. t.Arr, to ścinanie dotyczy, jesu uvs na Wielkość powierzchni, której to ścinaj
sin#
a więc naprężenie ścinające
(n.i)
, = ^sin- = — sin# cos# = crsin # cos 0 AjcosO A
Pole A
F sine
F cos 8-
^ ILL ™ •>»»*■«« naprężenie Scin.jące r w pianej
nachylonej pod kątem ^
3
J^cc W
outeriAi*
^ kątem 45* ^ ^ce maksimum w płaszczyźnie nachyl°n‘J
0,1 Ciągania
R» 1' 2
lezC|i sporządźmy wykres zależności lego naprężeni od ki 0 ^crdzimy, ze maksymalna wartość r wyacpUJC ^ * , 4J,
_
° Oznacza to.’
* największa wartość naprężenia gnającego działa w płaszczyzn* Z\ do osi rozciągania pod kątem 45* i wmiosi afl
l tego co powiedzieliśmy w rozdziałach 9 i 10 wvnika a ^ rozciągali pojedynczy kryształ, połlug nic wystąp.
nacny»w**v| - ■- ----- — ~—■/—-»j F«-*«czynue poślizgu (MJokac,
w tvm krysztale - o onentacj. najbliższej nachyleniu o 45'- (r.s n« ' ,A ''
krysztale natomiast, w każdym z sąsiadujących ze sobą sam po^zz
na płaszczyźnie spełniającej powyższy warunek, ale inaczej armew**!
W skali mikroskopowej poślizg rozwinie się więc po zygzakowatej ^cżce
jednak średnie nachylenie tej ścieżki do osi rozciągania pozostanie tcr*-ae i < -
„chylone, o 45 Wystąp, on w rzeczne, pląsacie tvm krysztale - o orientacji naibliższei nachvim„, « TT,.'
Ryj- 11.3. W materiale polikrystalicznym odkształcenie przez pt'-'-# Ju^^ł w płaszczyźnie, klorcj średnic nachylenie do osi rozciągam wymm
^ chwili rozpoczęcia odkształcenia plastycznego sprężenie Płaszczyźnie poślizgu wynosi więc r= R+fy - *
Prę^enia ścinającego k
(113
Przykład: Przybliżone obliczenie rwardosii mu ^óły związane z ziarnistą budową maten u P^‘ •
> go jako ośrodek ciągły, możemy wykorzysta. _ ^Plastycznego do obliczenia obciążeń po* uj K ^
^c/» o którym mówiliśmy w rozd£ Siww®*”