Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Условие растяжения

В сериях предварительных экспериментов на гладких цилиндрических образцах в условиях растяжения в диапазоне температур от —268,8 до +20°С для стали в исходном состоянии получены следующие характеристики предел текучести ат = сто,2, предел прочности, равномерное удлинение, истинное разрушающее напряжение 5к, предельная деформация е/. Такие же характеристики при Г = —196, —100, —60 °С получены для предварительно деформированного состояния стали. По результатам экспериментов была построена зависимость критического напряжения хрупкого разрушения 5с (найденного с учетом мно-  [c.100]


Основным видом испытания на ползучесть являются испытания в условиях растяжения. На рис. 55 показана схема широко применяемой машины ИП-2 для испытания на ползучесть. Образец нагружают естественным грузом и нагревают до соответствующей температуры.  [c.109]

ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ в УСЛОВИЯХ РАСТЯЖЕНИЯ и СЖАТИЯ  [c.76]

Переходя к определению деформаций, заметим, что в условиях растяжения материал будет обязательно удлиняться в направлении растяжения, в случае сжатия — обязательно укорачиваться. В противном случае работа силы Р была бы отрицательной. Для той части стержня, которая находится в условиях чистого растяжения, относительное удлинение  [c.46]

Рассмотрим случай прямоугольной пластинки в условиях растяжения, когда растягивающие усилия на концах распределены по параболическому закону (рис. 132). Граничные условия в этом случае имеют вид при х = а  [c.269]

Помимо того, возможно изменение состояния материала за счет достижения предела текучести материала в условиях растяжения-сжатия по двум  [c.314]

Создана специальная установка для испытания вращающихся гибких образцов в агрессивных средах. В ЛПИ им. Калинина [93] сконструирована к изготовлена установка для термоусталостных испытаний металлов в условиях растяжения-сжатия при периодическом воздействии на образец жидкой агрессивной среды.  [c.252]

Толщина слоя продукта реакции, при которой композит полностью разупрочнен в условиях растяжения при комнатной температуре, для более слабой матрицы меньше, чем для более прочной (соответственно 0,8 и 0,9 мкм).  [c.160]

Г. Масштабный эффект при разрушении в условиях растяжения  [c.166]

Предположим, что в общем случае для всех хрупких материалов прочность армирующей фазы композита определяется распределением дефектов по поверхности (или по объему), образующихся либо в процессе производства, либо при последующих операциях. Если бы упрочняющая фаза испытывалась в условиях растяжения отдельно, то она разрушилась бы хрупким образом от наиболее опасных из этих дефектов.  [c.178]

Отмеченное выше наличие режимов неизотермического нагружения, обладаюш,их большим повреждающим эффектом, когда максимальная температура достигается в условиях растяжения, требует определенной осмотрительности при использовании результатов термоусталостных испытаний в оценке прочности. Воспроизведение на термоусталостных установках лишь режима типа, показанного на рис. 1.3.1, в, исключает возможность выявить минимальные характеристики сопротивления малоцикловому неизотермическому нагружению. Отмеченное обстоятельство указывает на то, что термоусталостные испытания, проводимые с высокотемпературными выдержками при сжимающих нагрузках, могут дать завышенную, не идущую в запас прочности оценку долговечности, когда рассчитываемая на прочность конструкция работает в условиях высокотемпературного растяжения (режим — рис. 1.3.1, б).  [c.56]


Соблюдение перечисленных выше требований к изготовлению машины и образца позволяет снизить изгибные деформации до минимума, при этом доля деформации изгиба порядка 0,5% от продольной в условиях растяжения — сжатия может считаться вполне удовлетворительной.  [c.215]

В процессе термоциклирования при значительно отличающихся величинах Ттах и Тшш пластическая деформация во внутризеренных объемах накапливается как при верхней температуре цикла в условиях сжатия, так и при нижней температуре цикла в условиях растяжения. В соответствии с этим деформационный рельеф внутри зерен представляет собой совокупность полос скольжения двух типов высокотемпературных и низкотемпературных . Указанные полосы скольжения разделены по месту протекания деформации и достаточно легко идентифицируются по различному направлению смещения на них интерференционных линий (рис. 5) и большей ширине. Полосы скольжения указанных типов могут располагаться как в одних и тех же, так и в различных участках зерен, если условия деформации при верхней и нижней температурах цикла резко различны. Структура низкотемпературных и высокотемпературных полос скольжения, характер их развития и расположения подобны тем же характеристикам внутризеренной деформационной структуры при соответственно выбранных (температура и скорость деформации) условиях растяжения. Лишь в полосах деформации иногда наб-  [c.47]

На рис. 2 представлено изменение коэффициентов фд, фр, ф отношения Eg амплитудных значений напряжения и деформации и отношения pg амплитудных значений поперечной и продольной деформации в зависимости от числа циклов при амплитуде напряжения (Та = 199 МПа. Исследована сталь 45 при нагружении в условиях растяжения — сжатия с коэффициентом асимметрии цикла Н =  [c.22]

Степанов Г. В. Анализ напряженного состояния образца при высоко- скоростных испытаниях в условиях растяжения.— Пробл. прочности,  [c.258]

Данные, полученные на образцах без надреза в условиях растяжения, могут быть представлены в виде напряжений, необходимых для возникновения растрескивания, если трещины зарождаются на образцах до образования шейки. Однако большинство данных представляют в виде области напряжений а в зависимости от времени / до разрушения (рис. 1, а). Этот последний метод  [c.312]

Выше рассмотрено соединение типа стяжки, в котором обе детали работают в условиях растяжения (нагрузка подводится и снимается с разных сторон). На практике распространены конструкции, в которых нагрузка подводится и снимается с одной стороны. Здесь имеет место поворот силового потока и детали испытывают деформации разного знака (стандартные резьбовые соединения и т. п.).  [c.22]

Для оценки предельной несущей способности резьбовых соединений, работающих в условиях растяжения и изгиба, также при-  [c.135]

Рис. 11. Металлографические особенности прохождения фронта Людерса - Чернова в условиях растяжения - сжатия железа а - следы и профиль циклической полосы деформации б - зародыш пластического течения в - схема развития пластической деформации на стадии циклЕгческой текучести г - устойчивые полосы скольжения Рис. 11. Металлографические особенности прохождения фронта Людерса - Чернова в условиях растяжения - сжатия железа а - следы и профиль циклической <a href="/info/196152">полосы деформации</a> б - зародыш <a href="/info/27110">пластического течения</a> в - схема развития <a href="/info/1487">пластической деформации</a> на стадии циклЕгческой текучести г - <a href="/info/51650">устойчивые полосы</a> скольжения
В уравнении (12.4) безразмерные константы Сц и Сщ зависят только от коэффициента Пуассона и характеризуют влияние на развитие разрушения соответственно мод раскрытия вершины трещины и возникающих в трубчатом образце при его скручивании в плоскости трещин. Соотношение (12.1) свидетельствует о том, что при разном сочетании компонент растягивающих и сдвиговых нагрузок в условиях растяжения-скручива- ния можно использовать единую кинетическую кривую роста усталостных трещин. В этом случае эквивалентный коэффициент интенсивности напряжения представляет собой величину, зависящую только от поправки F(of) на угол скручива- ния при совместном растяжении с асимметрией и скручивании материала. Величина поправки, как и во всех случаях ее определения, может быть вы- числена для единой кинетической кривой (см. гла- ву 6) из простого соотношения  [c.651]


Аналитические методы, описанные в предыдущих разделах, позволяют определить усилия в стержнях фермы. Для оценки прочности стержней из композиционных материалов, находящихся в условиях растяжений, можно применить соответствующий критерий разрушения. При анализе прочности сжатых етержней необходимо учитывать возможность потери устойчивости общей для длинных и гибких стержней и местной для стержней с тонко-стенйым сечением.  [c.122]

В условиях растяжения перпендикулярно слою пайки прочность соединения зависит от толщины слоя пайки, быстро возраетая= с ее уменьшением. Показано, что это является непосредственным следствием стеснения слоя пайки примыкающими пластинами.  [c.71]

Практически применяемые стеклопластики почти всегда имеют многонаправлеиное армирование в форме матов из рубленой пряжи, плетеной ткани, ровницы, ортогонально уложенной не переплетенной основы из волокон, или в форме намотанных волокон. В условиях растяжения первый признак поврежденности обычно появляется в виде отслаивания волокон от матрицы в местах, где волокна перпендикулярны направлению нагружения. С ростом нагрузки поврежденность увеличивается вплоть до полного разделения образца. Было показано, что процессы повреждаемости зависят и от времени (длительная прочность) и от числа циклов (усталость).  [c.334]

Были продолжены эксперименты на стали Х18Н10Т в условиях растяжения — сжатия при 650° С нагрев корсетных сплошных образцов производился пропусканием тока [79]. Использована испытательная машина УМЭ-10Т [149]. Жесткость машины с образцом для случая упругого деформирования составила 5000 кгс/мм. При испытаниях осуществлялась непрерывная запись диаграмм напряжение — поперечная деформация. Выполнялось  [c.27]

Методика исследования хара гтеристик сопротивления деформированию и разрушению металла труб при малоцикловом нагружении. В настоящее время исследование малоцикловых характеристик конструкционных металлов проводится по разработанной методике с использованием специальных средств и аппаратуры [114, 234]. Широкое применение получает серийно выпускаемая автоматическая испытательная установка типа УМЭ-10Т, обеспечивающая нагружение образца в требуемом режиме (мягкое, жесткое, асимметрия). Испытания проводятся в условиях растяжения — сжатия при непрерывной регистрации параметров нагружения и деформирования. Установка имеет электромеханический привод с устройством выборки зазоров в винтовой паре, пять порядков скоростей перемещения активного захвата (от 0,005 до 100 мм/мин), возможность реверсирования с помощью системы автоматики двигателя электропривода при достижении как заданного усилия, так и заданной деформации. Машина имеет электронно-механическое силоизмерение (от резистивных датчиков, наклеенных на упругий динамометр), снабжена деформометром, обеспечивающим измерение продольной абсолютной деформации рабочей длины образца 2 мм. В необходимых случаях машина укомплектовывается деформометром для измерения поперечных деформаций. Усиленные сигналы (до 1000 1) регистрируются на диаграммном приборе барабанного типа в масштабе 50О X Х500 мм. Точность регистрации параметров нагружения 1—2%. Максимальная частота нагружения порядка 5 циклов/мин.  [c.155]

Межзеренное проскальзывание возрастает по мере роста числа циклов и по величине оказывается примерно равным меж-зереиному проскальзыванию в сопоставимых условиях растяжения (температура и скорость деформации).  [c.49]

Применяя уравнение (5), можем определить число циклов I ладких тел, необходимое для распространения трещины от ее кри-тйческой длины а до окончательной длины а/. Для этого необходимо найти величину /-интеграла для данной геометрии тела и трещины. В соответствии с результатами фрактографических исследований после нагружения в условиях растяжения — сжатия будем полагать исходную возникшую трещину полукруглой формы радиусом а,, и ее последующее распространение с идентичной геометрией.  [c.17]

В состав системы входят испытательная установка МУН-1 [2], предназначенная для нагружения образца в условиях растяжения — сжатия устройство связи с объектом (УСО), содержащее аппаратуру первичной обработки информации и устройство управления испытательной машиной УВМ алфавитно-цифропечатающее устройство onsul-260 , фотосчитыватель FS-1501, перфоратор ленточный ПЛ-150.  [c.48]

Изгиб однопролетных балок прямоугольного поперечного сечения при загружении сосредоточенными силами наиболее существенная область применения — испытание малопластичных и хрупких материалов, с которыми затруднительно ставить эксперимент в условиях растяжения ввиду большой чувствительности результатов испытаний к перекосу образца и необходимости применения сложных аксиаторов для его устранения.  [c.299]

I — цилиндрический образец, работающий при сжимающей нагрузке 2 — образец, работающий в условиях растяжения 3—не-нагружеиный контрольный образец 4 — корпус кассеты  [c.85]

Исппльзуемое геометрическое построение позволяет также качественно оценить влияние ползучести, возникающей в периоды, когда внутренняя оболочка в течение некоторого времени нагрета до высокой температуры. В случае пушечного запуска соответствующее состояние характеризуется точкой С. Ползучесть внутренней оболочки в условиях растяжения должна была бы приводить к смещению точки С в сторону положительного направления оси А, Однако это невозможно, поскольку усилие в наружной оболочке не может превысить предельное значение. Отсюда следует, что деформация внутренней оболочки за счет ползучести будет компенсироваться равной кратковременной пластической деформацией наружной оболочки.  [c.205]

Для расчетной оценки малоцикловой прочности роторов их статические и циклические испытания цилиндрических образцов из аустенитной стали 07Х16Н6 в условиях растяжения—сжатия при симметричных циклах мягкого и жесткого нагружения [10] дали следующие результаты статические свойства стали Оо,2 = = 1010 МПа, О), = 1315 МПа, ф = 52%, Е = 1,96-10 МПа. Результаты малоцикловых испытаний показали, что роторная сталь является циклически разупрочняющейся с параметрами диаграмм циклического деформирования А = 0,28 и С = 2-10 [11].  [c.131]


В испытаниях использовалась испытательная машина для программного нагружения в условиях растяжения — сжатия с обратными связями УМЭ-10ТП, дооборудованная для целей неизотермических исследований [2].  [c.113]


Смотреть страницы где упоминается термин Условие растяжения : [c.377]    [c.25]    [c.188]    [c.675]    [c.336]    [c.67]    [c.245]    [c.147]    [c.26]    [c.144]    [c.435]    [c.482]    [c.71]    [c.92]    [c.49]    [c.78]   
Динамические системы - 2 (1985) -- [ c.206 ]



ПОИСК



119 - Используемые стали 119 - Механические свойства и условия испытания растяжении 121 - Ударная вязкость

Брусья с вырезом с круговыми выточками—Растяжения в условиях пластичност

Испытание в условиях пульсирующего растяжения сталей 7ГС

Испытание в условиях растяжения — сжатия сталей 17 Г1С и 14Х2ГМР

Испытание пленочных полимерных материалов при динамических знакопеременных нагрузках в условиях двухосного растяжения

Испытания материалов в условиях пульсиfynnero растяжения

Методика исследования при испытании в условиях пульсирующего растяжения

Методика исследования при испытании в условиях симметричного растяжения — сжатия

Многослойные композиты в условиях двухосного растяжения и сдвига

Напряжения и деформации, условия прочности и жесткости при растяжении

ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАСТЯЖЕНИЯ И СЖАТИЯ

Разрушение сравнение его в условиях растяжения

Растяжение идеально пластического прямоугольного бруса, ослабленного пологими выточками, при условии пластичности Мизеса

Растяжение идеально пластического прямоугольного бруса, ослабленного пологими выточками, при условии полной пластичности

Растяжение идеально пластического цилиндрического стержня при условии пластичности Мизеса

Растяжение идеально пластического цилиндрического стержня при условии пластичности Треска

Условие жесткости при изгибе при растяжении-сжатии

Условие жесткости при кручени растяжении (сжатии)

Условие прочности для изотропных пластиков, неодинаково сопротивляющихся растяжению и сжатию

Условие прочности изгибе с растяжением

Условие прочности при изгибе растяжении и сжатии

Условие прочности при растяжении (сжатии

Условие текучести Мизеса-Генки для простого растяжения

Установки для изучения поведения листовых армированных композиций при растяжении, изгибе и сжатии в условиях одностороннего программированного нагрева

Факторы, контролирующие поведение сплавов в условиях растяжения

Физические закономерности низкотемпературной микропластической деформации хрупких материалов в условиях одноосного сжатия и растяжения

Характерные точки на диаграмме растяжения и влияние на них условий деформирования



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте