Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Удлинение условное

По второму способу (рис. 50) в захватах 1 я 2 последовательно испытывают два образца 3, но уже разных размеров 1 и /а), разница между которыми (1 — Q составляет заранее выбранную расчетную рабочую длину условного образца. Удлинение условного образца в этом способе также определяется разницей полных удлинений двух образцов 3, последовательно испытанных в одинаковых температурных условиях. Рабочая длина одного из образцов 3 может быть равной нулю, как это показано на рис. 50.  [c.121]


Следовательно, находящаяся в процессе потребления машина под действием длительных нагрузок (ниже уровня, определяемого пределом текучести, так как в противном случае машина сразу же выходила бы из строя из-за поломок) претерпевает сложную деформацию — суммированный износ. Эту деформацию можно подобно относительному удлинению условно обозначить [е], а при построении соответствующих диаграмм  [c.236]

Ок — сопротивление разрыву в шейке образца, т. е. наибольшее напряжение, какое выдерживает образец, не разрушаясь во время испытания. Это напряжение называется истинным напряжением, или истинным пределом прочности при растяжении. Относительное удлинение (условная относительная деформация) образца определяется как отношение абсолютного остаточного удлинения к первоначальной расчетной длине образца и выражается формулой  [c.34]

Диаграмма о = / (е) характеризует свойства испытуемого материала и носит название условной диаграммы растяжения, так как напряжения и относительные удлинения вычисляют соответственно по отношению к первоначальной площади сечения и первоначальной длине.  [c.133]

Относительное удлинение после разрыва характеризует пластичность материала. В зависимости от величины этого удлинения материалы делят на пластичные и хрупкие. Для первых можно условно принять б > 5%, а для вторых — б < 5%. К пластичным материалам относят малоуглеродистую сталь, медь, свинец и другие, а к хрупким — закаленную сталь, чугун, стекло, камень, бетон и др. Например, для углеродистой стали марки Ст2 относительное удлинение после разрыва 6 31%.  [c.96]

Относительное удлинение б и относительное сужение являются характеристиками пластичности материала. Они в определенной степени условны, так как приращение длины в формуле (4.24) и уменьшение площади поперечного сечения образца в выражении (4.25) относят к первоначальной длине и первоначальной плош,ади  [c.96]

Как видим, при малых значениях б условная и истинная деформации практически совпадают. Так, уже при 8 = 10% истинное удлинение е = 9,95%.  [c.97]

Эту диаграмму называют условной диаграммой растяжения (или диаграммой условных напряжений), так как напряжения и относительные удлинения вычисляются соответственно по отношению к первоначальной площади сечения и первоначальной длине образца.  [c.32]

Противоположным свойству пластичности является хрупкость, т. е. способность материала разрушаться при незначительных остаточных деформациях. Для таких материалов величина остаточного удлинения при разрыве не превышает 2—5%, в ряде случаев измеряется долями процента. К хрупким материалам относятся чугун, высокоуглеродистая инструментальная сталь, камень, бетон, стекло, стеклопластики и др. Следует отметить, что деление материалов на пластичные и хрупкие является условным, так как в зависимости от условий испытания (скорость нагружения, температура) и вида напряженного состояния хрупкие материалы способны вести себя как пластичные, а пластичные — как хрупкие.  [c.35]


По оси ординат на условной диаграмме напряжений откладывают напряжения а = F IAq, а по оси абсцисс - относительные удлинения Е = Д / //о, обычно выражаемые в процентах.  [c.38]

Предел текучести Оод (условный) - напряжение, при котором относительное остаточное удлинение образца равно 0,2 %.  [c.39]

Диаграммы растяжения некоторых пластичных материалов (например, дюралюминия, среднеуглеродистой стали) не имеют площадки текучести. Для этих материалов основной характеристикой прочности служит так называемый условный предел текучести — напряжение, при котором относительное остаточное удлинение равно 0,2% (рис. 2.24). Эту величину обозначают Оо,2-  [c.200]

Как и в случае напряжений, следует отличать условные (е) деформации (удлинение и сдвиги) от истинных (е), особенно это важно при больших деформациях. При подсчете истинных дефор-  [c.117]

Для пластичных материалов, диаграммы растяжения которых не имеют ярко выраженной площадки текучести (средне и высокоуглеродистые, легированные стили) или совсем ее не имеют (медь, дюралюминий), вводится понятие условного предела текучести — напряжения, при котором относительное остаточное удлинение образца равно 0,2%. Условный предел текучести также обозначим От (иногда его обозначают о 0,2)-  [c.196]

Это удлинение надо считать условным, так как приращение AS  [c.8]

Предел текучести ао,з (условный) - напряжение, при которой, относительное остаточное удлинение образца равно 0,2%.  [c.12]

Для того, чтобы можно было сравнивать результаты испытаний образцов различных размеров, диаграмму растяжения перестраивают в другой системе координат, рис. 2.3, б. Здесь по оси ординат откладывают значения нормального напряжения а в поперечном сечении образца, а по оси абсцисс — относительное удлинение е, см. формулы (2.2) и (2.4). Эту диаграмму называют также условной диаграммой растяжения, так как напряжения и относительные удлинения вычисляются соответственно по отношению к начальной площади сечения и начальной длине образца.  [c.49]

Относительное удлинение б и относительное сужение Ч " являются характеристиками пластичности материала. Они в определенной степени условны, так как приращение длины, в формуле (4.24) и уменьшение площади поперечного сечения образца в выражении (4.25) относят к первоначальной длине и первоначальной площади поперечного сечения. В действительности пластическая деформация развивается на непрерывно изменяющейся длине образца. Обозначая через dl приращение длины I образца в данный момент испытания, находим так называемое истинное относительное удлинение  [c.105]

Результаты многочисленных точных и приближенных решений убеждают в том, что фактический способ приложения силы и момента к концу стержня сказывается лишь в непосредственной близости к этому концу. В данном случае это означает, что если нас интересуют прогибы и удлинение балки в целом, нам нет необходимости детально анализировать реальную ситуацию, изображенную на рис. 1.5.3, а, при расчетах достаточно исходить из упрощенной схемы, представленной на рис. 1.5.3, б, которая носит совершенно условный характер, поскольку ни сосредоточенных сил, ни сосредоточенных моментов не существует. Область, в которой сказывается фактический способ приложения нагрузки, заштрихована на рисунке, границы этой области тоже условны вне ее состояния, соответствующие статически эквивалентным нагрузкам, отличаются достаточно мало. Что значат слова достаточно мало , мы пока не уточняем. Высказанное правило носит название принципа Сен-Венана, довольно расплывчатая формулировка связана с тем, что этот принцип не доказывается для общего случая, а иллюстрируется многочисленными примерами.  [c.27]

В практике расчетов из характеристик напряжений наиболее широко используют и Опч- Наряду с ними суш,ественной характеристикой, укоренившейся в практике классификации материалов по их прочности и деформативным свойствам, является остаточное удлинение при разрыве 6, которое определяется как средняя остаточная деформация в разрушенном образце на начальной длине = lOd, если сечение разрыва условно расположить в середине этого отрезка. Для этого до испытания на I, образец наносят равноудаленные по длине  [c.140]


Образование деформаций при чистом изгибе можно рассматривать как результат поворота плоских поперечных сечений одно относительно другого (рис. 4.12). Рассмотрим два смежных сечения, расположенных между собой на расстоянии dz (рис. 4.13). Примем левое сечение условно за неподвижное. Тогда в результате поворота правого сечения на угол dO верхние слои удлинятся, а нижние - укоротятся. Очевидно, существует слой, в котором удлинения отсутствуют. Назовем его нейтральным слоем и отметим D. В результате поворота сечений изменение кривизны нейтрального слоя будет следующим  [c.168]

Некоторые сорта стали, медь, бронза не имеют площадки текучести на диаграмме. Для таких материалов за величину предела текучести условно принимают напряжение, при котором остаточное относительное удлинение образца достигает 0,2%. На рис. 2.10 показано определение нагрузки, соответствующей пределу  [c.35]

В общем случае взаимосвязь между напряжением и деформацией металла может быть выражена рис. 54, а. Поведение материала под действием условных напряжений а характеризуется кривой / условные напряжения вычисляются делением нагрузки Р в данный момент времени на первоначальную площадь поперечного сечения образца F. Поведение материала под действием истинных напряжений 5 характеризуется кривой 2 истинные напряжения вычисляются делением нагрузки в данный момент времени на площадь поперечного сечения образца в этот же момент. Относительное удлинение образца  [c.74]

Условный предел текучести СТо. является напряжением, при котором остаточное удлинение образца составляет 0,2 % его начальной длины.  [c.19]

Рассмотренная нами диаграмма является, условной, так как напряжения в ней относятся к первоначальному поперечному сечению, а удлинения — к первоначальной длине. Поперечное сечение и длина образца во время испытания непрерывно изменяются. Однако условная диаграмма до предела текучести почти совпадает с истинной диаграммой. При построении истинной диаграммы на  [c.36]

Высокоуглеродистые и другие стали большой прочности (как и другие материалы, кроме мягкой стали) не дают площадки текучести. Предел текучести для этих сталей принимается условно соответствующим напряжению, при котором остаточное удлинение образца составляет 0,2% или 0,5%-его длины обозначают его и Сто.б-После стадии текучести материал вновь начинает сопротивляться возрастающей нагрузке, наступает так называемая стадия упрочнения.  [c.11]

У высокоуглеродисты.х и легированных сталей площадки текучести на диаграмме растяжения не наблюдается (рис. 34). В этом случае определяют так называемый условный предел текучести оо,2, представляющий то напряжение, при котором остаточное удлинение составляет 0,2% длины образца.  [c.71]

Все испытания производились при трех температурах комнатной, рабочей и при максимально допустимой по условиям коррозии. Определялись следующие показатели 0в — предел прочности при растяжении Оо,2 —условный предел текучести 65 — относительное удлинение при разрыве ф — относительное поперечное сужение при разрыве аа — ударная вязкость.  [c.250]

При вычислении сужений шейки, как показали Закс и Купце, для получения одинаковых с круглыми образцами резу.пьтатов следует измерять толщину поперечного сечения шейки в самом узком ее месте (на середине ширины). Однако вследствие неоднородности материала и случайных причин даже вполне подобные образцы мог т разорваться неодинаково, давая шейку то по середине то вблизи головки. В последнем случае общее удлинение образца оказывается меньшим, е , и для получения сравнимых чисел измеряют удлинение условным способом, пересчитывая его на удлинение образца с шейкой по середине, а  [c.285]

Относительное удлинение твердого ПВХ в значительной мере зависит от температуры. При комнатной температуре (20ОС) оно состав-ляят 18% и возоастает до 360% при ЮО С. При дальнейшем повышении температуры относительное удлинение условно снижается. При содержании добавок свыше 30% изменение относительного удлинения с ростом температуры становится прежним. При 0°С относительное удлинение твердого ПВХ отсутствует, вследствие чего любая нагрузка становится критической из-за возможного разрушения материала (см. под-разд. 9.1.1.4).  [c.24]

Основные легирующие элементы марганец, алюминий, цинк и добавки — цирконий, церий. Предел прочности сплавов марок МА1, МА8, легированных в основном марганцем (1,3 -4- 2,5%), достигает 21—23 кгс/мм при относительном удлинении 10% и условном проделе текучести 9—11 кгс/мм . Предел прочности сплавов марок МА2, МА21, М3, М5, более сложнолегированных (до 7—9% А], до 1,5% Zri, до 0,8% Мп), достигает 26—30 кгс/мм , предел текучести 14—15 кгс/мм , относительное удлинение 5—8%. Прокат из сплавов этого типа используют в отожженном состоянии.  [c.350]

На виде сверху условными линиями изображены элементы втулки, подлежащие срезу (об этом имеется соответствующее указание на выноске). Таким образом, втулка поступает удлиненной, фиксируется в форме, заформовывается в металл и затем после изготовления срезается по концам до нужного размера 40 мм.  [c.251]

Напомним условные обозначения механических свойств, так как в дальнейшем они часто будут использоваться <Тв—предел арочиостп От или 00,2— предел текучести б — относительное удлинение F — относительное сужение Ян —ударная вязкость ЯА —твердость по Бринеллю ЯЛС — твердость по Роквеллу (шкала С), подробнее см. стр. ООО.  [c.181]

Кроме того, при испытании на растяжение определяют характеристики пластичности. К ним относятся относительное удлинение б Шк — /о)//о 1-100% и относительное сужение яр -= = [ Fg — Ftt)/F I 100 %, где /о и / — длина образца, а и — площадь поперечного сечения образца до и после разрушения соответственно. Отношение изменения длины к начальной длине опре-деляег условное удлинение. Отношение в каждый данный момент изменения длины к длине в этот момент дает истинное удлинение  [c.63]


Под условным пределом ползучести понимают напряжение, которое вызывает за установленное время испытания при данной температуре заданное удлинение образца или данную скорость дефорлшции ползучести).  [c.285]

Для определения перемещения сечения III—/II надо алгебраически просуммировать измеиеипя длин первого и второго участков бруса. Условно примем перемещения вправо, соответствующие удлинению, положительными, тогда  [c.192]

Но часть того же примера связана с определением деформации е через удлинение Д/, которое можно рассматривать как продольное перемещение одного из концов стержня, если другой конец считать неподвижным. Эта часть задачи чисто геометрическая (кинематическая) и решается независимо от уравнений статики. Для полноты формулировки задачи пока недостает информации о механических свойствах материала, т. е. о его способности сопротивляться силовому воздействию. Эту информацию в механике твердого тела получают из эксперимента, с помощью которого устанавливают зависимость (1.4) деформации б от напряжения а. Эксперимент осуществляют на специальных испытательных машинах, в которых испытаниям подвергают стандартные образцы, и получают зависимость а —г в виде графика, показанного на рис. 1.5. Эта условная диаграмма растяжения a = FlAa, в = = AIIIq), на которой отмечены ряд характерных участков и точек Спи — предел пропорциональности,  [c.12]

Такого типа диаграмму называют условной диаграммой растяжения. Условность ее заключается в том, что напряжения получены путем деления растягивающей силы на первоначальную площадь поперечного сечения образца, а относительные удлинения— путем деления абеолютных удлинений на первоначальную длину образца.  [c.33]

Критерии прочности временное сопротивление (Гв (МПа) — отношение наибольшей нагрузки, предшествующей разрушению образца, к площади его начального поперечного сечения предел текучести (физический) Ст (МПа) — отношение наименьшей нагрузки, при которой образец деформируется без з.аметного ее увеличения, к площади его начального поперечного сечения условный предел текучести Оо,, (МПа) — отношение нагрузки, при которой остаточное удлинение составляет 0,2 % длины расчетного участка образца, к площади его начального поперечного сечения.  [c.221]

Многие материалы, например легированные стали, не имеют ясно выраженного предела текучести. Диаграмл 3 растяжения таких материалов плавно переходит с упругой части на часть, где получаются большие остаточные дефор чации. Для таких материалов предел текучести устанавливается чисто условно. Пределом текучести для них считается то напряжение, при котором они получают остаточную деформацию, равную наперед заданной величине. Поэтому, говоря о пределе текучести таких материалов, надо указывать и соответствующее остаточное относительное удлинение. Обычно принято считать пределом текучести напряжение, соответствующее остаточному относительному удлинению, равному 0,2%.  [c.35]

Вслед за нахождением предела пропорциональности устанавливается и предел текучести. При отсутетвии площадки текучести предел текучести принимается условно как напряжение, соответствующее остаточному удлинению, равному 0,2% длины образца.  [c.17]


Смотреть страницы где упоминается термин Удлинение условное : [c.27]    [c.138]    [c.278]    [c.218]    [c.196]    [c.259]    [c.82]    [c.19]   
Механические свойства металлов Издание 3 (1974) -- [ c.2 , c.27 , c.54 ]



ПОИСК



Удлинение

Удлинение абсолютное условное



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте