
Voprosy_s_otvetami_k_ekzamenu_Chernobay
.doc
Вопросы |
|
Раздел 1. Основы динамической механики разрушения |
|
|
мера внутренних сил, возникающих в деформируемом теле под влиянием внешних воздействий. Сила, деленная на площадь. |
|
|
|
Изменение формы и размеров тела
|
|
Прочность |
|
Твердость |
|
Жесткость |
|
Модуль Юнга, модуль Пуассона, модуль сдвига, деформацию и напряжение |
|
Общие и местные; растягивающие и сжимающие |
|
45 |
|
Сквозные |
|
Динамические |
|
Выносливость, усталость, модуль сдвига, сейсмоустойчивость, деформационные свойства |
|
Текучести и прочности |
|
способность твёрдого тела (материала, вещества) упруго деформироваться (то есть не постоянно) при приложении к нему силы
|
|
максимальная величина механического напряжения, при которой деформация данного материала остаётся упругой, то есть полностью исчезает после снятия нагрузки |
|
|
|
отношение работы Ау, затраченной на деформирование образца в чисто упругой области, к полной работе Ап, затраченной на разрушение образца |
|
Отсутствием пластической деформации |
|
это такая среда, где ее деформация пропорциональна приложенной силе |
|
|
|
Модуль Юнга и коэффициент Пуассона |
|
|
|
Нулю |
|
деформация в направлении, совпадающем с направлением перемещения образца при деформировании |
|
Пластичной |
|
тензор, который характеризует сжатие (растяжение) и изменение формы в каждой точке тела при деформации |
|
|
|
пределом текучести |
|
эффект Баушингера |
|
это круговая диаграмма, дающая наглядное представление о напряжениях в различных сечениях, проходящих через данную точку |
|
внутреннего трения |
|
|
|
вектор Бюргерса |
|
Двойникованием |
|
изменением структуры и фазового состава в процессе пластической деформации при температуре ниже температуры рекристаллизации |
|
Испытания на прочность |
|
нагрузка - абсолютное удлинение |
|
выше которого происходит разрушение материала
|
|
Индентор |
|
по Бринеллю |
|
Роквеллу |
|
Роквеллу |
|
Роквеллу |
|
по Шору |
|
передавать на него с помощью какого-либо направляющего приспособления, например, шарового вкладыша в верхнем захвате |
|
трения, направленные по радиусам к его центру и препятствующие деформации в горизонтальном направлении |
|
Испытания на изгиб |
|
Чем больше трещина, тем ниже прочность |
|
Линейное |
|
В них касательные напряжения равны нулю //// оси, относительно которых осевые моменты инерции экстремальны (а центробежный момент равен нулю |
|
явление смачивания, сопротивление сжатию и растяжению, малая сжимаемость твердых тел и газов и др.
P.S. Из-за больших сил притяжения молекулы практически не могут менять свое положение в веществе, этим и объясняется неизменность объема и формы твердых тел. |
|
|
|
|
|
свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих под воздействием внешних сил. |
|
посредине длины |
|
деформация предмета в направлении, перпендикулярном направлению его перемещения при деформировании |
|
позволяет установить сопротивление разрушению материалов, обладающих разным сопротивлением растяжению и сжатию |
|
экстремальные по величине нормальные и касательные напряжения, действующие на особых плоскостях |
|
силы кулоновского притяжения |
|
возникновение нового сдвигового разрыва происходит при равенстве напряжений кулоновых и внутр. сцепления и осуществляется на плоскости, проходящей через ось гл. напряжения и составляющей угол а с осью макс. Сжатия |
|
внутренним силам упругости |
|
происходит из-за того, что образуется зона объемного напряженного состояния, стесняющего пластические деформации. |
|
коэффициент пропорциональности между максимальными касательными и нормальными напряжениямипри разрушении твёрдого тела |
|
физическая величина, характеризующая свойства материала сопротивляться растяжению/сжатию при упругой деформации |
|
|
|
Закалочные |
|
1,020726744е-17 метра |
|
|
|
|
|
За счет обратного сдвига
|
|
зависимость предельных разрушающих касательных напряжений от действующих в горной породе нормальных напряжений, графически представляющая собой огибающую серии предельных кругов напряжений
|
|
|
|
Циклические напряжения |
|
|
|
число N циклов |
|
|
|
|
|
Плоское |
|
|
|
|
|
объемное |
|
|
|
|
|
|
|
Ползучестью |
|
|
|
|
|
|
|
Величина КИН зависит отприложенной нагрузки, геометрии модели и трещины |
|
Формула гриффитса |
|
|
|
трещины сдвига |
|
низкотемпературная ползучесть |
|
Неупругая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заключается в более полном протекании возврата, который обеспечивается здесь переползанием дислокаций
|
|
Рычажный михонизм |
|
ni=1Σ Δti / [t*(i)(σi, Ti)] = 1 (1.28) |
|
Для измерения температуры на образце устанавливают две (при l0 ≤100 мм) или три (при l0> 100 мм) термопары, горячие спаи которых соприкасаются с поверхностью образца. По стандарту отклонения от заданной температуры в процессе испытания не должны превышать ± (3 – 6)°C |
|
Транскристаллитное |
|
Интеркристаллитное |
|
перпендикулярной к плоскости скольжения |
|
какая-то пластическая деформация |
|
9. |
|
|
|
Синерге́тика |
|
переползанием дислокаций |
|
CONST ???? |
|
ударная вязкость. Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=4434 |
|
Вязкость |
|
|
|
дислокаций (пластической деформации) образуя зародыш трещин. |
|
Зерна |
|
Между зёрен |
|
рекристаллизацией. |
|
дислокаций. Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=4434 |
|
A) хрупкого разрушения Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=4434 |
|
B) вязкого разрушения Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=4434 |
|
Она
равна сумме механической работы s
образования единицы площади поверхности
и поглощаемой при этом теплоты q. B
обратимом изотермическом процессе |
|
Деформация скольжением |
|
пластической деформации двойникованием. |
|
Значение потенциальной энергии упругой деформации определяется из закона сохранения энергии. |
|
За Счёт превышения упругой энергии над поверхностной |
|
Потенциальную?? |
|
|
|
При пластической деформации кристаллические решетки зерен «приобретают преимущественную пространственную ориентировку — в металле, обработанном давлением, возникает текстура деформации |
|
Хрупкое (внутризёренное) разрушение Скол |
|
Вязкое Внутризёренное разрушение ? |
|
Баушингера |
|
|
|
Равновесия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
переходы в-ва из одной фазы в другую при изменении параметров состояния, характеризующих термодинамич. Равновесие |
|
|
|
величина, обратная нормирующему множителю канонического распределения Гиббса в квантовой статистич. физике и равная сумме по квантовым состояниям |
|
|
|
расход энергии на измельчение данного материала при прочих равных условиях (в очертании геометрически подобных тел одинакового технологического состава) прямо пропорционален его объему или весу.
|
|
энергия, затрачиваемая на измельчение материала, представляет собой сумму работ, идущих на деформацию дробимого тела и на образование новых поверхностей. Эта энергия может быть выраженаследующей формулой: |
|
Энергия активации химической реакции - это НАИБОЛЬШАЯ высота энергетического барьера на пути реакции, разделяющего начальное и конечное состояния (реагенты и продукты) . Другими словами, энергия активации - это МИНИМАЛЬНАЯ энергия, которой должны обладать реагенты, чтобы реакция прошла посредством КЛАССИЧЕСКОГО преодоления барьера. |
|
Распределение молекул газа по величине скоростей |
|
Гипотеза разрушения называется гипотезой Кирпичева—Кика, согласно которой затрачиваемая работа, необходимая для измельчения куска материала, пропорциональна его объему. При т = 2 уравнение соответствует гипотезе Риттингера; при т = 3 гипотезе Кирпичева—Кика; при т = 2,5 — гипотезе Бонда |
|
|
|
Энергия расходуется на образование новой поверхности трещины?????? |
|
распределение парциальных плотностей частиц для каждого из компонентов независимо от других компонентов |
|
распределение
Гиббса - показывает с какой
вероятностью
|
|
|
|
|
|
Успевает установиться состояние термодинамического равновесия, соответствующее тем внешним условиям, в которых тело в данный момент находится. Такой процесс называют термодинамически обратимым. |
|
Относительному изменению объёма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ε = 3Κ(1-2ν). K- модуль объемного сжатия E-модуль упругости (Юнга) v-коэффициент Пуассона |
|
Коэффициент Пуассона изменяется теоретически от 1 до +0,5, а практически от 0 до +0,5. Коэффициент Пуассона не может быть более 0,5, так как в этом случае при всестороннем сжатии (s x=s y=s z) должен был бы увеличиваться объем грунта, что физически невозможно. Таким образом, при s x=s y=0 |
|
ε = σ/E |
|
|
|
Процесс, при котором система не обменивается теплотой с окружающим пространством |
|
Действие сил тяжести????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПО РОКВЕЛУ |
|
Ударную Вязкость (ИЗГИБ) |
|
Снятие дислокаций у препятствия |
|
Схема зарождения микротрещины при пересечении двух плоскостей скольжения |
|
Измерение твёрдости по Бринеллю. |
|
|
|
Удельная вязкость |
|
Твёрдость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|