Cтраница 1
![]() |
Сопротивление материалов малоцикловому разрушению в зависимости от вида на-гружения. [1] |
Характеристики пластичности, существенно влияющие на разрушающие амплитуды деформаций и числа циклов до разрушения, не являются расчетными при оценке статической прочности с использованием указанных выше запасов прочности по пределам текучести и прочности. Поэтому в практике проектирования циклически нагружаемых конструкций выбор материалов по характеристикам статической прочности ( пределу текучести и прочности) осуществляется на стадии определения основных размеров. Поверочные расчеты сопротивления циклическому разрушению проводятся по критериям местной прочности с использованием как характеристик прочности, так и характеристик пластичности. Влияние режимов нагружения и механических свойств сталей на сопротивление малоцикловому разрушению иллюстрируется схемой, приведенной на рис. 7.8. На рис. 7.8 показаны разрушающие деформации нулевого полуцикла в зависимости от числа циклов до разрушения и предела прочности для двух предельных режимов нагружения - жесткого ( еа const) и мягкого ( аа const) при заданной исходной пластичности. В связи со склонностью сталей к циклическому разупрочнению и одностороннему накоплению пластических деформаций ( зависит от отношения равномерной деформации к предельной) по мере повышения статической прочности при малом числе циклов разрушения минимальные деформации е соответствующие одинаковым дол-говечностям, наблюдаются при мягком нагружении. Предельные числа циклов, при которых разрушающие деформации е0) при мягком нагружении оказываются меньше, чем при жестком, увеличиваются с увеличением аь. Однако предельные числа циклов, при которых разрушающие деформации определяются в основном пределом прочности ( не пластичностью), по мере повышения аь уменьшаются. [2]
Характеристики пластичности - поперечное сужение и относительное удлинение - при комнатной температуре не зависят от продолжительности эксплуатации, а при рабочей температуре повышаются со временем, причем повышение относительного удлинения происходит быстрее, чем увеличение поперечного сужения. [3]
Характеристики пластичности часто связаны с прочностными свойствами. При достаточно высоких значениях относительного удлинения и сужения ( 10 - 20 %) прочность обычно тем меньше, чем выше пластичность. Однако переход к хрупкому разрушению сопровождается, как правило, снижением прочностных свойств. [4]
Характеристики пластичности рассчитываются по результатам замеров образца до и после испытания. [5]
Характеристики пластичности в расчетные формулы не входят, но принимаются во внимание при выборе марки стали. Особенно большое значение придается ударной вязкости при нормальной и пониженной температурах. [6]
Характеристики пластичности - поперечное сужение и относительное удлинение - при комнатной температуре не зависят от продолжительности эксплуатации, а при рабочей температуре повышаются со временем, причем повышение относительного удлинения происходит быстрее, чем увеличение поперечного сужения. [7]
Характеристики пластичности - поперечное сужение и относительное удлинение при комнатной температуре - не зависят от продолжительности эксплуатации, а при рабочей температуре повышаются со временем, причем повышение относительного удлинения происходит быстрее, чем увеличение поперечного сужения. Ударная вязкость как при комнатной, так и при рабочей температурах изменяется мало. [8]
Характеристики пластичности, наоборот, падают при содержании водорода выше 0 02 %, когда испытания проводятся с малой скоростью растяжения, и остаются неизменными при проведении испытаний с большой скоростью. [9]
![]() |
Зависимость механических характеристик соединений. [10] |
Характеристики пластичности ( относительное удлинение 6, относительное сужение vy) интенсивно снижаются и достигают минимальных значений при ае ает. В данный момент прочность сварного соединения соответствует пределу текучести твердого металла ( ст ст.), который также вступает в совместное пластическое деформирование. Разрушение в предельной стадии деформирования происходит по мягкой прослойке. [11]
![]() |
Изменение механич. свойств Мо с повышением темп-ры. Ну - твердость по Внккерсу. [12] |
Характеристики пластичности и вязкости при этом, как ( гранило, возрастают. [13]
Характеристики пластичности ( относительное удлинение 6 и поперечное сужение я з в области шейки образца) с повышением скорости деформации возрастают. Для высоких скоростей ( выше 20 м / с) ( см. рис. 52) для сплава Д16 в эксперименте наблюдается некоторое снижение относительного удлинения при отсутствии снижения уровня поперечной деформации в области шейки образца. Однако в связи с распространением по длине рабочей части образца упруго-пластической волны снижение относительного удлинения следует связать с неравномерным деформированием образца, а не со снижением его характеристик пластичности. [14]
![]() |
Зависимость механических характеристик соединений. [15] |