Предел текучести

Предел текучести — механическая характеристика материала, характеризующая напряжение, при достижении которого пластические деформации продолжают расти без увеличения нагрузки. С помощью этого параметра рассчитываются допустимые напряжения для пластичных материалов.

Обозначение — σт. Единица измерения — паскаль (СИ), кг/мм² (внесистемная).

Альтернативное определение

Некоторые авторы определяют предел текучести как «напряжение, при котором начинает развиваться пластическая деформация»[1][2].

Физический смысл

При увеличении механического воздействия на материал сначала происходит его упругая деформация, затем достигается предел упругости, и материал начинает деформироваться быстрее, чем увеличивается приложенная к нему сила. По достижении предела текучести и при дальнейшем увеличение нагрузки в деформируемом материале происходят заметные необратимые изменения, в случае металла говорят, что он «течёт»[2]. Перестраивается кристаллическая решетка металла, появляются значительные пластические деформации. При этом металл самоупрочняется, об этом говорит то, что после достижения предела текучести деформации растут при возрастающем значении растягивающей силы.[источник?]

При увеличении нагрузки выше предела упругости, у некоторых материалов диаграмма растяжения принимает горизонтальную форму. Такой горизонтальный участок диаграммы растяжения называется площадкой текучести. Площадка текучески присутствует у малоуглеродистых сталей, у которых деформация увеличивается даже без увеличения нагрузки. У таких материалов предел текучести определяют из уровеня усилия на площадке текучести[2].

У тех материалов, у которых нет площадки текучести, за условный предел текучести принимают то напряжение образца, при котором его остаточное удлинение достигает 0,2 % первоначальной длины[2].

Предел текучески обозначают символом σT[2].
Условный предел текучести — σ0,2[2].

См. также

Примечания

  1. Предел текучести. Энциклопедия физики и техники. femto.com.ua. Дата обращения: 21 сентября 2024. Архивировано из оригинала 22 марта 2012 года.
  2. 1 2 3 4 5 6 Крупицкий, В. А. Механические свойства и методы их определения : [арх. 23 марта 2011] // Основы термической обработки. — Л., 1959. — С. 6–7. — 121 с.

Ссылки