Теоретическая прочность в сравнении с реальной. Дислокации и дисклинации. Лекция 1

Содержание

Слайд 2

Теоретическая прочность. Модели разделения и сдвига атомных слоев Лекция 1. Элементы

Теоретическая прочность. Модели разделения и сдвига атомных слоев

Лекция 1. Элементы физики

прочности металлов
Дисциплина «Основы физики прочности и механики разрушения»
Слайд 3

Рис. 1.1. Аппроксимация силы межатомного взаимодействия Рис. 1.2. Рис. 1.2.

 
Рис. 1.1. Аппроксимация силы межатомного взаимодействия
Рис. 1.2.
Рис. 1.2.

Слайд 4

Теоретическая прочность Теоретическая прочность – это прочность идеального материала без трещин

Теоретическая прочность

Теоретическая прочность – это прочность идеального материала без трещин и

дефектов, полученная расчетным путем.
Впервые теоретический расчет был выполнен Я. Френкелем. В основу была положена простая модель двух рядов атомов, которые смещаются относительно друг друга под действием касательного напряжения. При этом предполагалось, что атомы верхнего ряда перемещаются относительно нижнего как одно целое, одновременно.
Слайд 5

Трещины Во всех материалах существуют микротрещины. Эти трещины являются разрывами межатомных

Трещины

Во всех материалах существуют микротрещины. Эти трещины являются разрывами межатомных связей

между атомными слоями.
Под разными видами нагружения, трещины могут развиваться по разному. Основные моды смещения берегов трещины:
а) Разрыв;
б) Поперечный сдвиг;
в) Продольный сдвиг.
Слайд 6

Атомные слои при разрыве а) целая кристаллическая решетка; б) приложение нагрузки

Атомные слои при разрыве
а) целая кристаллическая решетка;
б) приложение нагрузки и разрыв

первой, самой нагруженной связи;
в) разрушение остальных связей атомных слоем.
Слайд 7

Модель атомных слоев при поперечном сдвиге а) целая кристаллическая решетка; б)

Модель атомных слоев при поперечном сдвиге
а) целая кристаллическая решетка;
б) приложение нагрузки,

сдвиг кристаллической решетки;
в) разрушение старых межатомных связей и создание новых;
г) снятие нагрузки.
Слайд 8

Продольный сдвиг межатомных связей

Продольный сдвиг межатомных связей

Слайд 9

Холода, Холода Основной машиностроительный материал – Сталь Пример лопнувшего стального рельса:

Холода, Холода
Основной машиностроительный материал – Сталь
Пример лопнувшего стального рельса:

Слайд 10

Трещины при морозе:

Трещины при морозе:

Слайд 11

Возможен ли прогноз?

Возможен ли прогноз?

Слайд 12

Стали состоят из кристаллов: С объемно-центрированной кристаллической решеткой Гранецентрированной кристаллической решеткой

Стали состоят из кристаллов:

С объемно-центрированной кристаллической решеткой
Гранецентрированной кристаллической решеткой
По виду раскисления
Кипящая

сталь
Спокойная сталь
Слайд 13

Влияние состава стали на ее поведение в мороз Отрицательные элементы: азот,

Влияние состава стали на ее поведение в мороз
Отрицательные элементы: азот, сера,

фосфор, углерод, кислород
Положительные элементы: никель, молибден, титан, цирконий
Слайд 14

Вязкое Хрупкое Виды разрушений

Вязкое

Хрупкое

Виды разрушений

Слайд 15

Заключение Предлагаем студентам просмотреть дополнительные материалы, размещенные в LMS Политеха (https://lms.mospolytech.ru)

Заключение

Предлагаем студентам просмотреть дополнительные материалы, размещенные в LMS Политеха (https://lms.mospolytech.ru)