Теория и практика повышения надежности и работоспособности конструкционных металлических материалов. Терентьев В.Ф - 195 стр.

UptoLike

195
напряжений обычно прямо пропорциональна скорости ползучести; чем выше
сопротивление ползучести, тем больше релаксационная стойкость.
Глава 7. ОСНОВЫ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ
Механика разрушения позволяет проводить количественные расчеты на
прочность различного рода изделий, содержащих трещины. Основопо-
ложником механики разрушения по праву считается английский инженер Алан
Арнольд Гриффитс (1893-1963 гг.), который в 1920 г. опубликовал свою
знаменитую статью «Явление разрушения и течения в твердых телах», в
которой предлагал разрушение материала, содержащего острую трещину,
рассматривать как задачу равновесия, в которой снижение энергии деформации
материала по мере развития трещины приравнивается к увеличению
поверхностной энергии в результате возрастания площади свободной
поверхности. Свои эксперименты Гриффитс проводил на стеклянных нитях и,
видимо, частично из-за этого инженеры в то время не обратили серьезного
внимания на эту работу.
Разрушение твердого тела представляет собой процесс развития
пластической деформации и, как следствие, образование несплошностей
трещин, имеющихся в структуре материала или возникающих на
предшествующих стадиях деформации. Основные стандартные методы
механических испытаний (такие, как предел прочности, предел
текучести,
ударная вязкость, твердость и др.) были разработаны в конце 19 и начале
20 века и вплоть до 50 годов этого столетия они в основном удовлетворяли
потребности развития техники, также как и классические теории прочности,
используемые при расчете металлических конструкций: наибольших
касательных напряжений, линейных деформаций и касательных напряжений, а
также энергетическая теория. Сущность
этих теорий состоит в том, что
разрушение происходит в тот момент, когда в некоторой точке твердого тела