Изобличување: Разлика помеѓу преработките

[непроверена преработка][проверена преработка]
Избришана содржина Додадена содржина
Нема опис на уредувањето
Нема опис на уредувањето
Ред 19:
== Видови на деформација ==
 
Во зависност од тоа каков материјал е,големината и геометријата на тој премдет,и применетата сила,има различни видови на деформација.Сликата на десно го покажува инженерското напрегање наспроти vs strain diagram за типичен ковлив материјал како челикот.Различни фази на деформација може да се појават под различни услови,како што може да се прикаже користејќи [[Мапа на деформација(механизам)|мапа на деформација (механизам)]]
 
[[File:Stress Strain Ductile Material.png|thumb|450px|Типичен дијаграм на напрегање наспроти развлекување каде се вклучени различни фази на деформација.]]
 
===Еластична деформација===
Овој вид на деформација може да биде обратен.Откако силата не е повеќе применета,објектот се враќа во оригиналната форма.Металите [[Еластомер]] и [[мемориски облик]] како што е [[Нитинол]] изложува движење со огромна еластична деформација, како и [[Гума|гумата]].Како и да е еластичноста е нелинеарно во овие материјали.Нормалните метали,ќерамиката, и повеќето кристали покажуваат еластичност и помало еластично движење.
This type of deformation is reversible. Once the forces are no longer applied, the object returns to its original shape. [[Elastomer]]s and [[shape memory]] metals such as [[Nitinol]] exhibit large elastic deformation ranges, as does [[rubber]]. However elasticity is nonlinear in these materials. Normal metals, ceramics and most crystals show linear elasticity and a smaller elastic range.
 
Линеарната еластична деформација е регулирана од [[Хуков закон|Хуковиот закон]] кој гласи:
Linear elastic deformation is governed by [[Hooke's law]], which states:
 
:<math>\sigma = E \varepsilon</math>
 
WhereКаде што <math>\sigma</math> isе theприменето appliedкако [[stress (physics)|stressнапрегање]], <math>E</math> isе aконстантен materialматеријал constant calledнаречен [[Young's modulus]] orили [[elastic modulus]], andи ε isе theрезултат resultingна [[strain (materials science)|strainразвлекување]]. ThisОваа relationshipврска onlyсамо appliesсе inоднесува the elasticна rangeеластичното andдвижење indicatesи thatпокажува theдека slopeпадината ofна theнапрегањето stress vs.наспроти strain curve can be used to find Young's modulus (<math>E</math>).Инженерите Engineersпонекогаш oftenја useкористат thisоваа calculationкалкулација inза tensileтестови testsна истегнување.Еластичното Theдвижење [[linearзавршува elasticity|elasticкога range]]материјалот endsја when the material reaches itsпристигнува [[yieldПриносна stressсила|yieldприносната strengthсила]].Во At thisовој pointслучај plasticпластичната deformationдеформација beginsзапочнува.
 
NoteЗапишете thatдека notне allсите elasticеластични materialsматеријали undergoможат linearда elasticсе deformation;подложат some,во suchлинеарни asеластични concreteдеформации;некои,како grayшто castсе ironбетонот,леаното andжелезо, manyи polymers,многу respondдруги inполимери a nonlinearодговараат fashion.на Forнелинеарни моди.За theseовие materialsматеријали Hooke'sХуковиот lawзакон isе inapplicableнеприменлив.<ref>Fundamentals of Materials Science and Engineering, William D. Callister, John Wiley and Sons, 2nd International edition (September 3, 2004), ISBN 0-471-66081-7, ISBN 978-0-471-66081-1, p.184</ref>
 
===Пластична деформација===
{{see also|Пластичност (физика)}}
Овој вид на деформација неможе да се врати.Како и да е,телото во движењето на пластичната деформација прво ќе биде подложено во еластичната деформација,која може да биде повратна,така што еден дел од телото ќе се врати во оригиналната форма.Меките [[термопластики]] имаат огромно движење на пластичната деформација исто како и ковливите метали кои се бакарот,среброто и златото.И челикот,но не и леаното железо.Тешките терморегулациски пластики,гумата,кристалите, и ќерамиката имаат минимално движење на пластична деформација.Еден материјал со огромно движење на пластична деформација е гумата која ја џвакаме,која може да се развлекува многу пати во оригиналната должина.
This type of deformation is irreversible. However, an object in the plastic deformation range will first have undergone elastic deformation, which is reversible, so the object will return part way to its original shape. Soft [[thermoplastics]] have a rather large plastic deformation range as do ductile metals such as [[copper]], [[silver]], and [[gold]]. [[Steel]] does, too, but not [[cast iron]]. Hard thermosetting plastics, rubber, crystals, and ceramics have minimal plastic deformation ranges. One material with a large plastic deformation range is wet [[chewing gum]], which can be stretched dozens of times its original length.
 
UnderПод tensileзатегнувачко stressнапрегање,пластичната plasticдеформација deformationе isкарактеризирана characterizedод by a [[strain hardening]] region and a [[necking (engineering)|necking]] region and finally, fracture (also called rupture). During strain hardening the material becomes stronger through the movement of [[dislocation|atomic dislocations]]. The necking phase is indicated by a reduction in cross-sectional area of the specimen. Necking begins after the ultimate strength is reached. During necking, the material can no longer withstand the maximum stress and the strain in the specimen rapidly increases. Plastic deformation ends with the fracture of the material.
 
====Измореност на металот====