Деформации: различия между версиями

Материал из Common History development
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Упругая)
(Предел упругости)
Строка 19: Строка 19:
  
 
== Предел упругости ==
 
== Предел упругости ==
[[Механическое напряжение|нагрузка]], после снятия которой не возникает остаточных ([[#Пластическая|пластическихъъ) деформаций.
+
[[Механическое напряжение|нагрузка]], после снятия которой не возникает остаточных ([[#Пластическая|пластических]]) деформаций.
 
: <math id="1">\sigma_y =\frac{F_y}{S_0}</math>
 
: <math id="1">\sigma_y =\frac{F_y}{S_0}</math>
 
где σ<sub>y</sub> — предел упругости[Па], F<sub>Y</sub> [Н]— нагрузка, S<sub>0</sub> [м<sup>2</sup>]— площадь образца при допускаемой остаточной деформации. У большинства тел предел упругости и предел пропорциональности совпадают
 
где σ<sub>y</sub> — предел упругости[Па], F<sub>Y</sub> [Н]— нагрузка, S<sub>0</sub> [м<sup>2</sup>]— 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) — [[#Пластическая|пластические]] деформации
 
Под действием длительной нагрузки твёрдое тело приобретает ползучесть (иначе текучесть) — [[#Пластическая|пластические]] деформации
 +
 
== Предел текучести ==
 
== Предел текучести ==
 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8 [[#Предел текучести|Пределом текучести]] называют... [[Механическое напряжение|напряжение]], при котором [[деформации]] продолжают расти без увеличения нагрузки. Обозначение σ<sub>т.</sub>... В реальности значения [[#Предел текучести|предела текучести]] выше, чем [[#Предел упругости]], примерно на 5%]
 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8 [[#Предел текучести|Пределом текучести]] называют... [[Механическое напряжение|напряжение]], при котором [[деформации]] продолжают расти без увеличения нагрузки. Обозначение σ<sub>т.</sub>... В реальности значения [[#Предел текучести|предела текучести]] выше, чем [[#Предел упругости]], примерно на 5%]

Версия 19:33, 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 (пластических) 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%