Сопротивление материалов. Ч.1. Гонтарь И.Н - 24 стр.

UptoLike

23
Лабораторная работа 3
Определение ударной вязкости
материала
Цель работы: определить ударную вязкость материала при ис-
пытании на ударный изгиб надрезанного образца при нормальной
температуре.
Основные сведения
Материалы, которые в условиях статического нагружения ведут
себя как вязкие, при динамическом нагружении могут проявить себя
как хрупкие. Этому явлению способствуют повышение скорости
возрастания нагрузки, наличие концентраторов напряжений (надре-
зов, отверстий, дефектов внутренней структуры) и понижение темпе-
ратуры.
О способности материала сопротивляться динамической нагруз-
ке (т.е. о его склонности к
хрупкому разрушению) судят по характе-
ристике, которая получила название ударной вязкости а
н
.
Её физический смысл удельная работа излома:
F
À
à
í
í
= ,
где
н
А работа, затраченная на излом;
F площадь излома.
Для определения ударной вязкости материала используется ме-
тод испытания на ударный изгиб при пониженной, комнатной и по-
вышенной температурах (ГОСТ 945478). Этот метод основан на раз-
рушении образца с концентратором напряжений посередине одним
ударом маятникового копра.
Для испытаний применяются стандартные образцы
с различны-
ми концентраторами напряжений. Обычно используется образец с
концентратором вида U (рисунок 1).
Наличие концентраторов напряжений способствует созданию
напряжённого состояния, приближающегося к всестороннему растя-
жению, которое затрудняет развитие пластических деформаций и спо-
собствует хрупкому разрушению. Распределение нормальных про-
дольных напряжений в образце без надреза и его деформированное
состояние изображены на рисунках
2,а, б соответственно.
                Лабораторная работа № 3
           Определение ударной вязкости
                   материала
     Цель работы: определить ударную вязкость материала при ис-
пытании на ударный изгиб надрезанного образца при нормальной
температуре.
                      Основные сведения
      Материалы, которые в условиях статического нагружения ведут
себя как вязкие, при динамическом нагружении могут проявить себя
как хрупкие. Этому явлению способствуют повышение скорости
возрастания нагрузки, наличие концентраторов напряжений (надре-
зов, отверстий, дефектов внутренней структуры) и понижение темпе-
ратуры.
      О способности материала сопротивляться динамической нагруз-
ке (т.е. о его склонности к хрупкому разрушению) судят по характе-
ристике, которая получила название ударной вязкости ан.
      Её физический смысл − удельная работа излома:
                                   À
                               àí = í ,
                                    F
где Ан − работа, затраченная на излом;
     F − площадь излома.
     Для определения ударной вязкости материала используется ме-
тод испытания на ударный изгиб при пониженной, комнатной и по-
вышенной температурах (ГОСТ 9454−78). Этот метод основан на раз-
рушении образца с концентратором напряжений посередине одним
ударом маятникового копра.
     Для испытаний применяются стандартные образцы с различны-
ми концентраторами напряжений. Обычно используется образец с
концентратором вида U (рисунок 1).
     Наличие концентраторов напряжений способствует созданию
напряжённого состояния, приближающегося к всестороннему растя-
жению, которое затрудняет развитие пластических деформаций и спо-
собствует хрупкому разрушению. Распределение нормальных про-
дольных напряжений в образце без надреза и его деформированное
состояние изображены на рисунках 2,а, б соответственно.

                               23