Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Диаграмма истинная

Для определения механических характеристик на практике используют условные диаграммы растяжения в координатах о — е. Построение диаграмм истинных напряжений значительно сложнее, и служат они главным образом целям теоретических исследований.  [c.100]

Так как истинная площадь поперечного сечения меньше первоначальной, то диаграмма истинных напряжений идет выше диаграммы условных напряжений, особенно после образования шейки, когда происходит резкое уменьшение поперечного сечения образца (кривая ОСЗ на рис. 11.8).  [c.35]


Обычно применяют приближенные способы построения диаграммы истинных напряжений, которые излагаются в полных курсах сопротивления материалов.  [c.35]

Диаграммы истинное напряжение—деформация типа а—е, Т—Г, т—V строят для полных деформаций е, Г и у, состоящих из упругой и пластической (остаточной) составляющих.  [c.449]

На рис. 2.11 изображена диаграмма истинных напряжений для мягкой стали.  [c.37]

Рис. 54. Условные и истинные напряжения при испытании на растяжение пластичного тела (а) и диаграмма истинных напряжений при испытании хрупкого тела (б) Рис. 54. Условные и <a href="/info/28792">истинные напряжения</a> при испытании на растяжение <a href="/info/251271">пластичного тела</a> (а) и <a href="/info/33859">диаграмма истинных напряжений</a> при испытании хрупкого тела (б)
ДИАГРАММА ИСТИННАЯ ДЕФОРМАЦИЯ — ТЕМПЕРАТУРА  [c.213]

С целью изучения закономерностей пластичного разрушения молибдена в широком интервале температур и объяснения характерных типов изломов используем диаграмму истинная деформация — температура (ИДТ), которая сочетает диаграмму структурных состояний и температурную зависимость ряда критических деформаций, отражающих динамику возникновения и развития несплошностей в образце при растяжении.  [c.213]

Построение диаграммы истинная деформация — температура  [c.215]

Конечная максимальная ордината в диаграмме истинных напряжений при растяжении называется сопротивлением разрушению и обозначается символом Ск.  [c.113]

Диаграмма напряжений при растяжении хрупких материалов имеет вид, изображенный на рис. 2.23. Так как при этом к моменту разрушения наблюдаются малые деформации и, в частности, вовсе не возникает шейки, диаграмма истинных напряжений очень незначительно отклоняется от условной.  [c.114]

Кривым, изображенным сплошными линиями, отнесены к первоначальной площади поперечного сечения образца. Сначала дадим пояснения, рассматривая самую верхнюю кривую. Первый участок диаграммы (соответствующий диапазон деформаций отмечен буквой а) является линейным или почти линейным при приближении Т к Tg происходит некоторое его искривление. На втором участке (диапазон деформаций, отмеченный буквой б) имеется максимум. Максимуму соответствует начало образования шейки. Начиная с этой точки, диаграмма напряжений, изображенная сплошной линией, значительно отличается от диаграммы истинных напряжений (см. пунктирную кривую).  [c.343]


Деформирование— Диаграмма истинная 17, 18 Диаграммы возбуждения колебаний 349 -- гармонического колебания векторная 333  [c.542]

Чтобы убедиться в этом, проанализируем диаграммы истинных напряжений а(е), полученные по результатам опытов на растяжение для одного и того же материала, но при различных температурах То и Гь Условия испытания установим таким образом, что заметной релаксации напряжений при растяжении не происходит. Не рассматривая особых случаев, отме ТИМ, что в большинстве подобных опытов графики зависимости а(е) выглядят именно так, как это показано на рис. 2.2,п. Если по этим диаграммам построить функции Да ), пользуясь выражением (1.35), то можно заметить (рис.2.2, б), что при повышении температуры до Г] изменяется вид распределения /х(а ), которое больше растянуто вдоль оси г, причем значения плотностей вероятностей уменьшились. В соответствии с этим снижается значение [А стр и уменьшается величина предела текучести металла Сг Т).  [c.57]

Рис. 62. Диаграмма растяжения металлов для условных (/) и истинных (2) напряжений (а) и диаграмма истинных напряжений (б) Рис. 62. <a href="/info/4841">Диаграмма растяжения</a> <a href="/info/1601">металлов</a> для условных (/) и истинных (2) напряжений (а) и диаграмма истинных напряжений (б)
На рис. 62, б приведена диаграмма истинных напряжений, построенная в координатах 5—I. Учитывая, что роль пластической деформации несравненно больше, чем упругой, считают, что участок диаграммы, соответствующий упругой деформации, совпадает с осью координат.  [c.91]

Точно так же абсциссы диаграммы рис. 16 до достижения предела прочности зависят лишь от способности материала удлиняться после же образования шейки величина относительного удлинения зависит п от соотношения размеров образца (длины и диаметра) и, таким образом, не является уже характеристикой только материала. Поэтому, чтобы получить график, более точно характеризующий свойства самого материала, строят так называемую диаграмму истинных напряжений. Она иллюстрирует связь между напряжениями и деформациями в том сечении образца, где происходит разрыв.  [c.47]

Для построения диаграммы истинных напряжений необходимо отмечать в разные моменты опыта величину силы, растягивающей образец, и одновременно измерять поперечные размеры образца в наиболее суженном месте.  [c.47]

Пользуясь диаграммой истинных напряжений, можно установить ряд новых механических характеристик. Они были перечислены (выделены курсивом) при описании построения истинной диаграммы растения.  [c.50]

Диаграммы истинных напряжений дают представление о физических процессах, протекающих в материале, и имеют особое значение для прочностных расчетов и технологии обработки материалов давлением.  [c.232]

Диаграмму в координатах 5—е называют диаграммой истинных напряжений и деформаций (или просто истинной диаграммой). На истинной диаграмме, как и на условной, можно найти характерные точки, соответствующие истинному пределу текучести 8 , истинному временному сопротивлению 5,, истинному сопротивлению разрыву 5, , а также истинному предельному равномерному удлинению Ер и истинному конечному удлинению Е, (рис. 2.9, б).  [c.36]

Рис. 129. Диаграмма истинных напряжений отожженного технического железа, Рис. 129. <a href="/info/33859">Диаграмма истинных напряжений</a> отожженного технического железа,
Рис. 130. Диаграмма истинных напряжений железа, легированного марганцем после закалки и отпуска при 200° С Рис. 130. <a href="/info/33859">Диаграмма истинных напряжений</a> железа, легированного марганцем после закалки и отпуска при 200° С

Подставляя выражения = e и = o jE, получим окончательно формулу (VI.ll). При упругой деформации a J = Е, и формула (VI.11) дает ц, = ц. Имея диаграмму истинных напряжений Охх = ( )> "о формуле (VI. 11) построим график ц. = ц (е) рис. 63).  [c.163]

При исследованиях иногда используют диаграммы истинных напряжений. Истинное напряжение 5 вычисляют делением действующей в определенный момент нагрузки Р на площадь поперечного сечения образца в тот же момент. Абсциссой диаграммы истинных напряжений часто принимают относительное сужение ), измеряемое и подсчитываемое для каждого момента нагружения соответственно.  [c.193]

На рис. 11.4 показаны диаграмма истинных напряжений 5—-ф для металла, образующего  [c.193]

Рис. 11.4. Диаграмма истинных напряжений при растяжении Рис. 11.4. <a href="/info/33859">Диаграмма истинных напряжений</a> при растяжении
Вернемся к модели циклически стабильного материала. Вариант, рассмотренный в гл. 1—4, основан иа предположении о существовании предельной упругой деформации определяющей экстремум на кривой деформирования. Однако известно, что на диаграмме истинных напряжений касательный модуль ие достигает нулевого значения [55 J, а условная диаграмма отражает лишь неустойчивость процесса деформирования образца при достижении напряжением некоторого уровня. С другой стороны, условным является и понятие установившейся ползучести, при которой скорость неупругой деформации постоянна и определяется лишь текущим напряжением  [c.117]

В практике испытания материалов действительно определяемую (фиксируемую) диаграмму в координатах нагрузка—удлинение заменяют обычно диаграммой напряжение—удлинение. Последняя диаграмма не соответствует истинному ходу испытания. Действительно, в этом случае нагрузку, измеряемую при непрерывно изменяющемся сечении, относят к начальному сечению образца, т. е. сечению, которое в момент измерения уже не существует. Таким образом определяют условные напряжения. Если нагрузку относят к действительному сечению, то получают значения истинных напряжений. При построении диаграммы истинных напряжений в функции удлинения или сужения поперечного сечения получают непрерывное возрастание напряжений вплоть до разрушения образца. Кривые истинных напряжений дают представление о физических процессах, протекающих в материале, и имеют особое значение для прочностных расчетов и технологии обработки металлов давлением.  [c.40]

Более точно характеризует свойства материала диаграмма истинных на-пряшний.  [c.36]

С момента, когда нагрузка достигает наибольшего значения, дальнейшая остаточная деформация приобретает местный ха-( рактер, концентрируясь около наиболее слабого участка, где на( чинается образование так называемой шейки , т. е. местного сужения поперечного сечения образца. Площадь. поперечногс) сечения образца в месте образования шейки резко уменьшается что сопровождается падением усилия, необходимого для даль - нейшего растяжения образца до его разрыва. Это Щадение на(-грузки изображается ниспадающим отрезком. ДЕ диаграммь). Истинное же напряжение в материале 5, . шейки, несмотря нЬ падение нагрузки, все время возрастает. Точка Е соответствует моменту разрушения образца, а истинное напряжение в этот момент  [c.71]

Ф и г. 5.21. Динамические диаграммы истинное напряжение — деформация для хиаола 4485 (указанные скорости деформации относятся к начальным участкам кривых образцы с размерами 25 X 19 х 12 лш).  [c.155]

Фиг. 15. Напряжённое состояние деформируемого металла при осадке (Корнеев) а —вид напряжённого состояния при осадке в местах действия дополнительных рас-тигивающих напряжений 5-диаграммы истинных напряжений при растяжении. Фиг. 15. Напряжённое состояние деформируемого металла при осадке (<a href="/info/246079">Корнеев</a>) а —вид напряжённого состояния при осадке в местах действия дополнительных рас-тигивающих напряжений 5-<a href="/info/33859">диаграммы истинных напряжений</a> при растяжении.
В качестве примера рассмотрим расчет свойств стали 50ХГФА. Для обеспечения работы математической модели сопротивления деформации были проведены испытания образцов этой стали на растяжение при температурах 20, 800 и 900 на разрывной машине Р-5. По испытаниям пяти образцов для каждой из температур были получены и усреднены диаграммы истинных напряжений. Статистическая обработка результатов опытов показала, что при вероятности 0,95 доверительный интервал значений напряжений не превышал 5 % от средних измеренных-величин.  [c.189]

Существует, однако, принципиально другой подход, основанный на модели, что свежий мартенсит — мягкий [306—308], т. е. что кристаллическая решетка новорожденного мартенсита оказывает слабое сопротивление движению дислокаций. Такая точка зрения впервые была сформулирована в работе Кишкина [306]. В данном случае важно подчеркнуть, что речь идет о слабом сопротивлении самой начальной стадии пластической деформации, но не о Оо,2 и тем более не о аь или НВ. Анализ диаграмм истинных напряжений приводит к выводу о том, что высокие значения твердости или предела прочности, которые отвечают значительной (6—8%) пластической деформации, достигаются за счет способности структуры мартенсита сильно упрочняться в процессе пластической деформации. В связи с этим и были развиты представления о том, что мартенсит первоначально мягок, но в процессе деформации упрочняется за счет распада пересыщенного а-твердого раствора, т. е. происходит так называемое динамическое деформационное старение.  [c.335]


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]

Рис. 63. Диаграмма истинных напряжений Ojpj, = (е) и построенная по ней по формуле (VI. 11) зависимость и = И W Для стали [30] Рис. 63. <a href="/info/33859">Диаграмма истинных напряжений</a> Ojpj, = (е) и построенная по ней по формуле (VI. 11) зависимость и = И W Для стали [30]
Рис. 10.11. Ход кривой деформации прц различных температурах [диаграмма истинных напряжений отожженной при 650 меди, испытанной нрн разных температурах (Е. М. Шевандкн)] Рис. 10.11. Ход <a href="/info/140396">кривой деформации</a> прц различных температурах [<a href="/info/33859">диаграмма истинных напряжений</a> отожженной при 650 меди, испытанной нрн разных температурах (Е. М. Шевандкн)]

Смотреть страницы где упоминается термин Диаграмма истинная : [c.770]    [c.112]    [c.112]    [c.66]    [c.298]    [c.145]    [c.163]    [c.226]    [c.353]   
Сопротивление материалов (1970) -- [ c.64 ]

Сопротивление материалов 1986 (1986) -- [ c.107 , c.109 ]

Сопротивление материалов (1999) -- [ c.85 ]

Технический справочник железнодорожника Том 2 (1951) -- [ c.14 ]



ПОИСК



Деформирование— Диаграмма истинная

Диаграмма Виллио истинная

Диаграмма Вёлера истинная

Диаграмма деформирования истинная механического состояния по Фридману

Диаграмма деформирования истинная напряжениях

Диаграмма деформирования истинная перемещений — Построение

Диаграмма деформирования истинная предельных напряжений

Диаграмма деформирования истинная прочности пружин при переменных

Диаграмма деформирования истинная усилий в резьбовом соединени

Диаграмма истинная деформация — температура и структурные аспекты разрушения металлов

Диаграмма истинных напряжений

Диаграмма истинных напряжений аустенита — методы изображения

Диаграмма истинных напряжений в различных сталях и чуГунах

Диаграмма истинных напряжений в чугунах

Диаграмма истинных напряжений влияние предварительного

Диаграмма истинных напряжений влияние химического состава аустенита

Диаграмма истинных напряжений кручения

Диаграмма истинных напряжений основные типы

Диаграмма истинных напряжений перегрева стали

Диаграмма истинных напряжений растяжения

Диаграмма истинных напряжений с двумя кинетическими максимумами

Диаграмма истинных напряжений состояния железо—углерод

Диаграмма истинных напряжений технологическое значени

Диаграмма механического состояни истинная

Диаграмма напряжений истинных условных

Диаграмма напряженного истинная

Диаграммы возбуждения колебаний деформирования истинные

Диаграммы высоты сечения деформирования истинные

Истинная деформация. Разновидности диаграмм напряжений

Истинная диаграмма напряжений (характеристика) материала при растяжении

Истинная диаграмма растяжения

Истинные диаграммы деформации при растяжении

Истинные диаграммы деформирования н их схематизация

Истинные диаграммы растяжени

Механические Характеристики (положение на истинной диаграмме растяжения)

Построение диаграммы истинная деформация — температура

Построение диаграммы истинных напряжений при растяжении для термически обработанной углеродистой стали



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте