Химия - Статическое растяжение - Диаграмма растяжения пластичного материала

01 марта 2011


Оглавление:
1. Статическое растяжение
2. Образцы для испытаний на статическое растяжение
3. Диаграмма растяжения пластичного материала
4. Диаграмма растяжения хрупкого материала
5. Влияние скорости деформации и температуры на прочностные характеристики
6. Основные производители машин для испытаний на растяжение



Обычно диаграмма растяжения является зависимостью приложенной нагрузки P от абсолютного удлинения Δl. Современные машины для механических испытаний позволяют записывать диаграмму в величинах напряжения σ и линейной деформации ε. Такая диаграмма носит название диаграммы условных напряжений, так как при этом не учитывается изменение площади поперечного сечения образца в процессе испытания.

Рис. 1. Типичная диаграмма σ — ε для малоуглеродистой стали

1. Предел прочности
2. Предел текучести
3. Точка разрушения
4. Область деформационного упрочнения
5. Образование шейки на образце
Рис. 2. Типичная диаграмма σ — ε для алюминиевых сплавов

1. Предел прочности
2. Условный предел текучести
3. Предел пропорциональности
4. Точка разрушения
5. Деформация при условном пределе текучести

Начальный участок является линейным. На нём действует закон Гука:

\sigma = E \varepsilon \!

Затем начинается область пластической деформации. Эта деформация остаётся и после снятия приложенной нагрузки. Переход в пластическую область обнаруживается не только по проявлению остаточных деформаций, но и по уменьшению наклона кривой с увеличением степени деформации. Данный участок диаграммы обычно называют площадкой общей текучести, так как пластические деформации образуются по всей рабочей длине образца. С целью изучения и точного анализа диаграммы деформации, современные испытательные машины оснащены компьютеризированной записью результатов.

По наклону начального участка диаграммы рассчитывается модуль Юнга. Для малоуглеродистой стали наблюдается т. н. «зуб текучести» и затем площадка предела текучести. Явление «зуба» текучести связано с дислокационным механизмом деформации. На начальном участке плотность дислокаций является недостаточной для обеспечения более высокой степени деформации. После достижения точки верхнего предела текучести начинается интенсивное образование новых дислокаций, что приводит к падению напряжения. Дальнейшая деформация при пределе текучести происходит без роста напряжения \sigma\!. Зависимость предела текучести, \sigma_T\! от размера зерна, d, выражена соотношением Петча-Холла:

\sigma_T = \sigma_0 + {k_y \over \sqrt {d}}

После достижения конца площадки текучести начинается деформационное упрочнение, видимое на диаграмме, как рост напряжения с ростом деформации. В этой области до достижения максимальной нагрузки макродеформация остаётся равномерной по длине испытуемого образца. После достижения точки предела прочности начинает образовываться т. н. «шейка» — область сосредоточенной деформации. Расположение «шейки» зависит от однородности геометрических размеров образца и качества его поверхности. Как правило, «шейка» и, в конечном счёте, место разрушения расположено в наиболее слабом сечении. Кроме того, важное значение имеет одноосность напряжённого состояния. Для пластичных материалов при испытании на статическое растяжение одноосное напряжённое состояние сохраняется лишь до образования т. н. «шейки».

Микроструктура заэвтектоидной стали

Вид диаграммы деформации, приведённый на рис. 1 является типичным для О.Ц.К. материалов с низкой исходной плотностью дислокаций. Для многих материалов, например, с Г. Ц. К. кристаллической решёткой, а также для материалов с высокой исходной плотностью дефектов, диаграмма имеет вид, показанный на рис. 2. Основное отличие — отсутствие явно выраженного предела текучести. В качестве предела текучести выбирается значение напряжения при остаточной деформации 0,2 %.

После достижения максимума нагрузки происходит падение нагрузки за счёт локального уменьшения площади поперечного сечения образца. Соответствующий участок диаграммы называют зоной местной текучести, так как пластические деформации продолжают интенсивно развиваться только в области шейки.

Иногда используется диаграмма истинных напряжений, S — e. В этом случае, после достижения максимальной нагрузки не происходит падения напряжения, истинное напряжение растёт за счёт локального уменьшения сечения в «шейке» образца. Поэтому различие между диаграммами истинных и условных напряжений наблюдается только после предела прочности — до точки 1 они практически совпадают друг с другом.

Образцы из пластичного материала разрушаются по поперечному сечению с уменьшением диаметра в месте разрыва из-за образования «шейки».



Просмотров: 5779


<<< Старение стали
Стеклообразное состояние >>>