Прогнозирование свойств материалов по математическим моделям. Черный А.А - 8 стр.

UptoLike

Составители: 

8
Для выявления новых сплавов и технологий их производства, созда-
ния опережающего развития техники набора материалов на уровне изобре-
тений выполняется дальнейшее совершенствование методик моделирова-
ния, выявляются эффективные, малозатратные, более точные методы мате-
матического моделирования.
Изготовление и эксплуатация конструкций связаны с решением тех-
нических и экономических проблем, среди которых важная роль принадле
-
жит выбору материалов. Требования к качеству материала определяются
соображениями безопасности и эксплуатационной надежности. В условиях
разнообразия областей применения конструкционных материалов выбор их
осложняется необходимостью определения наиболее важного свойства, по-
зволяющего обеспечить работоспособность соответствующей конструкции.
При рассмотрении материалов учитываются такие их свойства, как статиче-
ская прочность и пластичность, вязкость разрушения, усталостная
проч-
ность, термическая усталость, жаропрочность и жаростойкость, техноло-
гичность, сопротивляемость коррозии, свариваемость, но в каждом кон-
кретном случае значимость свойств материалов зависит от условий экс-
плуатации конструкций.
Статическая прочность, характеризующаяся пределом текучести и
пределом прочности конструкционных материалов, определяет массу кон-
струкций. Материалы, имеющие высокую прочность при малой массе,
обеспечивают высокую несущую
способность и находят широкое примене-
ние для транспортных сооружений.
Пластичность определяет эксплуатационные свойства материала, ха-
рактеризует чувствительность к деформациям.
Вязкость разрушения определяет чувствительность материала к хруп-
кому разрушению. Необходимо учитывать статические и динамические на-
пряжения, возможность установления точного места расположения и раз-
меров дефектов в процессе изготовления и эксплуатации конструкций.
Усталостная прочность зависит от типа усталостных напряжений; это
могут быть высокая цикличность и низкие напряжения или низкая циклич-
ность и высокие напряжения. При низкой цикличности и высоких напряже-
ниях применение высокопрочной стали может обеспечить некоторые пре-
имущества. Усталостные разрушения характерны для конструкций, подвер-
гающихся воздействию циклических нагрузок при высоком уровне напря
-
жений. В зависимости от типа конструкции и условий эксплуатации разру-
шение можно устранить, увеличивая размеры конструкции (толщины сте-
нок материалов), или применяя материалы повышенной прочности.
Коррозионная стойкость является важным свойством, особенно для
конструкций, работающих в активной среде. Коррозия уменьшает срок
службы материалов.
      Для выявления новых сплавов и технологий их производства, созда-
ния опережающего развития техники набора материалов на уровне изобре-
тений выполняется дальнейшее совершенствование методик моделирова-
ния, выявляются эффективные, малозатратные, более точные методы мате-
матического моделирования.
      Изготовление и эксплуатация конструкций связаны с решением тех-
нических и экономических проблем, среди которых важная роль принадле-
жит выбору материалов. Требования к качеству материала определяются
соображениями безопасности и эксплуатационной надежности. В условиях
разнообразия областей применения конструкционных материалов выбор их
осложняется необходимостью определения наиболее важного свойства, по-
зволяющего обеспечить работоспособность соответствующей конструкции.
При рассмотрении материалов учитываются такие их свойства, как статиче-
ская прочность и пластичность, вязкость разрушения, усталостная проч-
ность, термическая усталость, жаропрочность и жаростойкость, техноло-
гичность, сопротивляемость коррозии, свариваемость, но в каждом кон-
кретном случае значимость свойств материалов зависит от условий экс-
плуатации конструкций.
      Статическая прочность, характеризующаяся пределом текучести и
пределом прочности конструкционных материалов, определяет массу кон-
струкций. Материалы, имеющие высокую прочность при малой массе,
обеспечивают высокую несущую способность и находят широкое примене-
ние для транспортных сооружений.
      Пластичность определяет эксплуатационные свойства материала, ха-
рактеризует чувствительность к деформациям.
      Вязкость разрушения определяет чувствительность материала к хруп-
кому разрушению. Необходимо учитывать статические и динамические на-
пряжения, возможность установления точного места расположения и раз-
меров дефектов в процессе изготовления и эксплуатации конструкций.
      Усталостная прочность зависит от типа усталостных напряжений; это
могут быть высокая цикличность и низкие напряжения или низкая циклич-
ность и высокие напряжения. При низкой цикличности и высоких напряже-
ниях применение высокопрочной стали может обеспечить некоторые пре-
имущества. Усталостные разрушения характерны для конструкций, подвер-
гающихся воздействию циклических нагрузок при высоком уровне напря-
жений. В зависимости от типа конструкции и условий эксплуатации разру-
шение можно устранить, увеличивая размеры конструкции (толщины сте-
нок материалов), или применяя материалы повышенной прочности.
      Коррозионная стойкость является важным свойством, особенно для
конструкций, работающих в активной среде. Коррозия уменьшает срок
службы материалов.




                                  8