Az anyag szívóssága

a szívósság nem rövid, mint a fém azon képessége, hogy plasztikusan deformálódjon, sőt elnyelje az energiát a folyamat során a törés előtt. A szívósság szempontjából az a lényeges, hogy az anyag fel tudja szívni az energiát a törés előtt. Ne feledje, hogy a hajlékonyság az anyag plasztikus deformációjának mértéke a törés előtt. Még akkor is, ha az anyag nagyon képlékeny, ez nem jelenti azt, hogy kemény. A szívósság a hajlékonyság és az erő tökéletes keverékének eredménye. A legjobb anyagok nagy szilárdsággal és nagy rugalmassággal rendelkeznek, míg a leggyengébb elemek alacsony ellenállással és nagy rugalmassággal rendelkeznek. Sőt, a szívósság mérésének egyik bevált módja a feszültség-alakváltozás görbe alatti terület felületének kiszámítása szakítóvizsgálattal. Az így kapott értéket “anyagszilárdságnak”nevezzük, és térfogategységeket tartalmaz. Általában az anyag szívóssága azt jelenti, hogy az anyag lassan elnyeli az energiát.

számos változó alapvetően befolyásolja az anyag szívósságát, ezek a következők:

  • hőmérséklet
  • törzs sebessége vagy terhelési sebesség
  • bevágási hatás

tudnia kell, hogy a fém statikus terhelések esetén kielégítő szilárdságú lehet, de bizonyos dinamikus terhelések vagy akár ütközések esetén is meghibásodhat. Ha általános szabályról beszélhetünk, mind a hajlékonyság, mind a szívósság csökkenhet, miközben a terhelés sebessége növekszik. A hőmérséklet egy másik változó, amely alapvetően befolyásolja az anyag szívósságát. Amikor a hőmérséklet csökken, mind a hajlékonyság, mind a szívósság csökken. Az utolsó változót notch hatásnak nevezik, és ez a stressz eloszlásának köszönhető. Néha egy olyan anyag, amely nagy szívósságot képes megjeleníteni, amikor az alkalmazott stressz egytengelyű. Mégis, ha többtengelyes nyomást alkalmazunk egy bevágás jelenlétében, az anyag nem tud ellenállni a kétféle deformációnak: mind műanyag, mind rugalmas, különböző irányokban.

számos szabványos szívóssági teszt képes előállítani a szükséges adatokat, ha konkrét terhelési körülményekről és/vagy egyes alkatrész-tervezési megközelítésekről van szó. Részletesen beszélünk a szívósság három tulajdonságáról, ezek pedig:

  • ütésállóság
  • bevágás szívósság
  • törés szívósság

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.