6) Dla materiału kruchego i plastycznego narysować ?????, opisz osie, wskaż granice sprężystości, moduł sprężystości, wytrzymałość, podaj ich jednostki i zaznacz zakres w którym mogą pełnić funkcje materiału konstrukcyjnego 0x08 graphic

Materiał plastyczny

Oś σ-naprężenia[Mpa]

Oś ε-odkształcenia[m]

R0,05 granica sprężystości

Rm- granica wytrzymałości

R 0,2 granica plastyczności

1. PLASTYCZNOŚĆ (CIĄGLIWOŚĆ) MATERIAŁÓW W NISKICH TEMPERATURACH
Na rysunku 1 pokazano typową zależność naprężenia od odkształcenia dla dwóch rodzajów materiału: kruchego i plastycznego. W przypadku materiału ciągliwego, odkształcenie jest proporcjonalne do naprężenia aż do pewnej wartości zwanej granicą plastyczności, powyżej której następuje trwałe odkształcenie materiału. Jeżeli naprężenie nie przekracza granicy plastyczności, to po odciążeniu materiał wraca do początkowych wymiarów. W tym obszarze naprężeń materiał ma własności sprężyste. Jeżeli przekroczona zostanie granica plastyczności, to zależność pomiędzy obciążeniem i odkształceniem przestaje być liniowa, a odkształcenie nie znika całkowicie po   usunięciu   obciążenia  materiału.

0x01 graphic


Rys. 1. Zależność odkształcenie - naprężenie w przypadku materiałów plastycznych i kruchych

Obciążenie, któremu towarzyszy arbitralnie przyjęte stałe odkształcenie wynoszące zazwyczaj 0,2%, zostało zdefi niowane jako granica plastyczności (R0,2). W miarę wzrostu obciążenia powyżej granicy plastyczności, odkształcenie stałe wzrasta, przy czym po przekroczeniu maksymalnego naprężenia następuje przewężenie próbki, któremu towarzyszy spadek naprężenia, a następnie zerwanie próbki. Maksymalne obciążenie zwane jest wytrzymałością materiału na rozciąganie (Rm). Materiał kruchy nie wykazuje trwałego odkształcenia poprzedzającego pęknięcie. Zachowanie takie jest niewskazane w przypadku jakichkolwiek konstrukcji pracujących pod obciążeniem, gdyż pęknięcie materiału kruchego następuje bez ostrzeżenia i może prowadzić do rozrzutu fragmentów uszkodzonej instalacji na duże odległości.