Bardziej dokładne oszacowanie a na podstawie rzeczywistych si) wiązań micdzyatorr.cwAch (rozriz 4) daje w wyniku ok. £715 zamiast £/8
Sprawdźmy teraz, czy materiały rzeczywiście wykazują taką wytrzymałość Na rys 9 2 pokazano wartości RJE dla różnych materiałów Gruta, przerywana lina wyznacza poziom olE - 1/15. Wytrzymałości szkła i nie* ktonch rodzajów ceramiki lezą blisko tej linii; materiały te osiągają swoja wytrzymałość teoretyczną i nie należy się spodziewać, aby były bardziej wytrzymałe. Większość polimerów także leży blisko tej linii, chociaż odznaczają
sic one niską granicą plastyczności, co wynika z małych wartości modułu ZgPHNMCi ' .
nu ^ m’mŻSZą Plast>cznoSc'
* 10 ^ Także w,cle
uych 012 icb leoretYcma wvt^f Pęcznieniu przy naprężeniach mmcj-
ak siedzicie , ość - ok. 10 razy mniejszych Dlaczego
^Sów^, ^aSałÓW ^enkich (m in meta
srępoc^LatOm0'* rom,ieszczonych^w r^ż * ‘dCalny krysrtal Jcst z§!
Aie krySi^ę^^ec P°*Gnających się c
ogniwa, tlf^Ama?711^0^ obeSd°&k°na,C’ ^stępują w ni • *“ P1« *fefay . tm materiału) jes, ogrames
19
10'
‘o 10-
10*;
Ceramiko
DYSLOKACJE l UPLASTYCZNIENIE KXYSZTAŁÓW
Metale
— _______OSroa granica ■—
- TszWo” kwarcowe
Szkło kwarcowe Diament Szkło sodowe
SiC
AljO j. Sł,N. MgO. Lód
Alkaliczne
halogenki
Beton
(niezbrojony)
Stopy Ti Stole ni%koi topowe Stale odporne na korozję
Stale nicslopowe Stopy Al
Stopy Cu Stal miękka Stopy Pb
^••tykn o MU)
Zy*<« epokiyao.*
PP Pmma*
^•łetykn o duże} to<r. Nylon Pol«an»Oy Kutner
!bfrp* żelbet (beton zbrojony)
| GFRP s*
1 Drewno CFRP s*
Cerrr-etale
(Umocnione)
Czyste metale
(Wyżarzone)
Superczyste
metale
10*
10*H----------.----
®y*- 9.2. Wykres słupkowy wartości znormalizowanej granicy plastyczności, R, £
Dyslokacja jest szczególnym rodzajem defektu, który sprawia, że od-Ocenie plastyczne materiałów (tzn ich uplastycznienie) zachodzi przy tężeniu znacznie mniejszym niź <r. . ,
_a rysunku 9.3a pokazano model dyslokacji krawędziowej (mc uwzgięo-
Jfeobccnnśn atAmA..,\ tuAm cie w materiale prze_»:-•