Рис. 4.5. Характерные точки на диаграмме растяжения, по которым рассчитывают прочностные характеристики
Рис. 4.6. Образец, разорвавшийся после образования шейки
При достаточно большом масштабе первичной диаграммы растяжения величину предела пропорциональности можно определить графически прямо на этой диаграмме. В первую очередь продолжают прямолинейный участок до пересечения с осью деформаций в точке О, которую и принимают за
новое начало координат, исключая искаженный участок диаграммы вследствие недостаточной жесткости испытательной
161
установки. Далее можно использовать два способа. В первом случае на произвольной высоте в пределах упругой области восстанавливают перпендикуляр АВ к оси нагрузок (рис. 4.7, а), откладывают вдоль него отрезок ВС=1/2АВ и проводят линию ОС. Если теперь провести касательную к кривой растяжения параллельно ОС, то точка касания р определит искомую нагрузку Рпц. Во втором способе из произвольной точки прямолинейного участка диаграммы опускают перпендикуляр КU (рис. 4.7, б) на ось абсцисс и делят его на три равные части. Через точку С и начало координат проводят прямую, а параллельно ей – касательную к кривой растяжения. Точка касания р соответствует искомому пределу пропорциональности Рпц.
Рис. 4.7. Графические способы определения предела пропорциональности
Предел упругости 0.05 Р0.05 / F0 - это напряжение, при котором остаточное удлинение составляет 0,05 %. Он характеризует сопротивление материала пластической деформации, которая обеспечивается движением ограниченного числа
162
наиболее подвижных дислокаций. Технический смысл предела упругости состоит в том, что он характеризует предельное напряжение, которое допустимо при работе упругих элементов. Допуск на остаточную деформацию может быть еще более жестким, например 0,005 % (предел упругости 0.005).
При достаточно большом масштабе первичной диаграммы растяжения величину предела упругости также можно определить графически. Для этого по оси удлинений от начала координат откладывают отрезок, соответствующий относительной деформации 0.05 %, и через эту точку проводят прямую, параллельную прямолинейному участку диаграммы. Ордината точки пересечения прямой с диаграммой будет соответствовать величине нагрузки, определяющей условный предел упругости. Пределы пропорциональности и упругости очень близки и практически могут совпадать, поэтому в тех случаях, когда не требуется высокой точности при определении условного предела упругости, эту величину принимают равной условному пределу пропорциональности.
Предел текучести 0.2 Р0.2 / F0 - это напряжение, при котором остаточная деформация составляет 0,2 %. Пластическая деформация величиной 0,2 % происходит путем массового скольжения дислокаций. Предел текучести 0.2, характеризующий сопротивление малым пластическим деформациям, широко используют в инженерных расчетах конструкций, так как одно из главных требований к нагруженным деталям состоит в том, чтобы их остаточные деформации были не больше определенной величины. Графическое определение условного предела текучести делается так же, как при расчете предела упругости.
Малоуглеродистые стали, многие металлы и сплавы, особенно с о. ц. к. решеткой, характеризуются наличием на кривой растяжения зуба и площадки текучести или только площадки текучести (см. рис. 4.4, кривая типа II). Площадка текучести означает пластическую деформацию при постоянном на-
163
пряжении, называемом физическим пределом текучести т =
Рт/Fо . Деформация на площадке текучести может достигать 1 %. Напряжение т.в = Рт.в/Fо, рассчитанное по усилию, соответствующему вершине зуба текучести, называют верхним пределом текучести.
Временное сопротивление в = Ртах/Fо - это напряжение,
соответствующее максимальной нагрузке на кривой растяжения. Точка b на рис. 4.5 соответствует окончанию равномерной пластической деформации и началу образования шейки. Резкое уменьшение поперечного сечения в шейке приводит к снижению сопротивления образца растяжению. Локализация деформации заканчивается разрушением образца в его наименьшем сечении (см. рис. 4.6).
Хотя временное сопротивление в литературе часто называют пределом прочности, но таковым, т. е. характеристикой предельного состояния непосредственно перед разрушением, оно далеко не всегда является. В случае образования шейки разрушение наступает не при максимальной нагрузке Рмах, а в точке k (см. рис. 4.5), которой соответствует меньшая нагрузка Рк. В этом случае характеристикой предельного состояния служит истинное сопротивление разрыву SK=PK/FK, где FK =
поперечное сечение образца в месте разрыва. Следовательно, в отличие от других рассмотренных выше прочностных свойств, величина SK является не условным, а истинным напряжением при разрушении.
Если для каждого текущего значения нагрузки Рi на первичной кривой растяжения рассчитать значения условного (Рi/F0) и истинного растягивающего напряжения (Рi/Fi), то можно построить графики зависимости условных и истинных напряжений от относительного удлинения l / l0 (рис. 4.8).
На начальном участке, где текущая площадь поперечного сечения Ft мало отличается от начальной Fo, рассматриваемые кривые практически совпадают, а затем по мере увеличения разности FO - Fi они все больше расходятся. Наиболее инте-
164
ресно то, что истинное напряжение интенсивно растет тогда, когда нагрузка (и условное напряжение) падает. Обусловлено это тем, что при локализации деформации в виде шейки сильное увеличение плотности дислокаций приводит к большому деформационному упрочнению (наклепу), и величина SK может значительно превышать величину в. Падение нагрузки указывает на то, что уменьшение живого сечения в период образования шейки перекрывает влияние деформационного упрочнения.
Рис. 4.8. Зависимости условного и истинного S растягивающего напряжения от относительного удлинения
Временное сопротивление в в случае образования ярко выраженной шейки на образцах фактически является характеристикой сопротивления большим пластическим деформациям, а не сопротивления разрыву. Если же испытывают хрупкий образец (см. рис 4.4, кривая растяжения типа IV), то
165