Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Параметр Ларсена — Миллера

Левая часть ЭТОГО равенства называется параметром Ларсена— Миллера. Величина коэффициента с устанавливается экспериментально. Таким образом, с помощью соотношения (4.9) результаты испытаний на длительную прочность при различных напряжениях и температурах будут представлены в виде единой кривой.  [c.119]

Сетку кривых длительной прочности можно перестроить в обобщенную зависимость — = [Рп Т, т, где Pл = 7 (Ig/ + + С) —параметр Ларсена—Миллера (см. гл. 1) Т — абсолютная температура, К / — время, ч С — постоянная (для многих материалов С я 20). Тогда запас длительной прочности по напряжениям  [c.98]


Параметр Ларсена — Миллера 20, 21  [c.450]

Данные по длительной прочности с известной степенью приближения можно бывает представить при помощи так называемого параметра Ларсена— Миллера. Если результаты испытаний на длительную  [c.435]

Пара сосредоточенная 17 Параметр Ларсена — Миллера 4 35 Парность касательных напряжений 24,80 Перемещение обобщенное 331  [c.453]

Существенным для расчета и интерполяции данных является привлечение подходящих в широком интервале температур параметрических зависимостей для интерпретации длительной пластичности материалов. В работе [15] предложено использование зависимости типа Ларсена — Миллера, широко применяемой для описания кривых длительной прочности. Обработка ряда экспериментальных данных показывает, что длительная пластичность (t) оказывается однозначной функцией параметра Р в форме  [c.45]

Как правило, увеличение температуры и напряжения способствует высокотемпературному солевому КР. Влияние указанных параметров представлено в виде графиков Ларсена — Миллера, по данным [138], на рис. 51, на котором для ряда сплавов приведены пороговые величины напряжений. Эти данные, однако, не позволяют раздельно оценить зарождение трещины и ее рас-  [c.346]

Рис. 51. Изменение порогового напряжения в зависимости от параметра Ларсена-Миллера t—температура, X — время) для различных сплавов а и (а-ьр), испытанных в горячих солях ЫаС1 [138] Рис. 51. Изменение <a href="/info/196142">порогового напряжения</a> в зависимости от параметра Ларсена-Миллера t—температура, X — время) для различных сплавов а и (а-ьр), испытанных в горячих солях ЫаС1 [138]
Рис. 28. Кривые параметра Ларсена — Миллера для разрушения эвтектик с волокнистым строением. Сравниваемые жаропрочные сплавы -----MAR-M200-D. S [46] — — — TRW-NASA VIA [53] Рис. 28. Кривые параметра Ларсена — Миллера для разрушения эвтектик с волокнистым строением. Сравниваемые <a href="/info/51119">жаропрочные сплавы</a> -----MAR-M200-D. S [46] — — — TRW-NASA VIA [53]
Рис. 29. Кривые параметра Ларсена — Миллера для разрушения автектик с пластинчатым строением. Сравниваемые жаропрочные сплавы Рис. 29. Кривые параметра Ларсена — Миллера для разрушения автектик с пластинчатым строением. Сравниваемые жаропрочные сплавы

Перерасчет времени производитея по параметрической зависимости Ларсена-Миллера / =7 ( +lgr), поскольку параметр Р является температурно-временным. Известно, что с помощью параметра Р можно определить время разрущения при температуре Тх по данным испытания до разрыва при более высокой температуре Т2, ибо при постоянном напряжении справедливо соотношение  [c.182]


Смотреть страницы где упоминается термин Параметр Ларсена — Миллера : [c.143]    [c.122]    [c.7]    [c.30]    [c.107]   
Термопрочность деталей машин (1975) -- [ c.20 , c.21 ]

Сопротивление материалов (1962) -- [ c.435 ]



ПОИСК



Миллер

Миллерит



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте