"> = = p>
? екв =? 1 < span align = "justify"> -? 3
Недолік - не облік ? 2 , крім того дає похибка для матеріалів, що мають різні характеристики ? т і ? в при розтягуванні і стисненні, але для Ме це сама хороша теорія.
теорія - енергетична. Граничне напруження матеріалу настає тоді, коли енергія його форми зміни досягає граничного значення:
о.ф. = В· [( + ]
U о.ф. = В· 2 span>
? екв =
? екв =
5 теорія - Мора. Теорія застосовується для матеріалів, що володіють різними значеннями меж текучості і міцності (? т і span> ? в ) при розтягуванні і стисненні.
В
Різні теорії міцності застосовуються для різних матеріалів, що знаходяться в різних напружених станах. Найбільш відповідна теорія дає найкраще збіг з експериментом. Універсальної теорії немає для всіх умов навантаження матеріалу, тому треба думати, коли яку теорію краще застосувати. А краще застосувати кілька теорій і по них зробити найбільш обгрунтований висновок. p align="justify"> Механіка руйнування. Види руйнувань. p align="justify"> Руйнування-складний процес, що протікає в часі в результаті впливу зовнішніх і внутрішніх руйнувань і завершується поділом тіла на частини або настанням безперешкодного пластичної течії.
крихке. Процес руйнування нерозривно пов'язаний з розвитком реальних дефектів твердих тіл: тріщин і дислокацій. Через них реальна міцність на 1-3 порядки менше теоретичної, розрахованої для ідеального твердого тіла. У крихких матеріалах за руйнування відповідальні внутрішні і поверхневі тріщини, які є концентраціями напруг. Причиною руйнування є те, що одна або декілька тріщин пробігає через весь матеріал з дуже великою швидкістю. При розтягуванні зразка з крихкого матеріалу, шийка перед руйнуванням не утворюється. Все це надає катастрофічний характер руйнування, тому що воно відбувається без видимих ​​змін тіла раптово і дуже швидко. Поверхня руйнування являє собою гладкий скол по кристалографічних площинах з низькими індексами. p align="justify"> в'язке (пластичне). У таких матеріалах, які пластично деформуються перед руйнуванням, спостерігаються великі незворотні викривлення форми (шийка при розтягуванні зразка). Якщо в тендітному матеріалі руйнування відбуваються шляхом повного поділу двох сусідніх шарів атомів при розтягуванні, то в пластичних матеріалах спостерігається інтенсивне пластичне протягом. При цьому сусідні атомні пласти не розділені, зсуваються відносно один одного подібно колоді карт, що пояснюється дислокаціями. При розтягуванні зразка з пластичного матеріалу несуча здатність у ході перебігу спочатку зростає, а потім після утворення шийки, падає і тіло руйнується. Шийка виникає в найбільш слабкому перетині зразка, і вся подальша деформація зосереджується в шийці, тут виникають мікропори і мікротріщини, які поступово об'єднуються з утворенням тріщини. Ця тріщина повільно зростає, і процес закінчується зрушенням під кутом 45 ? до осі з утворенням характерної чашки і конусного зламу. Поверхня зламу має шорсткий вигляд через злиття мікротріщин та інтенсивного пластичного течії. Так як процес руйнування розвивається повільно, спостерігається необоротне знеформлення, те руйнування не носить катастрофічного характеру.
В
втомне руйнування. Однак треба мати на увазі, що пластичні матеріали можуть катастрофічно раптово крихко руйнуватися без помітної пластичної деформації, причому при напругах значно менших межі міцності. Пояснюється це поступовим дуже повільним зростанням тріщин при повторній коливальної навантаження і катастрофічно швидкому зростанням тріщин після досягнення критичної довжини. Це втомне руйнування при циклічних навантаженнях. Воно, зокрема, пояснило серію катастроф у во...