Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпоры по ОМ.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
14.04.2019
Размер:
557.57 Кб
Скачать

30. Ударные исп-я материалов.

Исп-я образцов матер-в сопротивлению удару проводят на машинах, наз копрами, к-рые по своему принципу действия делятся на вертикальные, маятниковые и ротационные. При исп-х на вертик-х копрах опред-ся сопротивление образца повторным ударам «бабы» опред-ой массы падающей с заданной высоты. Исп-я продолжают до разрушения и опред-т число требуемых для этого ударов. Также может опред-ся величина работы деформации (А), затраченной на разрушение. G – масса «бабы»; q ускорение своб-го падения, v0 и v скорость падения “бабы» до и после удара. В случае исп-й на ротационном копре закрепленный образец ломается ударом ножа, закреп-ого на периферии стального диска вращающегося с опред-ой скоростью, а энергию, затраченную на излом, опред-т по изменению скорости или ускорения диска. Мех-ие св-ва матер-в склонных к хрупкому разрушению опред-т на маятниковых копрах. Исп-я осущ-т одним ударом тяжелого молота, разрушающего образец. У металлов или пластмасс делают надрез, чтобы затруднить пластическую деформацию, у хрупких матер-ов надрез не нужен. Работа, затраченная на излом Исходный запас энергии (Е0) и остаток энергии (Е) маятника, G – масса маятника, l – длина маятника. В конечном итоге опред-т ударную вязкость образца ;S – площадь поперечного сечения образца в месте надреза.

31. Усталостные исп-я матер-ов

Во время усталостных исп-й на образец дейст-т циклические напряж-я, в основном, подчиняющиеся синусоидальному закону. Наиболее распростр-ая схема нагружения при усталостных исп-ях – изгиб при вращении образца. Нагрузку приклад-т в 2 точках, что обеспеч-т постоянство изгибающего момента по всей длине образца. Помимо схемы чистого изгиба часто применяют круговой изгиб консольно закрепленного образца. В этом случае max изгибающий момент достигается только вблизи основания консоли. Хаар-ки выносливости зависят от размера образца. Рез-ты усталостных исп-й очень чувств-ны к состоянию поверх-ого слоя образца. Первичным рез-том усталостного исп-я единичного образца яв-ся число циклов нагружения до разрушения при заданных хар-ах цикла. Для исп-й необходимо провести целую серию опытов и в рез-те можно опред-ть предел выносливости – наибольшее знач max напряжения цикла, при действии к-рого не происходит усталостного разрушения образца после заданного числа циклов нагружения. По рез-там исп-й строят кривую усталости, в координатах: max напряжение цикла (max) – долговечность (N - число циклов нагружения до момента разрушения образца). По мере уменьшения max напряжения цикла долговечность материалов возрастает. Для каждого образца опред-т усталостную долговечность – число циклов нагружения, к-рое выдерживает материал перед разрушением при опред-ом напряжении.

32. Износостойкость и долговечность матер-в

Износостойкость – св-во материала оказ-ть сопротив-ие изнашиванию в опред-ых усл-ях трения. Значение износа (U) может выраж-ся в единицах длины (линейный износ), объема или массы (объемный или массовый износ). Отношение знач износа (U) к интервалу времени (), в течение к-рого он возник, наз скоростью изнашивания: Отношение значения износа (U) к пути, на к-ром происх изнашивание (L), наз интенсивностью изнашивания (I): Для многих матер-в, напр, керамики или тканей в качестве критерия износостойкости опред-т потерю массы образца с единицы его площади за опред-ое кол-во циклов истирания при опред-ых усл-ях. Долговечность позволяет оценить работоспособность изделия с течением времени, что дает возмож-ть опред-ть такую важную эксплуатационную хар-ку, как ресурс изделия. Считается лучшим проводить оценку долговечности () по урав-ю: А и  - эмпирически опред-ые коэф-ты вр-ой прочности,  - механическое напряжение.