Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Удлинение абсолютное истинное

Растягивающая нагрузка Абсолютное удлинение Р, м Не отражает удельных характеристик и потому зависит от размеров растягиваемого образца Часто является первичной диаграммой, по которой строятся кривые условных и истинных напряжений  [c.110]

Начиная с момента достижения максимального усилия необходимо периодически прерывать процесс деформирования, определяя в момент остановки машины усилие Р, минимальный диаметр ( ш шейки на образце и радиус кривизны / профиля шейки (см. рис. 2.1.1, б). Результаты измерений занести в протокол 4. Рассчитать значения истинного напряжения по формуле (2.1.4) и занести их в последнюю графу протокола 4. После разрушения образца на некотором удалении от шейки измерить диаметр с1р, соответствующий концу равномерной деформации. Плотно сложив части образца, измерить полное абсолютное удлинение Д/к, диаметр к и радиус кривизны Р профиля шейки, соответствующие конечному моменту деформирования.  [c.14]


Номер точки Усилие, кН Абсолютное удлинение, мм Площадь поперечного сечения образца, мм Относительное сужение поперечного сечения Истинное напряжение, МПа  [c.16]

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]

Диаграммы условных и истинных напряжений и деформаций. Протяженность первичных диаграмм растяжения вдоль осей координат Р и А/ зависит от абсолютных размеров образцов. При постоянной 1фатности образца чем больше его длина и площадь поперечного сечения, тем выше и протяженнее первичная диаграмма растяжения. Однако если эту диаграмму представить в относительных координатах, то диаграммы для образцов одной кратности, но разных размеров будут одинаковы. Так, если по оси ординат откладывать условные напряжения ст, равные отношению нагрузки Р к начальной площади поперечного сечения Ро, а по оси абсцисс — условные удлинения 8, равные отношению абсолютного приращения длины образца А/ к его начальной длине о, то диаграмму называют диаграммой условных напряжений и деформаций (или просто условной диаграммой). На рис. 2.9, а схематически представлена условная диаграмма а—5. На этой диаграмме отмечены условный предел текучести Ст(,2, временное сопротивление а,,  [c.35]

Индикаторная диаграмма и диаграмма условных напряжений при растяжении и их характерные точки. Индикаторная диаграмма (рис. 56) отображает зависимость силы растяжения Р от абсолютного удлинения 1 = 1 — 1 , где I — текущая длина рабочей части образца, на которой определяется удлинение, Чтобы устранить масштабный фактор, строят диаграмму условных напряжений — зависимость условного напряжения Оуел = Р Р , где Fq == ndyA — начальная площадь поперечного сечения образца, от относительного удлинения е = Строят также диаграмму истинных напряжений (кривую упрочнения первого рода) зависимость истинного напряжения ст ст = — Р/Р от я, где F — текущая площадь поперечного сечения образца. Истинное напряжение называют еще сопротивлением металла деформации.  [c.155]


Описанные в 2, 3, 4 опыты касались лишь двух характерных точек диаграммы растяжения — сжатия предела текучести (упругости) и предела прочности (временного сопротивления). Что касается всей диаграммы растяжения при различных скоростях деформации, то построение ее встречает серьезные экспериментальные трудности, когда скорость деформации становится большой. Это — трудности двух типов. Во-первых, при повышении скорости деформации, связанном с приложением нагрузок ударного типа, колебания измерительных приборов становятся столь значительными, что вносимые этими колебаниями погрешности превышают измеряемые величины. Казалось бы, эти трудности можно преодолеть путем применения для измерения, например, деформаций проволочных датчиков сопротивления, которые представляют собой тонкие проволочки, наклеиваемые на образец и изменяюш,ие свое электрическое сопротивление при деформации вместе с деформированием образца. Эти датчики практически безынерционны. Но здесь неизбежно выступают трудности второго рода. Дело в том, что, как увидим далее, механические возмуш,ения в любой реальной среде распространяются с конечной скоростью, в виде волн. При малой скорости нагружения эти волны в течение опыта много раз пробегают туда и обратно вдоль образца, так что напряженное и деформированное состояния в целом однородны. При большой же скорости нагружения деформированное и напряженное состояния сильно неоднородны по длине образца. Это означает, во-первых, что, например, деформация, вычисляемая как отношение абсолютного удлинения к длине образца, не отражает деформированного состояния образца даже в среднем, а скорость деформации, вычисляемая как частное от деления скорости изменения расстояния между концами образца на длину его, не является даже в среднем истинной скоростью деформации, которая, как и деформация, переменна по длине образца и во времени. При этом, чем длиннее образец, тем эти неоднородности существеннее. Во-вто-рых, пробегание туда и обратно волн по образцу передает через датчик на измерительный прибор переменные показания, частота которых соизмерима или превышает собственную частоту колебательных контуров  [c.255]

При увеличении податливости испытательной машины ИМ4Р 0,1—<1,7 м1Мн (с 1,0 до 17 мм/Т) путем подключения пружин при испытании образцов из стали 19Г и 16Г2ФТ не было замечено изменения значений абсолютного удлинения б и сужения поперечного сечения if, но при этом истинное сопротивление разрыву 5к увеличивалось, так как с увеличением податливости и ЗУЭ разрушающая нагрузка Р приближается к Ртах, а работа сосредоточенного деформирования на участке диаграммы между Рк и Ртах уменьшается, что свидетельствует об увеличении скорости разрушения образца за максимальной нагрузкой [5].  [c.203]

Условная и истинная диаграммы растяжения. При 1механических испытаниях па статическое растяжение получается условная диаграмма, изображенная сплошной кривой (фиг. 89), на которой по вертикальной оси откладывается величина напряжения а в кг/мм-. а по горизонтальной изменение абсолютного удлинения А/ в мм или относительного 3 в %.  [c.139]

Хотя условная диаграмма растяжения, получаемая непосредственно на испытательных машинах, имеет большое практическое значение, она все же не может полностью обеспечить надлежащего истолкования физической природы процессов деформации металлов и металлических сплавов. Поэтому при обработке результатов механических испытаний в исследовательских работах начинаютприменять так называемую истинную диаграмму растяжения, изображенную пунктирной кривой (фиг. 89). На ее горизонтальной оси откладываются изменения величины абсолютного удлинения Л/, а на вертикальной — 5 истинные напряжения. Истинное, или эффективное напряжение определяется как отношение нагрузки не к исходно площади поперечного сечения образца, а к площади, изменяющейся  [c.140]


Смотреть страницы где упоминается термин Удлинение абсолютное истинное : [c.23]    [c.21]    [c.54]    [c.138]    [c.86]    [c.139]    [c.103]   
Сопротивление материалов (1999) -- [ c.85 ]

Сопротивление материалов (1986) -- [ c.72 ]



ПОИСК



Удлинение

Удлинение абсолютное

Удлинение абсолютное истинное в момент разрыва

Удлинение истинное



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте