Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Ползучесть установившаяся скорость

Прогибы в условиях ползучести установившейся — Скорость 519— 521  [c.825]

Для деталей, работающих длительный срок (годами), предел ползучести следует характеризовать малой деформацией, возникающей при весьма продолжительном приложении нагрузки. В этих случаях принимают во внимание накопление деформации только на участке установившейся скорости ползучести (на участке ВС, см. рис. 339). Для этого участка также задают предел допустимой деформации — например 1% за 10 000 ч, или 0,1% за 100 000 ч и т. п.  [c.458]


Если к моменту времени / = О, когда импульсно была приложена обобщенная сила А (например, погружением деформируемого металла в электролит), образец уже испытал пластическую деформацию ёо и далее деформировался в условиях установив-щейся ползучести со скоростью деформации Sq, то с учетом выражения (199) получим  [c.124]

Большинство конструкций, работающих при высоких температурах, проектируется таким образом, что в течение всего срока эксплуатации материал находится в стадии установившейся ползучести или даже в переходной стадии (т. е. в условиях, когда ползучесть описывается кривой 1 на рис. 1). При проектировании конструкций часто пользуются понятием предела ползучести . Эта величина в какой-то мере зависит от стационарной или минимальной скорости ползучести, поскольку определяется как напряжение, вызывающее допустимую деформацию (обычно 2—5%) после 100- или ЮОО-ч нагружения. Допустимые напряжения при более продолжительных экспозициях определяют, как правило, путем экстраполяции, например по методу Ларсона и Миллера [12]. Следовательно, при таких нагрузках, когда основным типом деформации является ползучесть, стойкость к ползучести означает низкую установившуюся скорость деформации или, наоборот, высокое значение предела ползучести (при условии достаточно малых первичных деформаций).  [c.11]

Рис. 3.45. Зависимость коэффициента установившейся ползучести от скорости относительного изменения размеров кристаллитов и прочности материала. (На кривых указана температура облучения.) Рис. 3.45. Зависимость коэффициента установившейся ползучести от <a href="/info/7976">скорости относительного</a> <a href="/info/169075">изменения размеров</a> кристаллитов и <a href="/info/74870">прочности материала</a>. (На кривых указана температура облучения.)
Рис. 83. Предел длительной прочности и предел ползучести стали марки ЗОХМ для различной деформации за время (10 000—100 000 ч) установившейся скорости Рис. 83. <a href="/info/7027">Предел длительной прочности</a> и <a href="/info/1681">предел ползучести</a> <a href="/info/277022">стали марки</a> ЗОХМ для различной деформации за время (10 000—100 000 ч) установившейся скорости

Рис, 84. Предел длительной прочности и предел ползучести стали марки -ЗОХМ при различных температурах для различной деформации за время установившейся скорости ползучести  [c.357]

Неустановившаяся стадия отсутствует, если Тогда в силу (3.4) сразу наступает установившаяся стадия ползучести при скорости  [c.125]

Радиационная ползучесть сталей проявляется при температуре 300-500 °С, когда роль термической ползучести еще пренебрежимо мала. Один из возможных механизмов радиационной ползучести — механизм переползания, т. е. скольжения дислокаций. Установившаяся скорость радиационной ползучести пропорциональна приложенному напряжению и повреждающей дозе.  [c.855]

Рассмотрим некоторые свойства кривых ползучести. Семейство таких кривых для.различных напряжений испытания показано на рис. 2. При нагружении образца в первоначальный момент времени достигается упругая или упруго-пластическая деформация (участок ОА на рис. 3), а затем развиваются во времени деформации ползучести. . Обычно можно различать три стадии ползучести. Первая стадия (участок АВ) соответствует неустановившейся ползучести, когда скорость деформации непрерывно уменьшается, стремясь к некоторой постоянной скорости, характеризующей вторую стадию — стадию установившейся ползучести (участок ВС). Третья стадия, предшествующая разрушению, характеризуется увеличением скорости деформирования за счет уменьшения сечения образца. Это уменьшение обусловлено образованием шейки (вязкое разрушение) или образованием с течением времени трещин внутри образца без заметных, местных деформаций (постепенное развитие хрупкого разрушения). В первом <  [c.187]

В случае весьма высоких напряжений, т. е. при кратковременной ползучести, в уравнении (3.128) минимальная скорость ползучести равна начальной скорости ползучести, а при остальных напряжениях минимальная скорость ползучести равна скорости установившейся ползучести.  [c.107]

Из первого уравнения (3.147) по известной функции анизотропной ползучести и скорости установившейся ползучести определяется соответствующее этой скорости добавочное напряжение по формуле  [c.111]

При обозначении предела ползучести по скорости. установившейся ползучести проставляется один нижний индекс, он указывает скорость установившейся ползучести, измеряемую в %-ч" . Так, аю- означает напряжение,, приводящее к скорости установившейся ползучести. ёп == Ю" %-ч" при 700° С,  [c.6]

Далее можно выделить три характерных участка кривой ползучести. На первом из них ЛВ) скорость ползучести высока, но монотонно убывает, начиная с некоторого большого значения. Это участок неустановившейся ползучести. Второй участок кривой ВС) почти прямолинеен и характеризует установившуюся ползучесть. Здесь скорость ползучести практически постоянна. Наконец, можно наблюдать участок D), предшествующий разрушению, где скорость ползучести монотонно увеличивается. Необходимо отметить, что ползучесть наблюдается при  [c.47]

Установившаяся ползучесть, когда скорость деформации постоянна.  [c.28]

Если гомологическая температура, при которой протекает ползучесть, выше 0,4, то рано или поздно наступит третья стадия ползучести, которая заканчивается разрушением. Детали процесса разрушения при ползучести зависят от нескольких факторов. Одним из них, наиболее важным с точки зрения инженерной практики, наряду с температурой является скорость ползучести. Поскольку скорость ползучести со временем изменяется, будем рассматривать минимальную скорость ползучести, или скорость установившей-ся ползучести. При высоких скоростях установившейся ползучести (т. е. при высоких напряжениях) часто происходит внутрикристаллитное разрушение, сопровождаемое значительной деформацией до разрушения и заметным сужением сечения. Наоборот, при низких скоростях установившейся ползучести обычно наблюдается межкристаллитное разрушение, часто при незначительной деформации до разрушения и сужении сечения, которым можно пренебречь.  [c.225]

В зависимости от температуры скорость деформации при постоянной нагрузке обычно выражается кривой, состоящей из трех участков (рис. 59). АВ — участок, соответствующий начальной скорости ползучести (первая стадия) ВС — участок установившейся скорости ползучести (вторая стадия), когда удлинение имеет постоянную скорость. Если напряжения достаточно велики, то за этим участком протекает третья стадия (участок D), связанная с началом разрушения образца (образование шейки).  [c.120]


Определение предела ползучести за реальный срок службы металла, исчисляемый часто десятками тысяч часов, требует экстраполяции от скоростей ползучести, определенных испытаниями продолжительностью 1000—2500 час., к скоростям ползучести порядка 10" —10" мм чм час или 10 —10 %/час., обычным для энергетического оборудования, рассчитанного на срок службы 10 ООО—100 ООО час. Точность такого пересчета была бы обеспечена при наличии функциональной зависимости между скоростью ползучести и напряжением при данной температуре. Однако анализ кривых ползучести и зависимости установившейся скорости ползучести от напряжения (и температуры) до сих пор не привел к разработке общепризнанной математической зависимости, достаточно точно отвечающей экспериментальным данным во всем  [c.253]

Оценка сопротивления ползучести по установившейся скорости ползучести затрудняется, если на кривой ползучести отсутствует прямолинейный участок. В этом случае, а также если  [c.255]

Время также является одним из важных факторов, влияющих на явление ползучести. Ранее уже было установлено, что определение скорости ползучести в начальном периоде опыта дает такие результаты, которые не могут быть положены в основу характеристики длительной прочности материала при данной температуре. Истинные результаты можно получить лишь во втором периоде, исследуя ползучесть с уже установившейся скоростью. В связи с этим, особенностью современной методики испытаний иа ползучесть и длительную прочность является увеличение продолжительности этих испытаний с тем, чтобы охватить второй период ползучести.  [c.175]

При испытаниях на ползучесть можно определять напряжение, вызывающее 1) равномерную (установившуюся) скорость ползучести (участок ей на кривой 5 см. рис. 101) 2) определенную суммарную деформацию заданной величины за определенный промежуток времени 3) напряжение, которое не вызывает деформации (теоретический предел ползучести).  [c.165]

Соотношение С/Л (а) при за даном а находится, если известна установившаяся скорость ползучести gf. Очевидно, что при установившейся скорости ползучести х неизменно, а х = О [в противном сучае 1" будет изменяться, см. уравнения (1.60)]. Тогда уравнения (1.60) можно представить в виде  [c.35]

Прежде всего следует акцентировать внимание на том, что С.Н. Журков был одним из первых, кто обнаружил универсальность временной зависимости прочности, введя в рассмотрение процесса разрушения фактор времени. Эта идея поколебала установившуюся точку зрения на разрушение как мгновенного акта. Концепция .IL Журкова связана с утвсрждишем, что разрушение является по своей природе термофлуктуационным процессом, в котором внешняя сила не осуществляет непосредственно разрыва межатомных связей, а лишь препятствует рекомендации разорванных связей. Зависимости между временем до разрушения, скоростью ползучести с (скорости накопления деформации) и напряжением а имеют вид  [c.262]

Рис. 58. Зависимость установившейся скорости ползучести титана (а), сплава Ti—5А1 (б) и сплава Ti—ЗА1—2Zr (tf) от относительно нагруженности Рис. 58. Зависимость установившейся <a href="/info/46614">скорости ползучести</a> титана (а), сплава Ti—5А1 (б) и сплава Ti—ЗА1—2Zr (tf) от относительно нагруженности
Если известны значения и 4ц установившейся скорости ползучести материала при 7 = onst и двух значениях и а , то согласно соотношению (4.5.53)  [c.238]

При температурах выше 0,4—О.бТдп протекает высокотемпературная ползучесть. Она начинается с неустановившейся стадии Vj, = ах- ", где обычно т = /а, которая затем переходит в стадию установившейся ползучести с постоянной скоростью = = onst. Скорость установившейся стадии при постоянном напряжении подчиняется уравнению Уц = , где /С — постоянная, определяемая уровнем напряжений Q — энергия активации процесса ползучести. Зависимость скорости установившейся ползучести от напряжения а можно выразить уравнением Уц = Ла ", где показатель т = l-i-4, но чаще всего близок трем.  [c.352]

В настоящей работе основное внимание удейяется вопросам расчета устойчивости элементов тонкостенных конструкций (стержней, пластин и оболочек) из металла, обладающего при высоких температурах свойством неограниченной ползучести. При растяжении образцов из такого материала при высоких температурах скорости деформаций ползучести убывают лищь на начальном участке испытаний, затем обычно следует фаза установившейся скорости ползучести на заключительном участке, предшествующем разрушению, мбжет начаться возрастание скорости. Для системы из такого материала под действием нагрузки в условиях ползучести может существовать такое конечное время, когда из-за больших деформаций ползучести наступит недопустимое изменение формы конструкций. Так, у сжатого постоянной си-лой стержня в условиях ползучести может произойти быстрое возрастание прогибов сжатая цилиндрическая оболочка может выпучиться под действием внешнего давления оболочка может сплющиться.  [c.254]

О—/—нагружение 7—Р—затухание скорости ползучести 2—3— установившаяся скорость ползучести 3—4—нарастаане скорости ползучести  [c.92]

Из проведенного анализа следует, что при испытании металлов в воздушной или другой окислительной среде в некотором интервале температур, когда происходит интенсивное окисление, должно наблюдаться отклонение температурной зависимости от линейной. В [14] приведены температурные зависимости установившейся скорости ползучести а сте-нитной стали при трех напряжениях. В каждом случае при t = 790 С и  [c.11]


Вернемся к примеру меди чистоты 99,99% (рис. 15.1). Уменьшение дефор мации, Предшествующей разрушению, связанное со снижением скорости уста-новившейся ползучести,свидетельствует о том, что критическое значение скорости установившейся ползучести, при которой происходил бы переход от внутрикристаллитного разрушения к межкристаллитному, определить нельзя. Отсюда логично сделать вывод о накоплении повреждений границ, возрастании их роли со временем и соответствующем снижении скорости установившейся ползучести. При скорости установившейся ползучести 10 " с" за время, предшествующее разрушению, не могут возникать сильные и опасные повреждения границ такие повреждения доминируют при скоростях ползучес-сти 10 с и более медленных.  [c.226]


Смотреть страницы где упоминается термин Ползучесть установившаяся скорость : [c.342]    [c.26]    [c.146]    [c.147]    [c.222]    [c.238]    [c.120]    [c.30]    [c.32]    [c.33]    [c.11]    [c.13]    [c.269]    [c.387]    [c.470]    [c.393]    [c.254]    [c.799]   
Теория высокотемпературной прочности материалов (1986) -- [ c.51 , c.66 ]



ПОИСК



Диаграмма деформирования скоростей установившейся ползучести

Ползучесть установившаяся

Скорость ползучести

Соотношение между временем дог разрушения и скоростью установившейся ползучести



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте