Prova di trazione
Consiste nell'applicare un carico assiale in maniera quasi statica ad un materiale.
Curva tensione-deformazione nominale
In questa curva ci sono due parametri fondamentali:
- La tensione nominale [N/mm2] = [MPa] σN=P: carico S₀: sezione iniziale
- La deformazione nominale [mm/mm]Δl: allungamento l₀: lunghezza iniziale
- Sono entrambi valori istantanei
- Tratto elastico la curva cresce in maniera proporzionale e vale la legge di Hooke σN=E·εN
Dove E è il modulo di Young, e determina la pendenza della retta E = tg(α)(+ la retta è rigida + il modulo di Young è alto).
L'allungamento del vetro è dovuto all'allungamento dei legami atomici. Infatti il 2° legge il carico fino alla deformazione iniziale. In questo tratto definiamo campo elastico.
Prova di trazione
Consiste nell'applicare un carico assiale in maniera quasi statica ad un materiale.
Curva tensione - deformazione nominale
In questa curva ci sono due parametri fondamentali:
- La tensione normale [N/mm2] = [MPa] σN = F / S0
- La deformazione normale [mm/mm] εN = Δl / l0 Δl = l - l0
1 Loro estremi valori istantanei.
- Tratto elastico la curva cresce in maniera proporzionale e vale la legge di Hooke σN = E * εN dove E è il modulo di Young, e determina la pendenza della retta E = tg(α) (α è la retta e rigida = il modulo di Young è alto)
L'allungamento del vetro è dovuto all'allungamento dei legami atomici infatti 2° legge il carico torna alle dimensioni iniziali.
In questo tratto definire campo elastico.
1) Snervamento Rs - Rpo2
Il punto di snervamento è il punto che lascia una deformazione dello 0.2% e 0.02.
Il tratto OB è di deformazione plastica residua dello 0.2%.
2) Campo plastico
In questa zona le trasformazioni diventeranno irreversibili e il materiale subisce lo snervamento.
Incrudimento: aumento Rs dovuto alla deformazione plastica.
Se nel campo plastico vado a togliere il carico applicato al provino non si accorcerà perché l’allungamento dei legami atomici e il Rs è annullato.
Se non si rimette il carico al provino raggiunge la linea AB (rosso). Quindi B ritorna al mio nuovo zero e avrò un nuovo punto di snervamento più alto di quello iniziale.
NB: Qui un materiale è industriale non frattura in sempre.
Le voglio riportare al materiale allo stato di non snervamento lo dovrei riscaldare o la ricottura.
Strizione
N.B. quando il provino inizia ad assottigliarsi in modo vistoso nel collo (necking) non in corso di curva.
In questo istante si raggiunge il carico massimo Rm X.
Da questo momento non vale più la conservazione del volume cioè S 0L 0 = S 1L 1.
Le lavoro o diminuisce restituire il carico applicato su una sezione più ristretta quindi deve diminuire.
No-strizione
Se non ho la strizione la curva sale sempre e il punto di rottura è il massimo e resistenza a trazione.
Punto di rottura ER
È il punto dove si rompe il vetro, il semegetto alla limite delle sollecitazioni.
Modulo di resilienza
È l'area sottesa al tratto elastico, si calcola come e dà l'energia che il materiale può assorbire in campo elastico.
Tenacità
È l'area sottesa sulla curva, è l'energia che un materiale assorbe prima di rompersi.
N.B. Rmax non indica se un materiale è più o meno tenace.
Calcolo dei valori numerici
Modulo di Young.
È la pendenza di una corda in un tratto elastico.
Monimenta: O1 = 0.0005 O2 = 0.0025.
Nella vetroca si nota che viera sensibilità nell'origine.
E = G2 - G1 / E2 - E1.
Carico massimo Rmax
...oma del grafico il punto più in alto.
R max = P max/S 0.
Snerva
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