Технология сварки металлов в холодном состоянии






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Технология сварки металлов в холодном состоянии

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 11 12 13 14 15 16 17... 146 147 148
 

тарных очагов (зачатков) нарушения монолитности [36]. Результирующее действие этих противоположных процессов зависит от их скорости. Если течение металла сопровождается достаточной скоростью залечивания всех образовавшихся нарушений, то сохраняется монолитность и сплошность металла при любых степенях деформации. При комнатных температурах нарушение может залечиваться только путем деформации, вызывающей схватывание атомных слоев поверхностей нарушения. Скорость развития нарушений связи зависит от концентрации напряжений, неоднородности структуры и направления напряжений. В процессе пластической деформации прочность металлических связей не определяет склонности металла к разрушению, поскольку разрушение вызывается недостаточной интенсивностью восстановления связей. Скорость возникновения микронарушений ин в деформируемом теле определяется по зависимости [37] vя='k'e 7 ,(1.8) где р/, V' — коэффициенты; Vo — скорость образования микронарушений; Уз — скорость залечивания микронарушений; Т — температура. Если у'Оз^р/ио, то ин-"-0, следовательно, металл обладает очень большим запасом пластичности. Пластичность П выражается как величина, обратная скорости образования микронарушений: Вид напряженного состояния является решающим фактором залечивания дефектов и повышения пластичности. Пластическая деформация возникает только в упруго деформированном теле. Практически невозможно вызвать пластическую деформацию, не вызвав предварительно определенной для данного металла упругой деформации. Пластичность металлов определяется не только естественными свойствами, но и в значительной мере механической схемой деформации и прежде всего схемой главных напряжений. В условиях пластической обработки и сварки на металл могут действовать силы в разных направлениях и создавать определенное напряженное состояние. В теории пластичности доказано, что в сложнонапряженном теле можно так расположить главные координатные оси, что на площадках, перпендикулярных к этим осям, будут действовать только нормальные напряжения, а касательные напряжения уравновесятся и будут равны нулю. Напряжения, действующие на этих площадках, называют главными напряжениями. Главные деформации всегда происходят в направлении главных напряжений. 26 Установлены [36] следующие схемы главных напряжений (рис. 8): линейные (одноосное сжатие и одноосное растяжение); плоские (двустороннее сжатие, двустороннее растяжение и одностороннее сжатие, одностороннее растяжение); объемные (трехосное сжатие, трехосное растяжение, двустороннее сжатие н одностороннее растяжение; двустороннее растяжение и одностороннее сжатие). Линейная схема напряженного состояния не может обеспечить реальной макропластичности, она мыслима для бесконечно малых сечений. Из Трех СХеМ ПЛОСКОГО НапрЯЖеННОГО СОСТОЯНИЯ ПрИ 01 — Ог возможна только одна деформация (рис. 8, д), где сочетается одностороннее сжатие и одностороннее растяжение. При двустороннем сжатии (рис. 8, в) касательные и нормальные 16, Рис. 8. Схемы главных напряжений: Рис. 9. Схемы главных деформаций: а, б — линейные; в—д — плоские; е—и— а — линейная; б, в — объемные [34]. объемные. напряжения уравновешиваются и не дают пластической деформации. Двустороннее растяжение (рис. 8, г) вызывает упругое растяжение, оно может совершить только хрупкое разрушение — отрыв, поскольку касательные напряжения уравновешены. Двусторонние растяжения и сжатие могут обеспечить пластическую деформацию только при различных главных напряжениях О"1=^02. Объемные схемы равномерного трехосного сжатия и трехосного растяжения (рис. 8, е, ж), когда 01=02=Уз, не могут создать пластической деформации. В первом случае возникает упругое сжатие, во втором — хрупкое разрушение. Данные схемы позволяют производить пластические деформации только при неравномерном сжатии и растяжении, т. е. если ^{фагфаз Объемные схемы напряженного состояния двустороннего сжатия и одностороннего растяжения (рис. 8, з) и двустороннего растяжения и одностороннего растяжения (рис. 8, и) даже при равномерных напряжениях 01=02=03 обеспечивают пластическую деформацию. На рис. 9 показаны схемы главных деформаций, которые вызываются напряжениями, показанными на рис. 8, д, з, и соот 27
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 11 12 13 14 15 16 17... 146 147 148

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Механическое и транспортное оборудование заводов огнеупорной промышленности
Технологія електродугового зварювання
Контактная стыковая сварка оплавлением меди и ее сплавов
Технология сварки металлов в холодном состоянии
Оборудование для ультразвуковой сварки
Ультразвуковая сварка
Износостойкость конструкционных материалов и деталей машин

rss
Карта