Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Неоднородность деформации

    Неоднородные деформации и внутренние напряжения в металле [c.21]

    Резко неоднородная деформация создается в приборах с движущимся шариком (рис. 101). Шарик /, укрепленный на штоке 4, вдавливают с заданной силой Г в суспензию 3, помещенную в цилиндрический сосуд 2 со строго постоянным по высоте внутренним диаметром. Скорость деформации (вдавливания) измеряют по шкале 5 и времени / прохождения определенного числа делений шкалы. [c.162]


    Физические представления о кинетике кристаллизации привели В, И. Данилова также к мысли об использовании ультразвуковых колебаний для воздействия на процесс кристаллизации. Было показано, что ультразвуковая волна на границе между фазами производит неоднородную деформацию и, диспергируя растущие кристаллы, перемещает образовавшиеся при этом частички в глубь жидкости. Такое воздействие ускоряет процесс кристаллизации. [c.396]

    Однако, как уже отмечалось, наличие микропар следует рассматривать не в качестве перво причины возникновения коррозионного процесса, а только лишь как один из возможных путей. Г. В. Акимов показал, что поверхность корродирующего металла можно представить себе как более или менее сплошную систему микро- и макрокоррозионных пар. Причиной электрохимической микрогетерогенности может служить любая структурная неоднородность деформации и внутренних напряжений. Коррозия может также возникнуть в результате неод- [c.411]

    Рассмотрим конкретные случаи неоднородной деформации трубопровода. [c.212]

    Поэтому логично рассмотреть случай нормального распределения как предельный для всех возможных распределений и наиболее вероятный в данных условиях множественности факторов, влияющих на реальное строение переходной области при неоднородной деформации трубопровода. [c.217]

    Широко используемая на практике катодная (или электродренаж-ная) защита от почвенной коррозии (или электрокоррозии) подземных трубопроводов позволяет подавить электрохимическую гетерогенность внешней поверхности, вызванную неоднородной деформацией трубы или сварными соединениями. Для внутренней поверхности трубопроводов такая возможность отсутствует. Однако электрохимическая поляризация внешней поверхности трубопровода окажет некоторое влияние на внутреннюю поверхность, если транспортируемая среда обладает электропроводностью (водоводы, рассолопроводы, пульпопроводы, трубопроводы промстоков, газоконденсата, сильно обводненной нефти и др.). [c.213]

    Я2 = Лз=1/уГ, а при одноосном сжатии в) — в квадратную пластинку с Я2=Яз = Х и Л1=1Д2. Последний тип деформации нелегко осуществить практически, поскольку при сжатии вследствие трения на торцах обычно происходит смятие краев цилиндрического образца, образование бочки и возникает сильная неоднородность деформации. При небольшом сжатии цилиндрических образцов (испытания на сжимающих пластометрах) со смазкой торцов и их скольжением деформация может считаться приблизительно однородной и рассчитывается простым, указанным выше способом. На рис. 1.2 видно, что большие деформации одноосного однородного сжатия можно также осуществить, подвергая кубик двумерному растяжению. Это происходит, например, при раздувании резиновых оболочек (шаров). Если принять и для сжатия >11 =Я, то получим случай б, при этом Я<1 (0<Ясж<1). [c.12]


    Резко неоднородная деформация создается в шариковых вискозиметрах (рис. 3.113). Шарик 1, укрепленный на штоке 2, вдавливается с заданной силой Р в суспензию 3, помещенную в цилиндрический сосуд 4 со строго постоянным по высоте внутренним диаметром. Скорость деформации (вдавливания) вычисляется по времени / прохождения определенного числа делений шкалы 5. Прибор позволяет проводить сравнительные исследования различных материалов, т. е. получать зависимость III от Р, которая может иметь сходство с зависимостью у от х, но отличаться от нее численными значениями абсциссы и ординаты. Абсолютные значения X, х т] и у могут быть определены при калибровке прибора по жидкостям с известными реологическими свойствами. [c.722]

    Оптимальным способом возбуждения головной волны является введение в изделие под первым критическим углом пучка продольных УЗК. Однако даже при нормальном падении пучка продольных волн на поверхность изделия в нем достаточно эффективно возбуждаются головные волны, хотя и существенно меньшей амплитуды. Происходит это за счет неоднородной деформации материала на границах пучка продольных волн. Аналогично происходит прием головных волн. [c.284]

    Неоднородность деформаций образца [c.115]

    В рассмотренной выше идеализированной схеме эксперимента условия деформирования были однородными по объему исследуемого образца из-за малости зазора между пластинами. В более общем случае необходимо учесть неоднородность деформации образца и его инерцию. Для этого необходимо рассмотреть условия равновесия слоя материала, расположенного параллельно пластинам А и В, толщина которого йг. Уравнение равновесия записывается следующим образом  [c.115]

    Высказанные соображения о влиянии размеров образца на результаты измерений модуля упругости справедливы и тогда, когда при динамических испытаниях возникает сдвиг фаз между деформацией и нагрузкой, так что необходимо определять не только модуль упругости, но и модуль потерь. В обоих случаях из-за неоднородности деформации по длине образца необходимо дополнительно вводить в расчет форм-фактор а. [c.162]

    Таким образом, усталостное разрушение трубопроводов происходит при наличии локального повреждения (совокупности дефектов), вызывающего значительные коэффициенты концентрации и градиенты напряжений. В местах локального повреждения трубопровода материал характеризуется существенно неоднородной деформацией в малом объеме, где вид напряженного состояния отличается от принятого в нормативных расчетах. При формировании сложного дефекта (типа вмятин и задиров) в металле трубопровода происходит значительное исчерпание пластической деформации. При повторном нагружении расчетными нагрузками в гладких зонах металл работает в упругой области, а в зонах повреждений возника- [c.401]

    Рассмотрим образец в виде пластинки, закрепленной между двумя плоскостями АВ и СО (рис. 3.5). Если ширина пластинки АН или СО) не слишком мала по сравнению с ее длиной, то можно пренебречь неоднородностью деформации, возникающей из-за того, что внешние края АС и ВО не напряжены. Деформация в направлении, параллельном плоскостям АВ и СО, может поэтому рассматриваться как однородная в процессе раздвижения плоскостей АВ и СО при условии сохранения их параллельности. [c.57]

    Поскольку в общем случае главные оси напряжения и деформации для анизотропного тела не совпадают, оба подхода связаны с определенными упрощениями. В предположении об однородности напряжения оказываются неоднородными деформации в случае однородной деформации возникает неоднородное распределение напряжения. Бишопом и Хиллом показано [36], что для статистической системы точные значения упругих констант лежат между предельными значениями, предсказываемыми для этих крайних схем. [c.233]

    Вводя вектор смещения V (г), связанный с неоднородной деформацией Ьгц (г) соотношением [c.228]

    Напряжения в толстостенном моноблочном цилиндре, возникающие под действием термических градиентов. Если толстостенное цилиндрическое тело подвергается воздействию термического градиента, возникают неоднородная деформация и соответствующие термические напряжения. [c.369]

    Перейдем теперь к рассмотрению возможности рентгенографического изучения кристаллических дефектов, вызывающих неоднородную деформацию решетки. [c.347]

    При неоднородной нагрузке возникает Иная картина В кристалле образуются мелкомасштабные доменные структуры типа полисинтетических двойников, пространственный период которых тем меньше, чем более неоднородна деформация в рассматриваемой области. [c.191]

    Неэффективное использование теплопередающей поверхности вызывается тем, что локальные скорости охладителя неоднородно распределены поперек пучка. Среди факторов, вызывающих эту неоднородность,— деформация труб в пучке, нроисходжцая в результате различного их теплового расширения. Это изменяет упаковку труб в пучке и вызывает образование областей, имеющих более или менее плотную упаковку, которая сравнима со средней плотностью по пучку. Дополнительные эффекты вызываются боковым впуском и выпуском охладителя на сто- [c.338]


    Предыдущие утверждения относительно задач исследования разрушения хорошо иллюстрируются на примере твердого поливинилхлорида (ПВХ) (рис. 1.1 —1.3). Образцы труб для воды подвергаются хрупкому разрушению под действием внутреннего давления при высоком значении касательного напряжения, частично пластическому разрушению — при умеренных значениях напряжения, действующего в течение длительного времени, и разрушению, обусловленному ростом термических трещин (трещин серебра образующихся при ползучести),— при низких значениях напряжения, действующего очень длительное время. Тремя процессами, вызывающими разрушение труб в данных трех примерах, являются соответственно быстрое вытягивание дефектов, течение материала и термоактивационный рост дефектов. Во всех трех процессах элемент объема, в котором вызывается разрушение, конечен следовательно, неоднородные деформации должны быть локальными. Ниже мы рассмотрим природу подобной неоднородной деформации предположительно однородного материала и попытаемся объяснить ее. [c.10]

    Как упоминалось ранее, подводящий канал и формующая щель головки выполняют еще одну важную функцию. Па этих участках расплав полимера должен забыть о неоднородной деформации, которой он подвергался при повороте потока. Уорс и Парнаби [681 назвали эти области зонами релаксации и, предполагая, что расплав ведет себя как простая жидкость Фойхта (см. разд. 6.4), приближенно рассчитали минимальную длину, необходимую для достижения желаемого уровня релаксации деформации, наложенной на входе. [c.493]

    Напряженио-деформиров. состояние тв. тела увеличивает скорость хим. р-ций (см. Механохимические реакции). Термич. разрыв хим. связей, активированный напряжениями, может привести к полному разрушению тела. Неоднородность деформации по пространству и диссипация энергии деформирования могут вызвать тепловое самовоспламенение и взрыв (см. Тепловой взрыв). [c.499]

    Капиллярный вискозиметр (рис. 3.114), так же как пенетрометр, шариковый прибор и прибор Ребинде-ра — Вейлера, отличается существенной неоднородностью деформации исследуемого препарата. Однако эта неоднородность вполне определенная, т. е. распределение скоростей в капилляре известно. Прибор позволяет изменять скорость деформации в широких пределах, отличается простотой изготовления и самого процесса измерения, поэтому он является одним из самых распространенных. [c.723]

    Характер АЭ зависит от вида движения дислокаций. Если движение дислокаций однородно и непрерывно в объеме исследуемого материала, то большое количество малых импульсов создает непрерывную АЭ. При прост -ранственной или временной неоднородности деформации проявляются вспышки большой амплитуды. Общепринято, что появлению АЭ-сигналов с большой амплитудой способствуют высокая скорость деформирования, гетерогенность материала, склонность его к хрупкому разрушению и деформации двойникованием, кристаллографическая структура с ограниченным числом систем скольжения (тетрагональная, кубическая гексагональная), крупнозернистая структура образца. Напротив, непрерывная АЭ с малым уровнем возникает в гомогенных мелкозернистых материалах при малой скорости деформирования сдвигом, что присуще, в частности, материалам с изотропной кристаллической структурой. Изменение условий деформирования (температуры, приложенных напряжений, среды) приводит к изменению соотношения между активностями двух видов АЭ. [c.169]

    Анализ последовательных стадий деформации образцов Ду 500 после 100 тыс. эксплуатации с замером локальной деформации конкретных зерен выявило неоднородность локальной деформации, обусловленной разнозернистостью труб Ду 500. Наименьшая локальная деформация наблюдается в крупных зернах 1—3 балла, наибольшая — в группах зерен 5—6 баллов, расположенных по границам больших зерен, а также в приграничных областях. Внутри крупного зерна локальная деформация составляет 8,5%, а на фанице и в мелких зернах — 14%. Неоднородность деформации приводит к появлению внутренних локальных напряжений, что может привести к появлению микротрещин в условиях эксплуатации и особенно при переменных режимах и гидравлических ударах. [c.117]

    При проведении измерений механических характеристик материала на коротких образцах существенной становится неоднородность деформаций из-за краевых эффектов. Ниже роль этого фактора будет рассмотрена на примере сжатия чисто упругих (в частности, высоко-эластичеоких) материалов с пренебрежимо малыми потерями. Однако особенности трактовки результатов измерений, выполняемых на коротких образцах, имеют общее значение для любых схем измерений. [c.161]

    При использовании метода свободнозатухающих колебаний для определения механических характеристик материала поправки, связанные с неоднородностью деформаций в исследуемом образце и его инерцией, оказываются пренебрежимо малыми при выполнении [c.171]

    Эти выводы, основанные на расомотрении плоского сдвига, в полной мере применимы к различным вариантам крутильных колебаний, использование которых целесообразно также в том случае, когда затухание мало и можно пренебречь неоднородностью деформаций и инерцией образца. Если эти условия выполняются, то для вычисления механических характеристик исследуемого материала применимы следующие формулы, по смыслу эквивалентные (VIII.И) и (VII.Па)  [c.172]

    Все изложенное до сих пор относится к явлениям, наблюдающимся в микрообласти полимера. При переходе к макроскопическому образцу необходимо прежде всего учесть неоднородность деформации, а также неоднородности распределения в полимере ингибиторов, кислорода и других естественных или искусственно вводимых ингредиентов. Неоднородность распределения кислорода приводит к неоднородности окислительных процессов и, следовательно, к различному характеру процесса утомления в разных микрообластях одного и того же изделия. Крайним проявлением такой неоднородности является различный характер утомления тонких и толстых образцов (в последних могут возникать даже противоположно направленные изменения свойств поверхностных и глубинных областей). Неоднородность деформации, а также механических свойств исходного полимера приводит к неоднородному распределению возникающих свободных радикалов и, следовательно, к неоднородности изменений свойств в процессе утомления. В силу цепного характера окислительных процессов эта неоднородность должна приводить к возникновению микроочагов разрушения при относительно небольших изменениях свойств всего материала в целом. Последней стадией разрушения является вызываемое деформациями разрастание возникших микротрещин. Вся эта картина хорошо согласуется с данными [9, 10]. [c.311]

    Поскольку в процессе утомления изделия, изготовленные из эластомеров, всегда испытывают неоднородные деформации, в их различных микрообъемах будет появляться различное количество макрорадикалов, а вторичные химические реакции будут развиваться главным образом там, где концентрация макрора- [c.189]

    Их основные недостатки ограпиченностг деформации во временн (невозможность выхода на стационарный период) неоднородность деформации и искажения, к-рые вносит проскальзывание материала (при продав-лнванни и ненетрацин) зависимость результатов испытаний от размеров и формы образца. [c.322]


Смотреть страницы где упоминается термин Неоднородность деформации: [c.18]    [c.405]    [c.153]    [c.20]    [c.550]    [c.229]    [c.110]    [c.173]    [c.327]   
Переработка каучуков и резиновых смесей (1980) -- [ c.15 , c.58 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте