Деформации: различия между версиями

Материал из Common History development
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Пределы)
(Упругая)
Строка 4: Строка 4:
 
Деформации разделяют на [[#Упругая|обратимые (упругие)]] и [[#Пластическая|необратимые (неупругие, пластические, ползучести)]].  
 
Деформации разделяют на [[#Упругая|обратимые (упругие)]] и [[#Пластическая|необратимые (неупругие, пластические, ползучести)]].  
 
= Упругая =
 
= Упругая =
Упругие деформации исчезают после окончания действия приложенных сил, а необратимые — остаются.
+
Упругие деформации исчезают после окончания действия приложенных сил, а [[#Пластическая|необратимые]] — остаются.
 +
 
 
= Пластическая =
 
= Пластическая =
 
[[wikiru:Пластичность (физика)|Пласти́чность — способность материала без разрушения получать большие остаточные деформации.]]
 
[[wikiru:Пластичность (физика)|Пласти́чность — способность материала без разрушения получать большие остаточные деформации.]]

Версия 19:13, 23 января 2019

виды деформаций твердых тел: 1 – деформация растяжения; 2 – деформация сдвига; 3 – деформация всестороннего сжатия... При малых деформациях (обычно существенно меньших 1 %) связь между σ и ε оказывается линейной (участок Oa на диаграмме). При этом при снятии напряжения деформация исчезает. Такая деформация называется упругой... На линейном участке выполняется закон Гука

Деформации разделяют на обратимые (упругие) и необратимые (неупругие, пластические, ползучести).

Упругая[править]

Упругие деформации исчезают после окончания действия приложенных сил, а необратимые — остаются.

Пластическая[править]

Пласти́чность — способность материала без разрушения получать большие остаточные деформации.

Пределы[править]

450px-Metal_yield.svg.png

Диаграмма деформации металлического образца при растяжении в координатах удлинение ([math]\epsilon[/math]) — напряжение ([math] \sigma [/math]).

  1. Предел абсолютной упругости
  2. Предел пропорциональности
  3. #Предел упругости
  4. #Предел текучести. ([math]\sigma_{0.2}[/math])

Предел упругости[править]

нагрузка, после снятия которой не возникает остаточных ([[#Пластическая|пластическихъъ) деформаций.

[math]\sigma_y =\frac{F_y}{S_0}[/math]

где σy — предел упругости[Па], FY [Н]— нагрузка, S02]— площадь образца при допускаемой остаточной деформации. У большинства тел предел упругости и предел пропорциональности совпадают

Под действием длительной нагрузки твёрдое тело приобретает ползучесть (иначе текучесть) — пластические деформации

Предел текучести[править]

Пределом текучести называют... напряжение, при котором деформации продолжают расти без увеличения нагрузки. Обозначение σт.... В реальности значения предела текучести выше, чем #Предел упругости, примерно на 5%