Видове деформации
Деформацията е изместването или разрушаването на връзките между атомите. Изглежда, че външните сили влияят върху темата: температура, налягане, специфично натоварване, магнитно или електрическо поле. Основните видове деформации са обратими и необратими. Обратима деформация, наречена във физиката еластична деформация, че разкъсването на връзките между атомите е незначително и структурата на интегритета не е нарушена. Обектите, които притежават това свойство, се наричат еластични. Обявява се необратима деформация във физиката пластична деформация и означава сериозно нарушение на връзките в атомите и вследствие на това целостта на структурата. Обекти с такива свойства се наричат пластмаса.
Нарушаването на атомната връзка не винаги е лошо нещо. Например детайлите на амортисьорите (затихване на вибрациите) трябва да имат пластичност. Това е необходимо за преобразуването на ударопоглъщащата енергия в деформационна енергия. Има следните видове деформации на твърдите вещества: огъване, опъване / свиване, усукване и срязване. В зависимост от естеството на силите, действащи върху твърдите вещества, може да има съответни напрежения. Тези напрежения се определят от характера на силата. Например стягане в усукване, стрес на натиск, напрежение в огъване и др. Говорейки за деформация, често по подразбиране деформацията на твърдите вещества се подразбира, защото промяната в структурата им е най-изразена.
Всъщност всички видове деформации са резултат от влиянието на напрежението, създадено от действащата сила. В чиста форма деформацията е рядка. Като правило окончателната деформация - това е резултатът различни напрежения. В резултат на това всички те водят до две основни деформации - опъване / компресия и огъване.
Физическата деформация е резултат, който се изразява в количествен и качествен еквивалент. Количествено, този феномен се изразява в цифрова стойност. Качествено - в характера на проявлението (посока, критични моменти като унищожаване, последен стрес ...). Възможните деформации се изчисляват предварително при изчисляването на якостта при проектирането на всяко устройство или механизъм.
Като правило, натоварванията и резултатът от деформацията се показват под формата на графики - стрес диаграми. Структурата на такава графика: схема на проектиране с приложени натоварвания, видове натоварвания и видове деформации. Разпределението на товарите дава представа за естеството на натоварването на устройството или елемента, деформация. Резултатите от деформацията - разтягане, компресия, огъване, усукване - се измерват в разстояни единици (мм, см, м) или ъглова мярка (градуси и радиани). Основната задача на изчислението е да се определят крайните деформации и напрежения, за да се избегне нарушаване на оперативността - разрушаване, срязване, счупване и т.н. Също така, естеството на напрежението и цифровата стойност са важни, защото има концепцията за умора деформация.
Умората деформация е процес на промяна на формата поради дълги натоварвания. С течение на времето те се развиват в сериозни последици от некритичното напрежение (постоянно незначително нарушаване на междуатомните връзки). Тази концепция се нарича натрупана умора и се регулира от такъв параметър (от физични свойства материал), като якост на умора.
За да се вземе предвид влиянието на различните видове деформации върху функционалността и ресурса, те извършват мащабно тестване на проби от материали. От опита се получават всички якостни характеристики за всеки материал, които след това се превръщат в таблични стойности. В ерата на компютърните технологии, този анализ се извършва на мощни компютри. Но все пак, свойствата на материала могат да се научат само от мащабни тестове. Вече поставяйки всички характеристики и свойства в дизайнерския модел, здравият получава графичен модел (понякога в динамиката на работата) на всички напрежения и деформации.
В областта на инженерството такова изчисление вече е включено в програмите за 3D-дизайн. Т.е. дизайнерът изпълнява 3D модел на всички елементи, всеки от които се свежда до модел на възел. При прилагане на товари в отделен програмен модул, дизайнерът получава триизмерна картина характера на напреженията и всички видове деформации.
- Цитриална деформация на шийката на матката: причини и лечение. Матката след раждането
- Степени на деформация на крака и методи за лечение на тази патология
- Деформация на гръдния кош: видове и методи на лечение
- Формула за сила. Сила - формулата (физика)
- Твърди вещества: свойства, структура, плътност и примери
- Поляризация на диелектриците
- Повърхностна и вътрешна енергия на метала
- Деформация: срязване, опъване, компресия, усукване, огъване. Примери за деформация
- Каква е потенциалната енергия на еластичните деформации
- Специфична устойчивост на мед. Физиката на процеса
- Пластмасова деформация
- Механични свойства на металите
- Атомна кристална решетка
- Устойчивост на еластичност
- Какво е ковалентна полярна връзка
- Активна енергия
- Накратко за комплекса: структурата на електронните черупки на атомите
- Еластична деформация. Теория на еластичността
- Деформация на гръдния кош и фуги
- Механичен стрес на телата - дефиниция и формула, свойства на твърдите вещества
- Модул на еластичността на бетона: какво е това и как да го определите?