КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Нормативная. Эвтектические сплавы характеризуются малыми размерами и однородностью кристаллов и имеют высокие твердость и механическую прочность
Эвтектические сплавы характеризуются малыми размерами и однородностью кристаллов и имеют высокие твердость и механическую прочность. Поэтому сплавы свинца с оловом и сурьмой применяют в качестве типографских шрифтов и решеток аккумуляторов. Вследствие легкоплавкости сплавы свинца с оловом также применяются для припоев и подшипников. ЛЕКЦИЯ 22. Учёт массы ударяемого тела при ударе. Снижение влияния удара. Понятие о циклическом нагружении. Предел выносливости материала. Расчёт на выносливость при линейном и плоском напряжённых состояниях
В предыдущей лекции были получены формулы для определения динамического коэффициента без учёта массы ударяемого тела, ими можно пользоваться тогда, когда масса ударяемого тела мала по сравнению с массой ударяющего. Если масса ударяемой конструкции значительна, то расчёт сильно усложняется. В этом случае можно воспользоваться приближённым расчётом, полагая, что вес конструкции сосредоточен в точке удара. Для этого вводят в расчёт безразмерный коэффициент приведения β, который меньше единицы. Для его определения рассматривают кинетическую энергию заданной системы.
Здесь v – скорость приведённой массы в точке удара, G 0.- приведённый вес ударяемой конструкции. Коэффициент динамического воздействия с учётом массы ударяемого тела определяется по формуле
Если высота падения груза значительно больше величины статического перемещения, то единицами в формуле можно пренебречь, и она станет несколько проще. Для некоторых случаев коэффициент приведения β известен, и можно воспользоваться готовым решением. Так, в случае продольного удара стержня постоянного сечения β = 1/3. При поперечном ударе свободного конца консоли β = 33/140. Для шарнирно опёртой по концам балки, в случае поперечного удара сечения в середине пролёта β = 17/35. Для снижения влияния удара можно воспользоваться введением упруго податливых связей. В результате этого будет увеличиваться статическое перемещение ударяемого сечения, что приведёт к уменьшению динамического коэффициента. К динамическим нагрузкам, несмотря на отсутствие значительных инерционных сил, можно отнести периодические многократно повторяющиеся нагрузки (циклические). Такие нагрузки испытывают вагонные оси, валы, лопатки турбин, также к периодическим изменениям усилий приводят сезонные перепады температур. При таком нагружении усилия и напряжения в элементах изменяются со временем по величине, могут быть и знакопеременными. Это может привести к разрушению при напряжениях меньших предела текучести или временного сопротивления. Такое разрушение называют усталостным. Процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных напряжений, приводящий к образованию трещин и разрушению называют усталостью.
а) б)
Рис. 22.1. Зависимость напряжения от времени
На рис. 22.1: Т – период цикла, σ а – амплитуда цикла (всегда положительна), σ т - среднее напряжение (может быть отрицательным или положительным), σ max и σ min - максимальное и минимальное напряжения. Если максимальное или минимальное напряжение равно нулю, то цикл называется пульсирующим (σ0). Отношение Предел выносливости (σ R) – наибольшее напряжение цикла, которое выдерживает образец при неограниченно большом числе циклов. Наименьший предел выносливости у симметричного цикла (σ - 1). Для сталей σ – 1= (0,4÷0,5)σ В. На величину предела выносливости влияют многие факторы: концентрация напряжений, качество поверхности детали, абсолютные размеры детали, внешняя среда, температура. Эти факторы в расчётах на выносливость учитываются посредством введения соответствующих коэффициентов (k). Расчёт на выносливость производят с помощью диаграммы предельных амплитуд (tgα). Используют коэффициент запаса n. В случае линейного напряжённого состояния
А для плоского напряжённого состояния (чистый сдвиг)
Рис. 22.3. Диаграмма предельных амплитуд Для большинства эвтектических сплавов наблюдается ограниченная растворимость компонентов. Например, растворимость олова в свинце и свинца в олове составляет соответственно атомных долей 19,5 и 2,5%. В зависимости от числа компонентов (фаз) эвтектики могут быть двойными, тройными и т.д. Механические свойства зависят от количественных соотношений компонентов, а также от размера и формы зерен химического соединения. Сплавы – механические смеси имеют хорошие литейные свойства. 23.3. Сплавы – химические соединения. При благоприятных условиях в металлических системах образуются фазы с определенными стехиометрическим соотношением компонентов. Они получили название интерметаллических соединений или металлидов. В противоположность твердым растворам интерметаллиды, как правило, имеют сложную кристаллическую структуру, отличную от структур исходных металлов. Свойства интерметаллидов также существенно отличаются от свойств исходных компонентов. Так, в обычных условиях интерметаллидуы уступают чистым металлам по электропроводности и теплопроводности, но превосходят их по твердости и температуре плавления. Например,
Все это показывает, что интерметаллиды можно рассматривать как соединения с сочетанием разных типов химической связи (металлической, ковалентной, и ионной). Относительная доля того или иного типа связи в разных металлоидах меняется при этом в широких пределах. Разнообразие типов химической связи и кристаллических структур обуславливает у металлидов широкий спектр физико-химических, электрических, магнитных, механических и др. свойств. Так, их электрические свойства могут иногда меняться от сверхпроводимости в жидком гелии до полупроводимости при обычных условиях. Механические свойства металлидов весьма чувствительны к воздействию температур. При обычных условиях большинство их них очень тверды и хрупки. При повышении температуры металлоиды ведут себя как пластичные тела. Основная причина этого – возрастания доли металлической связи при нагревании. Многие металлиды отличаются высокой теплотой образования и химической стойкостью. 23.4 Сплавы – твердые растворы. Твердые растворы – это фазы переменного состава, в которых различные атомы образуют общую кристаллическую решетку. Практически все металлы образуют твердые растворы с другими металлами и неметаллами. Однако в большинстве случае растворимость других элементов в металлах невелика, а иногда и пренебрежимо мало. Имеется несколько систем с полной взаимной растворимостью (непрерывные твердые растворы). Примерами таких твердых растворов служат сплавы серебро-золото, никель-кобальт, медь-никель, молибден-вольфрам. С точки зрения структуры твердые растворы не похожи ни на химические соединения, ни на механическую смесь. В отличие от химических соединений твердые растворы существуют не при строго определенном соотношении компонентов. В отличие от механической смеси твердый раствор является однофазным, имеет общую кристаллическую решетку. В твердых растворах замещения растворение компонента B в металле A происходит путем частичного замещения атомами растворенного металла B атомов в решетке метала – растворителя A. Твердые растворы замещения образуются в сплавах железа с никелем, марганцем, хромом; меди с никелем и т.д. Твердые растворы внедрения образуют кристаллическую решетку, в которой атомы растворенного вещества B располагаются между атомами металла – растворителя A. Твердые растворы внедрения получаются в сплавах железа с углеродом.
Характерным для твердых растворов во всех случаях является сохранение типа решетки металла – растворителя, хотя атомы растворенного в них вещества ее искажают и изменяют средние размеры элементарной ячейки. Сплавы – твердые растворы являются самыми распространенными. Их свойства отличаются от свойств составляющих компонентов. Так например твердость и электросопротивление у твердых растворов значительно выше, чем у чистых компонентов. Благодаря высокой пластичности они хорошо поддаются ковке и другим видам обработки давлением. Литейные свойства и обрабатываемость резанием у твердых растворов низкие. Для твердых растворов характерно постепенное изменение свойств с изменением их состава. Прочность и твердость твердых растворов обычно выше, чем у каждого компонента в отдельности.
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юрид. лит., 1993. 2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст. Вступительная статья проф. А.Н. Игнатова и проф. Ю.А. Красикова. - М., 1996. 3. Закон РФ "Об основах государственной службы Российской Федерации" от 31 июля 1995 г. 4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе".
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 310; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |