Мова :
SWEWE Член :Ввійти |Реєстрація
Пошук
Енциклопедія співтовариство |Енциклопедія відповіді |Відправити запитання |Словник знань |Завантажити знання
Попередній 1 Наступний Вибір сторінок

Модуль пружності

Матеріал при кімнатній температурі, при статичному навантаженні макроскопічних механічних властивостей. Полягала у визначенні основних параметрів основа для інженерного проектування. Ці механічні властивості, необхідні для використання стандартного зразка для випробування матеріалів машини відповідно до положень методів і процедур випробувань для визначення та одночасного визначення напружено - деформованого кривої.Пластичних матеріалів

Для пластичних матеріалів, пружною і пластичної два етапи. Механічні властивості пружної стадії є: ① границі пропорційності. Пропорційне співвідношення між напругою і деформацією зберегти граничного напруження максимум. Коли напруга менше або дорівнює границі пропорційності, напруга і напруга задовольняє закону Гука, яка пропорційна напруги і деформації. ② межею пружності. Стрес пружною стелі етапі. У пружною фазі, зняття навантаження, спотворення зникло. Модифікації цієї фази називається пружною деформації. Більшість конструкційних матеріалів межа пропорційності і межа пружності дуже близька, які можуть бути схожі на що на всіх етапах пружних напруг і деформацій виконані закону Гука. ③ модуля. Пружні етапі нормального напруги і постійної лінійної пропорційності деформації (Е). ④ модуль зсуву. Пружною стадії, напруга зсуву і деформації зсуву коефіцієнт пропорційності (G). ⑤ коефіцієнт Пуассона. Лінії, перпендикулярній до завантаження напрямку вздовж лінії завантаження штам напрямок і коефіцієнта деформації (ν). Між зазначеними вище трьома пружними постійними задовольнити G = E / 2 (1 V). Механічних властивостей пластикового фази: ① межі текучості. Відбувається, коли напруга плинності матеріалу значення. Також відомий як межа текучості. Але коли напруга не збільшується при розтягуванні буде продовжувати рости. ② Умови межі текучості. Деякі з цих матеріалів без істотного фазі виходу, забезпечує певну пластичну деформацію (наприклад, 0,2%), стрес значення межі текучості в якості умови. Напруга перевищує межу текучості після вивантаження, пружною деформації зникнуть, але все ж деяка залишкова деформація не може зникнути, звані залишкові деформації та пластичної деформації. ③ зміцнення і межі міцності. Після того, як напруга перевищує межу текучості матеріалу за рахунок пластичної деформації деформаційного зміцнення, збільшення деформації підкреслюють необхідність продовжувати рости. Ця стадія називається деформаційного зміцнення фазу. Зміцнення фазі максимального граничного напруження це максимальна межа міцності. Напруга досягає межі міцності, зразок буде виробляти локалізованої деформації усадки, званий шийки. ④ подовження (δ) і звуження (ψ). Зразки перелом довжину і площу поперечного перерізу і зміна процентного співвідношення перед завантаженням, тобто δ = (фунт-l0) / l0 × 100%, ψ = (A0-Ab) / A0 × 100%. Де l0, A0 відповідно калібрувального зразка і оцінити області; фунтів, Ab тягнули до задньої частини відстань між контрольними точками та мінімальної площі поперечного перерізу перелому.

Крихких матеріалів

Для крихких матеріалів (δ ≤ 5%), без значних врожайність і пластичної деформації етапі, вибірка дуже мала в деформації знімається, то значення називається граничною інтенсивності напружень. Деякі крихких матеріалів напруга - деформація і ніякої суттєвої лінійної стадії, то закон Гука є наближеним. Модуль пружності від стресу - деформація для визначення нахилу січної.

Стиснутий, найбільш пластичний матеріал інженерних мають таку ж силу плинності при розтягуванні і модуль пружності, але є межа міцності. Найкрихкіші матеріали, механічні властивості напруги стиснення досить різні. Такі, як чавун буде показувати значне стійкості стиснення, коли зразок пошкодження очевидним пластичної деформації близько 45 ° до скіс від краю розрізу, а не вздовж тріщини поперечного перерізу; розтяг вище, ніж межа міцності 4 до 5 разів.


Попередній 1 Наступний Вибір сторінок
Користувач Огляд
Немає коментарів
Я хочу коментувати [Відвідувач (18.221.*.*) | Ввійти ]

Мова :
| Перевірте код :


Пошук

版权申明 | 隐私权政策 | Авторське право @2018 Всесвітній енциклопедичні знання