Cтраница 1
Характеристики сопротивления пластической деформации имеют максимальный уровень при деформации кручением 20 %, а при большей деформации уменьшаются. [2]
Экспериментальное исследование анизотропии характеристик сопротивления пластической деформации производилось неоднократно. В общем анизотропия проявляется сильнее с уменьшением степени симметрии кристаллической решетки. Например ( табл. 10.1), у цинковых, магниевых и а-титановых сплавов ( гексагональная решетка) анизотропия обычно выражена сильнее, чем у медных, алюминиевых сплавов ( г. к. Анизотропия также растет с увеличением структурной неоднородности материала, например у латуней анизотропия егв заметнее, чем у чистой меди. [3]
С понижением температуры характеристики сопротивления пластической деформации и разрушению ( of, GB, Sk) многих металлов увеличиваются, а пластичность и вязкость снижаются. При какой-то критической температуре, вернее в критическом интервале температур, ударная вязкость становится весьма низкой - металл переходит в хрупкое состояние. [4]
Обычно временное сопротивление рассматривают так же, как характеристику сопротивления пластической деформации. [5]
Увеличение сил трения при образовании твердых растворов должно вызывать прирост всех характеристик сопротивления пластической деформации, начиная от предела упругости и колчая истинным сопротивлением разрыву. [6]
Предел прочности при растяжении зь для пластичных материалов не отражает изменения сопротивления разрушению и является характеристикой сопротивления пластической деформации. Истинный предел прочности Sk характеризует момент разрушения металлов. При испытании на растяжение определяются также пластические свойства металла, характеризуемые относительным удлинением и относительным сужением. [7]
Изменение схемы деформации при обкатке с подпором - наложение крутящего момента - изменяет и влияние ВТМО на характеристики сопротивления пластической деформации при испытании на кручение ( тпц, то. [8]
![]() |
Свойства стали 60С2А после ВТМО ( деформация обкаткой с подпором. [9] |
Основные факты, установленные при исследовании влияния деформации обкаткой роликами с протягиванием, подтверждаются и при обкатке роликами с подпором - характеристики сопротивления пластической деформации и разрушению, так же как и пластичность, зависят от степени деформации и температуры отпуска. [10]
Таким образом, испытания образцов стали 60С2А, подвергнутых ВТМО при сложной деформации, подтвердили гипотезу о том, что повышение характеристик сопротивления пластической деформации ( а не только сопротивления хрупкому разрушению) происходит при соответствии деформационно-силовых схем испытания и упрочняющей обработки, а также гипотезу о возможности накапливания и сохранения упрочнения в различных направлениях, благодаря последовательному изменению деформационно-силовой схемы обработки. [11]
Приведенные выше результаты исследования прочностных свойств сталей показывают, что схема деформации, применяемая в технологии ТМО, определяет анизотропию упрочнения, проявляющуюся как на характеристиках сопротивления пластической деформации, так и на характеристиках сопротивления разрушению конструкционных сталей. [12]
В большинстве случаев при сопоставлении закаленной и отожженной стали и вообще при сопоставлении твердых и мягких материалов первые при любых степенях деформации показывают большее сопротивление пластической деформации, чем вторые. Отсюда иногда делают вывод о том, что по какой-либо одной характеристике сопротивления пластической деформации можно делать заключение и о характеристиках для других степеней деформации. Однако для некоторых случаев такой вывод является неверным. [13]
![]() |
Диаграмма истинных напряжений при рас-тяжении.| Графические способы определения предела пропорциональности по диаграмме растяжения. [14] |
Из этих диаграмм видно, что с увеличением деформации истинные напряжения непрерывно растут до момента разрушения образца и у пластичных материалов максимальная нагрузка, соответствующая ств, отнюдь не отвечает моменту разрушения. Отсюда следует, что ав у пластичных материалов ( большинство сталей и деформируемых цветных сплавов) является характеристикой сопротивления пластической деформации, а у хрупких материалов ( чугуны, многие литейные алюминиевомагниевые сплавы и др.) - характеристикой сопротивления разрушения, так как в последнем случае максимальная нагрузка соответствует моменту разрушения. [15]