рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Механические свойства, определяемые при динамических и циклических испытаниях

Механические свойства, определяемые при динамических и циклических испытаниях - раздел Энергетика, Электронные плотности в поле сил химической связи и между сближенными на то же расстояние несвязанными атомами, заметно отличаются Скорость Деформирования В Динамических Режимах Значительно Выше, Чем В Статик...

Скорость деформирования в динамических режимах значительно выше, чем в статике. Способность материалов сопротивляться хрупкому разрушению выявляется при испытаниях на ударный изгиб, которые выполняются на маятниковых копрах (рис.1.16).

По образцу прямоугольного сечения, имеющему царапину, U или V-образный надрез в перпендикулярном его длине направлении, наносится удар маятником. Отношение работы, затраченной на разрушение образца к площади его сечения, называется ударной вязкостью КС (Дж/м).


 

Рис.1.16. Испытания на ударную вязкость (а), форма образца (б)

Ударная вязкость характеризует склонность металла к хрупкому разруше-нию, она включает работу зарождения трещины (аЗ) и работу распространения трещины (аР):

Чем больше работа распространения трещины, тем меньше возможность внезапного хрупкого разрушения.

Ударная вязкость зависит от:

- размера зерна металла – измельчение зерна приводит к значительному повышению ударной вязкости;

- наличия концентраторов напряжений в изделии;

- природы материала, особенностей его обработки, наличия вредных примесей, температуры;

- скорости деформации – скорость выше, а ударная вязкость ниже.

При уменьшении температуры ниже некоторого предельного значения опасность хрупкого разрушения резко возрастает. Порог хладноломкости – это температура (интервал температур), при котором происходит переход от вязкого разрушения к хрупкому, сопровождающийся резким снижением ударной вязкости. Нижний (tн) и верхний (tв) пределы порога хладноломкости определяют в серии ударных испытаний при разных температурах (рис. 1.17).

Рис. 1.17. Зависимость ударной вязкости от температуры и определение порога хладноломкости

Тип разрушения определяет вид излома металла (рис.1.18): вязкому разрушению соответствует вязкий излом, имеющий матовое, волокнистое строение, хрупкому разрушению – хрупкий излом с блестящим, кристаллическим строением.

а б

Рис. 1.18. Вязкий (а) и хрупкий (б) изломы металла

При переходе из вязкого состояния в хрупкое меняется вид излома металла: доля волокнистой составляющей в изломе уменьшается, а кристаллической - увеличивается. Поэтому температурный порог хладноломкости можно определить при исследовании изломов: в качестве порога хладноломкости при этом принимают температуру, соответствующую равным долям волокнистой и кристаллической составляющих в изломе. В этом случае он обозначается t50, что означает 50%-ную долю волокна в изломе.

Рабочая температура эксплуатации изделия должна быть выше порога хладноломкости материала, который составляет для большинства сталей –40…– 50°С. Чем выше температурный запас вязкости материала, т.е. разница между порогом хладноломкости и рабочей температурой, тем меньше риск катастрофического разрушения изделия.

Длительное воздействие на материал повторно-переменных напряжений может вызвать образование трещин и разрушение при . Постепенное накоп-ление повреждений под действием циклических нагрузок, приводящих к образова-нию трещин и разрушению, называют усталостью, а свойство материала сопротив-ляться усталости – выносливостью. Усталостный излом (рис.1.19) состоит из очага разрушения (места зарождения разрушения); зоны стабильного развития трещины и зоны долома (участок окончательного разрушения). Зона долома имеет структуру хрупкого или вязкого (в зависимости от природы материала) разрушения. Испытания на усталость проводят для определения предела выносливости, под которым понимают наибольшее значение максимального напряжения цикла, при действии которого не происходят усталостные разрушения образца после заданного числа циклов нагружения.

 

Рис. 1.19. Усталостный излом: а) - общий вид, б) – схема строения

Предел выносливости определяют на вращающемся образце с приложением знакопеременной изгибающей нагрузки. По результатам испытаний строят кривые усталости в координатах = f(N), где N - число циклов (рис.1.20). Горизонтальный участок на кривой усталости, т.е. не вызывающее разрушение при бесконечно большом числе циклов нагружения соответствует пределу выносливости.

Рис.1.20. Кривые усталости для материалов различной вязкости

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Электронные плотности в поле сил химической связи и между сближенными на то же расстояние несвязанными атомами, заметно отличаются

Химическая связь и строение тв рдых тел... При сближении атомов может произойти перекрытие их электронных оболочек... Полная энергия многоатомной системы меньше чем сумма энергий несвязанных атомов из которых она образована...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Механические свойства, определяемые при динамических и циклических испытаниях

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методы исследования структуры и состава
Различают микроскопические, дифрактометрические и спектроскопические методы исследования структуры и состава твёрдых тел. Микроскопические методы, в основу которых положены законы геометри

Механические свойства материалов
Под механическими свойствами понимают характеристики, определяющие поведение материала под действием приложенных внешних механических сил. К механическим свойствам относят: сопротивление материа

Материалов
Длительную прочность характеризуют временем до разрушения образца при фиксированном напряжённом состоянии и заданной температуре (рис.1.21).

Сопротивление материалов коррозии и теплофизические свойства
Коррозионностойкость из наиболее важных для разработчиков химическая характеристика. Коррозия – физико-химический процесс изменения свойств, повреждения и разрушения материала вследствие пер

Электрофизические свойства материалов
Электропроводность – свойство материалов проводить электрический ток обусловленное наличием в них подвижных зарядов – носителей тока. Природу электропроводности твердых тел объединяет зонная

Магнитные свойства материалов
Все материалы, помещенные во внешнее магнитное поле, намагничиваются. Намагничивание связано с наличием у атомов молекул магнитного момента. Для единичного атома он равен:

Технологические свойства материалов
Технологические свойства материалов характеризуют их податливость технологическим воздействиям при переработке в изделия. Значения этих свойств позволяют обоснованно и рационально проектировать и п

Движущая сила кристаллизации и зародышеобразование
Кристаллизация - это фазовый переход вещества из состояния переохлажденной (перенасыщенной) маточной среды в твердую кристаллическую фазу с меньшей энергией. Для металлов различают первичную (крист

Неравновесная и вторичная кристаллизации
Растущие кристаллы твердого раствора имеют переменный состав (см. диаграмму состояния). Но при медленном охлаждении состав кристаллов выравнивается за счет диффузионных процессов и соответствует ис

Фазы сплавов
В сплавах компоненты могут вступать во взаимодействие с образованием следующих фаз: жидкие и твердые растворы, химические соединения. Жидкий раствор – однородная смесь двух и более

Правило отрезков (рычага)
В расплавленном состоянии материалы обычно полностью растворимы друг в друге. В твердом состоянии это бывает редко. Рассмотрим принципы построения диаграмм состояния компонентов с полной (неогранич

Диаграммы состояния сплавов с ограниченной растворимостью
В твердом состоянии металлы обычно ограниченно растворимы друг в друге. Различают три типа таких сплавов: 1) с ограниченной растворимостью компонентов и эвтектическим превращением; 2) сплавы практи

Диаграммы состояния сплавов, образующих химические соединения с полиморфным и эвтектоидным превращением
    Диаграмм

Связь между структурой и свойствами сплавов
При образовании механической смеси практически не растворимых в твердом состоянии компонентов механические, электрические и магнитные свойства сплавов меняются линейно с составом. В сплавах с неогр

Диаграммы состояния тройных сплавов
Сплавы, состоящие из трех и более компонентов, описываются тройными диаграммами сплавов. Это сложные пространственные фигуры, основанием которых является концентрационный треугольник (равносторонни

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги