Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Деформационная характеристика материалаСодержание книги
Поиск на нашем сайте Деформационную характеристику (зависимость напряжения от деформации) получают обычно при испытании на растяжение гладкого цилиндрического образца (рис. 12.21). В процессе испытания записывают усилие P и удлинение образца
то можно получить условную деформационную характеристику
Истинная деформационная характеристика
На упругом участке различие между двумя кривыми минимально, затем оно начинает возрастать. Точке максимума на условной диаграмме (
Если деформационную характеристику представлять в интенсивностях Таким образом, условия наступления текучести и упрочнения материала полностью определяются деформационной характеристикой (диаграммой упрочнения, кривой упрочнения, деформационной кривой), связывающей инварианты его НДС Предел текучести Если на диаграмме нет площадки текучести (такая диаграмма показана пунктиром на рис. 12.21), то концом упругого участка для данного материала считают
Закон Гука Упругое поведение материала описывает закон Гука. Его записывают отдельно для формы (девиатора) и объема (шарового тензора). Для изотропного материала
где Тензор полных деформаций состоит из девиатора и шарового тензора:
Соотношение тензоров деформаций и напряжений по закону Гука
где Закон Гука для упругих деформаций действует и в упругопластической области (выше предела текучести). Практически можно утверждать, что упругие деформации и напряжения – это два названия одного явления. Они всегда связаны друг с другом через модули упругости. При снятии напряжений исчезают упругие деформации. При анализе упругопластического поведения материала принимают допущение, что пластические деформации происходят без изменения объема:
где a - коэффициент линейного расширения материала, зависящий от температуры T,
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-11-23; просмотров: 286; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.006 с.) |