Материаловедение: свойства металлов. Матросова Т.А - 20 стр.

UptoLike

20
English word Translation
48. invaluable бесценный
49. comparing сравнивание
Questions:
1. Какая характеристика является подходящим критерием для
проектирования изделий, работающих при статических нагрузках? 2. Для
каких условий работы применимо понятие «предел выносливости»? 3. Значение
какой характеристики выше: предела прочности или предела выносливости? 4.
Дайте определение кривой выносливости. 5. Как называют нагрузку, при
которой срок службы стальной детали можно считать практически
бесконечным? 6. Существует ли предел
выносливости для алюминиевого
сплава 2014-Е6? 7. Чем обусловлены большие отклонения данных по
испытаниям на усталость по сравнению с испытаниями на растяжение? 8.
Оказывает ли влияние наличие выточек в детали на предел выносливости,
каков характер этой зависимости? 9. Укажите два способа повышения
усталостной прочности деталей. 10. Какие виды обработки металлов давлением
повышают предел выносливости? 11. На каком
оборудовании проводят
испытания на усталостную прочность? 12. В какой форме обычно представляют
данные испытаний на усталостную прочность? Для чего служат эти данные?
Topic 7. Creep, Stress Rupture and Strain Hardening
As metals are exposed to temperatures within 40 percent of their absolute
melting point, they begin to elongate continuously at low constant load (stresses
beyond the proportional limit). A typical creep curve is a plot of the elongation
against time of a wire subjected to a tensile load at a given temperature (Fig. 2.25).
Creep is explained in terms of the interplay between range from 20,000 lb/in.
2
for
certain gray irons to 280,000 lb/in.
2
or more for particular alloy steels.
The usable range of temperature for steel ranges from —460°F to almost
2000°F for specific stainless steels. Aluminum alloys can withstand temperatures
from 300 to 500°F, and some titanium-reinforced polymers are useful up to 400 to
900°F, but the vast majority are good only to 200°F. Hardness is the most difficult
property to use for making valid comparisons, because the deformation of plastics
and elastomers under an indentor is different from that of metals. As a group,
polymers are far softer than metals. Ferrous and nickel-base alloys range from 100
to 600 Brn, which is a tremendous range of values.
The strain-hardening behavior of a metal depends on its lattice structure. In
face-centered cubic crystallographic structures, the rate of strain-hardening is
affected by the stacking fault energy through its influence on mechanical properties.
Copper, nickel, and austenitic stainless steel strain-harden more rapidly than