичности. [43]
С увеличением скорости деформации прочность полимерных материалов, как правило, возрастает. Это объясняется тем, что разрушению способствуют флуктуации тепловой энергии, приводящие к нарушению связей, препятствующих разделению образца на части. Такое нарушение связей облегчает разрушение в тем большей мере, чем длительнее действие нагрузки и, следовательно, чем меньше скорость ее приложения. Однако если в условиях испытания возможно увеличение степени ориентации или кристаллизация полимера под действием нягручкн, тп впна - - ние скорости деформации может иметь более сложный характер: когда с увеличением скорости деформации уменьшается степень дополнительной ориентации полимерного материала в месте распространения разрыва, то одновременно уменьшается и прочность. [44]