Cтраница 1
![]() |
Типичные диаграммы изгиба. а - пластичный материал. б - малопластичный материал. в - хрупкий материал.| Распределение напряжений при кручении цилиндрического образца. [1] |
Пластическая деформация образца при кручении происходит равномерно по его длине до образования первых видимых трещин, при этом диаметры поперечных сечений остаются прямыми и сохраняется цилиндрическая форма образца, что дает возможность надежно подсчитать напряжение и деформации. [2]
![]() |
Испытание до Получения параллельности половин образца о обжатием.| Испытание на изгиб до полного соприкосновения половин образца. [3] |
Пластическая деформация образца при кручении происходит равномерно по всей длине образца. До образования видимых трещин диаметры поперечных сечений не искажаются, что дает возможность надежно подсчитать напряжения и деформации. [4]
Пластические деформации образца оказывают сильное влияние на эффект Баркгаузена и уровень магнитного шума. BI цорода Выбирались кристаллы длиной 10 - 5 - 12 мм и толщиной SO 100 мкм с направлением роста [100], содержащие одну или несколько 180 -доме иных границ, параллельных направлению роста. При этом плотность дислокаций возрастала примерно на порядок. На рис. 57 приведены зависимости спектральной плотности магнитного шума от амплитуды поля перемагничивания для недеформированного и деформированного образцов. Наблюдается сильный спад g ( f) и смещение максимума кривой в сторону больших Нт для деформированного образца. Автор объясняет это явление измельчением скачков Баркгаузена, связанным с изменением потенциального рельефа при увеличении плотности дислокаций, таким образом, что в образце практически не остается участков с однородными напряжениями и расстояние между максимумами напряжений существенно уменьшается. Следует обратить внимание также на большой уровень мощности магнитного шума в недеформированном нитевидном кристалле. Эти экспериментальные результаты не подтверждают предположений, выдвинутых в работах Ю.В. Афанасьева, П.Е. Котляра и др. [114, 115], в которых утверждается, что мощность магнитного шума должна возрастать при увеличении объемной плотности дислокаций. [6]
Пластическая деформация образца, в частности при растяжении, требует затраты определенной работы. [7]
Пластическая деформация образца при кручении происходит равномерно по его длине до возникновения первых видимых трещин. При этом диаметры поперечных сечений остаются прямыми и сохраняется цилиндрическая форма, что дает возможность надежно подсчитывать напряжения и деформации. [8]
Пластическая деформация образца при кручении до некоторого момента происходит равномерно по длине его, при этом диаметры поперечных сечений остаются прямыми и сохраняется цилиндрическая форма, что дает возможность надежно подсчитывать напряжения и деформации. [10]
При пластической деформации образца его сечение увеличивается и нагрузка, требуемая для дальнейшего сжатия, возрастает, что и объясняет характер диаграммы за пределом текучести. Значения пределов пропорциональности и текучести для пластичных материалов при растяжении и сжатии практически одинаковы. [11]
При пластической деформации образца его сечение увеличивается и нагрузка, требуемая для дальнейшего сжатия, возрастает, что и объясняет характер диаграммы за пределом текучести. [12]
Показателем пластической деформации образца является его остаточное удлинение Д / ОСт. Упругая деформация ( отрезок Л3Л4) исчезает после разрыва. [13]
При пластической деформации образца его сечение увеличивается и нагрузка, требуемая для дальнейшего сжатия, возрастает, что и объясняет характер диаграммы за пределом текучести. [14]