Ползучесть материалов
Ползучесть материалов (последействие) — медленная, происходящая с течением времени, деформация твёрдого тела под воздействием постоянной нагрузки или механического напряжения. Ползучести в той или иной мере подвержены все твёрдые тела — как кристаллические, так и аморфные.
История
Явление ползучести было замечено К. Навье (1826 г.), Г. Кориолисом (1830 г.), но впервые количественно изучено Л. Вика (1834 г.). Систематические исследования ползучести металлов и сплавов, резин, стекол относятся к началу XX века и особенно к 40-м годам, когда в связи с развитием техники столкнулись, например, с ползучестью дисков и лопаток паровых и газовых турбин, реактивных двигателей и ракет, в которых значительный нагрев сочетается с механическими нагрузками. Потребовались конструкционные материалы (жаропрочные сплавы), детали из которых выдерживали бы нагрузки длительное время при повышенных температурах. Долгое время считали, что ползучесть может происходить только при повышенных температурах, однако ползучесть имеет место и при очень низких температурах, так, например, в кадмии заметная ползучесть наблюдается при температуре −269 °С, а у железа — при −169 °С.
Причины и свойства
Ползучесть материалов экспериментально изучают прежде всего при простых напряженных состояниях: одноосных растяжении, сжатии, а также чистом сдвиге. Условия проведения таких экспериментов определены ГОСТами. Ползучесть при сложных напряженных состояниях изучают обычно на тонкостенных трубчатых образцах.
Кривая ползучести
Ползучесть описывается так называемой кривой ползучести, которая представляет собой зависимость деформации от времени при постоянных температуре и приложенной нагрузке (или напряжении).
Её условно делят на три участка, или стадии:
- АВ — участок неустановившейся (или затухающей) ползучести (стадия I),
- BC — участок установившейся ползучести — деформации, идущей с постоянной скоростью (стадия II),
- CD — участок ускоренной ползучести (стадия III),
- E0 — деформация в момент приложения нагрузки,
- точка D — момент разрушения.
Стадии ползучести
Как общее время до разрушения, так и протяжённость каждой из стадий зависят от температуры и приложенной нагрузки. При температурах, составляющих 40 %-80 % температуры плавления металла (именно эти температуры представляют наибольший технический интерес), затухание ползучести на первой её стадии является результатом деформационного упрочнения (наклёпа).
Так как ползучесть происходит при высокой температуре, то возможно также — так называемый возврат свойств материала. Когда скорости наклёпа и возврата становятся одинаковыми, наступает II стадия ползучести. Переход в III стадию связан с накоплением повреждения материала (поры, микротрещины), образование которых начинается уже на I и II стадиях.
Ползучесть и пластичность
Описанные кривые ползучести имеют одинаковый вид для широкого круга материалов — металлов и сплавов, ионных кристаллов, полупроводников, полимеров, льда и других твёрдых тел. Структурный же механизм ползучести, то есть элементарные процессы, приводящие к ползучести, зависит как от вида материала, так и от условий, в которых происходит ползучесть. Физический механизм ползучести, особенно при высоких температурах, имеет преимущественно диффузионную природу и тем отличается от механизма деформирования при пластичности, которая связана с быстрым скольжением вдоль атомных плоскостей зёрен поликристалла (Ю. Н. Работнов. Механика деформируемого твёрдого тела). Всё многообразие элементарных процессов необратимой пластической деформации, приводящих к ползучести, можно условно разделить на процессы, осуществляемые движением дислокаций (дефектов в кристалле), и процессы, обусловленные диффузией . Последние имеют место у аморфных тел при всех температурах их существования, а также у кристаллических тел, в частности у металлов и сплавов, при достаточно высоких температурах. При температурах, близких к температурам плавления различие между ползучестью и пластичностью становится менее выраженным. При неизменной общей деформации напряжения в нагруженном теле с течением времени убывают вследствие ползучести, то есть происходит .
Жаропрочность
Высокое сопротивление ползучести является одним из факторов, определяющих жаропрочность. Для сравнительной оценки технических материалов сопротивление ползучести характеризуют пределом ползучести — напряжением, при котором за заданное время достигается данная деформация. В принимают время, равное 100—200 ч, при конструировании стационарных паровых турбин — 100 000 ч. Иногда сопротивление ползучести характеризуют величиной скорости деформации по прошествии заданного времени. Скорость полной деформации складывается из скорости
упругой деформации и скорости
деформации ползучести.
Другие факторы
Вибрация может ускорять ползучесть во много раз.
Положение в теории
Теория ползучести близко примыкает к теории пластичности, однако в связи с разнообразием механических свойств твёрдых тел единой теории ползучести нет. Для металлов большей частью пользуются :
где — напряжение,
— время, которая удовлетворительно описывает ползучесть при напряжениях, изменяющихся медленно и монотонно, но имеет существенно нелинейный характер зависимости
от
.
Более полное описание ползучести даёт : ,
которая удобна для приближённого анализа кратковременной ползучести при высоком уровне напряжений. Теория упрочнения правильно улавливает некоторые особенности ползучести при изменяющихся напряжениях, однако её применение связано с большими математическими трудностями.
В механике полимеров обычно пользуются :
где так называемые ядро последействия, которое характеризует, в какой мере в момент времени
ощущается влияние (последействие) на деформацию единичного напряжения, действовавшего в течение единичного промежутка времени в более ранний момент
.
Так как напряжение действует и в другие моменты времени, то суммарное последействие учитывается интегральным членом. Теория наследственности определяет полную деформацию и даёт качественное описание некоторых более сложных явлений (например, ).
Литература
- Тайра, Отани. Теория высокотемпературной прочности материалов
- Белл Дж.Ф. 1 // Экспериментальные основы механики деформируемых твердых тел. — М.: ГРФМЛ, 1984. — 600 с.
- Работнов Ю. Н. Ползучесть элементов конструкций. М.: Наука, 1966. 753 c. Архивная копия от 18 января 2021 на Wayback Machine
- Работнов Ю. Н., Милейко С. Т. Кратковременная ползучесть. М.: Наука 1970. 224 с.
- Работнов Ю. Н. Теория ползучести. В кн.: Механика в СССР за 50 лет. Том. 3. Механика деформируемого твердого тела. М.: Наука, 1972. С. 119—154, 167—169
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Ползучесть материалов, Что такое Ползучесть материалов? Что означает Ползучесть материалов?
Polzuchest materialov posledejstvie medlennaya proishodyashaya s techeniem vremeni deformaciya tvyordogo tela pod vozdejstviem postoyannoj nagruzki ili mehanicheskogo napryazheniya Polzuchesti v toj ili inoj mere podverzheny vse tvyordye tela kak kristallicheskie tak i amorfnye IstoriyaYavlenie polzuchesti bylo zamecheno K Nave 1826 g G Koriolisom 1830 g no vpervye kolichestvenno izucheno L Vika 1834 g Sistematicheskie issledovaniya polzuchesti metallov i splavov rezin stekol otnosyatsya k nachalu XX veka i osobenno k 40 m godam kogda v svyazi s razvitiem tehniki stolknulis naprimer s polzuchestyu diskov i lopatok parovyh i gazovyh turbin reaktivnyh dvigatelej i raket v kotoryh znachitelnyj nagrev sochetaetsya s mehanicheskimi nagruzkami Potrebovalis konstrukcionnye materialy zharoprochnye splavy detali iz kotoryh vyderzhivali by nagruzki dlitelnoe vremya pri povyshennyh temperaturah Dolgoe vremya schitali chto polzuchest mozhet proishodit tolko pri povyshennyh temperaturah odnako polzuchest imeet mesto i pri ochen nizkih temperaturah tak naprimer v kadmii zametnaya polzuchest nablyudaetsya pri temperature 269 S a u zheleza pri 169 S Prichiny i svojstvaPolzuchest materialov eksperimentalno izuchayut prezhde vsego pri prostyh napryazhennyh sostoyaniyah odnoosnyh rastyazhenii szhatii a takzhe chistom sdvige Usloviya provedeniya takih eksperimentov opredeleny GOSTami Polzuchest pri slozhnyh napryazhennyh sostoyaniyah izuchayut obychno na tonkostennyh trubchatyh obrazcah Krivaya polzuchesti Polzuchest opisyvaetsya tak nazyvaemoj krivoj polzuchesti kotoraya predstavlyaet soboj zavisimost deformacii ot vremeni pri postoyannyh temperature i prilozhennoj nagruzke ili napryazhenii Eyo uslovno delyat na tri uchastka ili stadii AV uchastok neustanovivshejsya ili zatuhayushej polzuchesti stadiya I BC uchastok ustanovivshejsya polzuchesti deformacii idushej s postoyannoj skorostyu stadiya II CD uchastok uskorennoj polzuchesti stadiya III E0 deformaciya v moment prilozheniya nagruzki tochka D moment razrusheniya Stadii polzuchesti Kak obshee vremya do razrusheniya tak i protyazhyonnost kazhdoj iz stadij zavisyat ot temperatury i prilozhennoj nagruzki Pri temperaturah sostavlyayushih 40 80 temperatury plavleniya metalla imenno eti temperatury predstavlyayut naibolshij tehnicheskij interes zatuhanie polzuchesti na pervoj eyo stadii yavlyaetsya rezultatom deformacionnogo uprochneniya naklyopa Tak kak polzuchest proishodit pri vysokoj temperature to vozmozhno takzhe tak nazyvaemyj vozvrat svojstv materiala Kogda skorosti naklyopa i vozvrata stanovyatsya odinakovymi nastupaet II stadiya polzuchesti Perehod v III stadiyu svyazan s nakopleniem povrezhdeniya materiala pory mikrotreshiny obrazovanie kotoryh nachinaetsya uzhe na I i II stadiyah Polzuchest i plastichnost Opisannye krivye polzuchesti imeyut odinakovyj vid dlya shirokogo kruga materialov metallov i splavov ionnyh kristallov poluprovodnikov polimerov lda i drugih tvyordyh tel Strukturnyj zhe mehanizm polzuchesti to est elementarnye processy privodyashie k polzuchesti zavisit kak ot vida materiala tak i ot uslovij v kotoryh proishodit polzuchest Fizicheskij mehanizm polzuchesti osobenno pri vysokih temperaturah imeet preimushestvenno diffuzionnuyu prirodu i tem otlichaetsya ot mehanizma deformirovaniya pri plastichnosti kotoraya svyazana s bystrym skolzheniem vdol atomnyh ploskostej zyoren polikristalla Yu N Rabotnov Mehanika deformiruemogo tvyordogo tela Vsyo mnogoobrazie elementarnyh processov neobratimoj plasticheskoj deformacii privodyashih k polzuchesti mozhno uslovno razdelit na processy osushestvlyaemye dvizheniem dislokacij defektov v kristalle i processy obuslovlennye diffuziej Poslednie imeyut mesto u amorfnyh tel pri vseh temperaturah ih sushestvovaniya a takzhe u kristallicheskih tel v chastnosti u metallov i splavov pri dostatochno vysokih temperaturah Pri temperaturah blizkih k temperaturam plavleniya razlichie mezhdu polzuchestyu i plastichnostyu stanovitsya menee vyrazhennym Pri neizmennoj obshej deformacii napryazheniya v nagruzhennom tele s techeniem vremeni ubyvayut vsledstvie polzuchesti to est proishodit Zharoprochnost Vysokoe soprotivlenie polzuchesti yavlyaetsya odnim iz faktorov opredelyayushih zharoprochnost Dlya sravnitelnoj ocenki tehnicheskih materialov soprotivlenie polzuchesti harakterizuyut predelom polzuchesti napryazheniem pri kotorom za zadannoe vremya dostigaetsya dannaya deformaciya V prinimayut vremya ravnoe 100 200 ch pri konstruirovanii stacionarnyh parovyh turbin 100 000 ch Inogda soprotivlenie polzuchesti harakterizuyut velichinoj skorosti deformacii po proshestvii zadannogo vremeni Skorost polnoj deformacii e displaystyle dot varepsilon skladyvaetsya iz skorosti e e displaystyle dot varepsilon e uprugoj deformacii i skorosti e p displaystyle dot varepsilon pi deformacii polzuchesti Drugie faktory Vibraciya mozhet uskoryat polzuchest vo mnogo raz Polozhenie v teoriiTeoriya polzuchesti blizko primykaet k teorii plastichnosti odnako v svyazi s raznoobraziem mehanicheskih svojstv tvyordyh tel edinoj teorii polzuchesti net Dlya metallov bolshej chastyu polzuyutsya e p f s t displaystyle dot varepsilon pi f s t gde s displaystyle s napryazhenie t displaystyle t vremya kotoraya udovletvoritelno opisyvaet polzuchest pri napryazheniyah izmenyayushihsya medlenno i monotonno no imeet sushestvenno nelinejnyj harakter zavisimosti e p displaystyle dot varepsilon pi ot s displaystyle s Bolee polnoe opisanie polzuchesti dayot e p f s e p displaystyle dot varepsilon pi f s dot varepsilon pi kotoraya udobna dlya priblizhyonnogo analiza kratkovremennoj polzuchesti pri vysokom urovne napryazhenij Teoriya uprochneniya pravilno ulavlivaet nekotorye osobennosti polzuchesti pri izmenyayushihsya napryazheniyah odnako eyo primenenie svyazano s bolshimi matematicheskimi trudnostyami V mehanike polimerov obychno polzuyutsya ϕ e s t 0tK t t s t dt displaystyle phi varepsilon sigma t int limits 0 t K t tau sigma tau d tau gde K t t displaystyle K t tau tak nazyvaemye yadro posledejstviya kotoroe harakterizuet v kakoj mere v moment vremeni t displaystyle t oshushaetsya vliyanie posledejstvie na deformaciyu edinichnogo napryazheniya dejstvovavshego v techenie edinichnogo promezhutka vremeni v bolee rannij moment t displaystyle tau Tak kak napryazhenie dejstvuet i v drugie momenty vremeni to summarnoe posledejstvie uchityvaetsya integralnym chlenom Teoriya nasledstvennosti opredelyaet polnuyu deformaciyu i dayot kachestvennoe opisanie nekotoryh bolee slozhnyh yavlenij naprimer LiteraturaTajra Otani Teoriya vysokotemperaturnoj prochnosti materialov Bell Dzh F 1 Eksperimentalnye osnovy mehaniki deformiruemyh tverdyh tel M GRFML 1984 600 s Rabotnov Yu N Polzuchest elementov konstrukcij M Nauka 1966 753 c Arhivnaya kopiya ot 18 yanvarya 2021 na Wayback Machine Rabotnov Yu N Milejko S T Kratkovremennaya polzuchest M Nauka 1970 224 s Rabotnov Yu N Teoriya polzuchesti V kn Mehanika v SSSR za 50 let Tom 3 Mehanika deformiruemogo tverdogo tela M Nauka 1972 S 119 154 167 169
