घर जिम विकृति क्या है और इसके प्रकार. विरूपण शब्द का अर्थ

विकृति क्या है और इसके प्रकार. विरूपण शब्द का अर्थ

गलन घिसाव

विकृतियों को प्रतिवर्ती (लोचदार) और अपरिवर्तनीय (प्लास्टिक, रेंगना) में विभाजित किया गया है। लागू बलों की समाप्ति के बाद लोचदार विकृतियाँ गायब हो जाती हैं, लेकिन अपरिवर्तनीय विकृतियाँ बनी रहती हैं। लोचदार विकृतियाँ संतुलन स्थिति से धातु परमाणुओं के प्रतिवर्ती विस्थापन पर आधारित होती हैं (दूसरे शब्दों में, परमाणु अंतर-परमाणु बंधों की सीमा से आगे नहीं जाते हैं); अपरिवर्तनीय प्रारंभिक संतुलन स्थितियों से महत्वपूर्ण दूरी तक परमाणुओं की अपरिवर्तनीय गतिविधियों पर आधारित होते हैं (अर्थात, अंतर-परमाणु बंधों की सीमाओं से परे जाकर, भार को हटाने के बाद, एक नई संतुलन स्थिति में पुनर्संरचना)।

प्लास्टिक विकृतियाँ तनाव में परिवर्तन के कारण होने वाली अपरिवर्तनीय विकृतियाँ हैं। रेंगने वाली विकृतियाँ अपरिवर्तनीय विकृतियाँ हैं जो समय के साथ घटित होती हैं। पदार्थों की प्लास्टिक रूप से विकृत होने की क्षमता को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। किसी धातु के प्लास्टिक विरूपण के दौरान, आकार में परिवर्तन के साथ-साथ, कई गुण बदल जाते हैं - विशेष रूप से, ठंडे विरूपण के दौरान, ताकत बढ़ जाती है।

विकृति के प्रकार

अधिकांश सरल प्रकारसंपूर्ण शरीर की विकृति:

अधिकांश व्यावहारिक मामलों में, देखी गई विकृति एक साथ कई सरल विकृतियों का संयोजन है। अंततः, हालांकि, किसी भी विकृति को दो सरलतम विकृति में कम किया जा सकता है: तनाव (या संपीड़न) और कतरनी।

विकृति का अध्ययन

प्लास्टिक विरूपण की प्रकृति तापमान, भार की अवधि या तनाव दर के आधार पर भिन्न हो सकती है। शरीर पर निरंतर भार लागू होने से, समय के साथ विकृति बदलती है; इस घटना को रेंगना कहा जाता है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, रेंगने की दर बढ़ती है। रेंगने के विशेष मामले विश्राम और लोचदार परिणाम हैं। प्लास्टिक विरूपण के तंत्र की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों में से एक क्रिस्टल में अव्यवस्था का सिद्धांत है।

निरंतरता

लोच और प्लास्टिसिटी के सिद्धांत में, निकायों को "ठोस" माना जाता है। निरंतरता (अर्थात, शरीर के पदार्थ द्वारा व्याप्त संपूर्ण आयतन को बिना किसी रिक्त स्थान के भरने की क्षमता) वास्तविक निकायों के लिए जिम्मेदार मुख्य गुणों में से एक है। निरंतरता की अवधारणा उन प्राथमिक खंडों को भी संदर्भित करती है जिनमें किसी शरीर को मानसिक रूप से विभाजित किया जा सकता है। किसी पिंड में प्रत्येक दो आसन्न अतिसूक्ष्म आयतनों के केंद्रों के बीच की दूरी में परिवर्तन, जो असंततता का अनुभव नहीं करता है, इस दूरी के प्रारंभिक मूल्य की तुलना में छोटा होना चाहिए।

सबसे सरल प्राथमिक विकृति

सबसे सरल प्रारंभिक विरूपण किसी तत्व का सापेक्ष बढ़ाव है:

व्यवहार में, छोटी विकृतियाँ अधिक सामान्य होती हैं - जैसे कि।

तनाव माप

विरूपण को या तो उनके यांत्रिक गुणों को निर्धारित करने के लिए सामग्रियों के परीक्षण की प्रक्रिया में मापा जाता है, या तनाव की भयावहता का आकलन करने के लिए सीटू या मॉडल पर संरचना का अध्ययन करते समय। लोचदार विकृतियाँ बहुत छोटी होती हैं, और उनके माप के लिए उच्च सटीकता की आवश्यकता होती है। विरूपण का अध्ययन करने के लिए सबसे आम तरीका स्ट्रेन गेज का उपयोग करना है। इसके अलावा, प्रतिरोध तनाव गेज, ध्रुवीकरण ऑप्टिकल तनाव परीक्षण और एक्स-रे विवर्तन विश्लेषण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। स्थानीय प्लास्टिक विकृतियों का आकलन करने के लिए, उत्पाद की सतह पर एक जाल बुनना, सतह को आसानी से टूटने वाले वार्निश या भंगुर गास्केट आदि से ढंकना आदि का उपयोग किया जाता है।

टिप्पणियाँ

साहित्य

  • रबोटनोव यू., सामग्री की ताकत, एम., 1950;
  • कुज़नेत्सोव वी.डी., सॉलिड स्टेट फिजिक्स, खंड 2-4, दूसरा संस्करण, टॉम्स्क, 1941-47;
  • सेडोव एल.आई., सातत्य यांत्रिकी का परिचय, एम., 1962।

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समानार्थी शब्द:

देखें अन्य शब्दकोशों में "विरूपण" क्या है:

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    - (फ्रेंच) कुरूपता; आकार में परिवर्तन. शब्दकोष विदेशी शब्द, रूसी भाषा में शामिल है। चुडिनोव ए.एन., 1910. विकृति [अव्य। विरूपण विरूपण] प्रभाव के तहत शरीर के आकार और आकार में परिवर्तन बाहरी ताक़तें. विदेशी शब्दों का शब्दकोश. कोमलेव... रूसी भाषा के विदेशी शब्दों का शब्दकोश

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    विरूपण- - बाहरी ताकतों और विभिन्न प्रकार के प्रभावों (तापमान और आर्द्रता में परिवर्तन, समर्थन का निपटान, आदि) के प्रभाव में शरीर के आकार और/या आकार में परिवर्तन; सामग्रियों की ताकत और लोच के सिद्धांत में - आयामी परिवर्तन का एक मात्रात्मक माप... निर्माण सामग्री के शब्दों, परिभाषाओं और स्पष्टीकरणों का विश्वकोश

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    - (अक्षांश से। विकृति विरूपण), केएल के विन्यास में परिवर्तन। बाह्य से उत्पन्न वस्तु प्रभाव या आंतरिक ताकत डी. टीवी का अनुभव हो सकता है। शरीर (क्रिस्टल, अनाकार, कार्बनिक मूल), तरल पदार्थ, गैसें, भौतिक क्षेत्र, जीवित... ... भौतिक विश्वकोश

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    चट्टानें (लैटिन डिफॉर्मेशन से आकार में परिवर्तन, विकृति * ए. रॉक डिफॉर्माफियन; एन. डिफॉर्मेशन वॉन गेस्टीनन; एफ. डिफॉर्मेशन डेस रोचेस; आई. डिफॉर्मेशन डी लास रोकास) चट्टान के कणों की सापेक्ष स्थिति में बदलाव, जिससे परिवर्तन होता है.. . भूवैज्ञानिक विश्वकोश

पुस्तकें

  • धातुओं का प्लास्टिक विरूपण, आर. हनीकॉम्ब, कारखानों और अनुसंधान संस्थानों के इंजीनियरिंग और तकनीकी और वैज्ञानिक श्रमिकों, विश्वविद्यालय के शिक्षकों, स्नातक छात्रों और वरिष्ठ छात्रों के लिए। मूल में पुनरुत्पादित... श्रेणी:

बाहरी प्रभावों के तहत शरीर विकृत हो सकता है।

विरूपण- शरीर के आकार और आकृति में परिवर्तन। विकृति का कारण यह है कि जब शरीर पर बाहरी बल कार्य करते हैं तो शरीर के विभिन्न अंग असमान गति करते हैं।

वे विकृतियाँ जो बल समाप्त होने पर पूर्णतया लुप्त हो जाती हैं - लोचदारजो गायब न हो - प्लास्टिक.

लोचदार विकृतियों के दौरान, शरीर के कणों के बीच की दूरी बदल जाती है। एक विकृत शरीर में, कण कुछ संतुलन स्थितियों (चयनित कणों के बीच की दूरी - चित्र 1, बी देखें) में होते हैं, जिसमें अन्य कणों से कार्य करने वाली प्रतिकारक और आकर्षक ताकतें बराबर होती हैं। जब कणों के बीच की दूरी बदलती है, तो इनमें से एक बल दूसरे से अधिक होने लगता है। परिणामस्वरूप, इन बलों का एक परिणाम उत्पन्न होता है, जो कण को ​​उसकी पिछली संतुलन स्थिति में वापस लाने की प्रवृत्ति रखता है। विकृत शरीर के सभी कणों पर कार्य करने वाले बलों का परिणाम व्यवहार में देखा गया लोचदार बल है। इस प्रकार, लोचदार विरूपण का परिणाम लोचदार बलों का उद्भव है।

पर प्लास्टिक विकृत करना, जैसा कि अवलोकनों से पता चला है, क्रिस्टल में कणों के विस्थापन का चरित्र लोचदार की तुलना में पूरी तरह से अलग होता है। क्रिस्टल के प्लास्टिक विरूपण के दौरान, क्रिस्टल की परतें एक दूसरे के सापेक्ष खिसकती हैं (चित्र 1, ए, बी)। इसे माइक्रोस्कोप का उपयोग करके देखा जा सकता है: प्लास्टिक विरूपण के बाद क्रिस्टलीय छड़ की चिकनी सतह खुरदरी हो जाती है। फिसलन उन परतों के साथ होती है जिनमें सबसे अधिक परमाणु होते हैं (चित्र 2)।

कणों के ऐसे विस्थापन के साथ, शरीर विकृत हो जाता है, लेकिन "वापसी" बल विस्थापित कणों पर कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि प्रत्येक परमाणु में अपनी नई स्थिति में समान पड़ोसी होते हैं और विस्थापन से पहले समान संख्या में होते हैं।

संरचनाओं, मशीनों, मशीन टूल्स, कुछ संरचनाओं की गणना करते समय, विभिन्न सामग्रियों को संसाधित करते समय, यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह या वह भाग भार के प्रभाव में कैसे विकृत होगा, किन परिस्थितियों में इसकी विकृति मशीनों के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी संपूर्ण, किस भार के तहत भागों का विनाश होता है, आदि।

विकृतियाँ बहुत जटिल हो सकती हैं. लेकिन उन्हें दो प्रकारों में घटाया जा सकता है: तनाव (संपीड़न) और कतरनी।

रैखिक विरूपण तब होता है जब एक सिरे पर लगी छड़ की धुरी के अनुदिश एक बल लगाया जाता है (चित्र 3, ए, बी)। रैखिक विकृतियों के साथ, शरीर की परतें एक दूसरे के समानांतर रहती हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी बदल जाती है। रैखिक विरूपण पूर्ण और सापेक्ष बढ़ाव की विशेषता है।

पूर्ण बढ़ाव, जहां एल विकृत शरीर की लंबाई है, और विकृत अवस्था में शरीर की लंबाई है।

सापेक्ष विस्तार- विकृत शरीर की लंबाई से पूर्ण बढ़ाव का अनुपात।

व्यवहार में, क्रेन केबल तनाव के अधीन हैं, केबल कारें, रस्सा रस्सियाँ, संगीत वाद्ययंत्रों की तारें। इमारतों के स्तंभ, दीवारें और नींव आदि संपीड़न के अधीन हैं।

यह शरीर के दो विपरीत चेहरों पर लगाए गए बलों के प्रभाव में होता है जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है। ये बल बलों की दिशा के समानांतर शरीर की परतों के विस्थापन का कारण बनते हैं। परतों के बीच की दूरी नहीं बदलती. मानसिक रूप से शरीर में पहचाना गया कोई भी आयताकार समान्तर चतुर्भुज एक झुके हुए में बदल जाता है।

कतरनी तनाव का माप है कतरनी कोण- ऊर्ध्वाधर किनारों के झुकाव का कोण (चित्र 5)।

उदाहरण के लिए, धातु संरचनाओं को जोड़ने वाले रिवेट्स और बोल्ट द्वारा कतरनी विरूपण का अनुभव किया जाता है। बड़े कोणों पर कतरनी से शरीर का विनाश होता है - कतरनी। कैंची, आरी आदि का उपयोग करने पर कट लग जाता है।

झुकने की विकृतिएक बीम को एक सिरे पर स्थिर किया जाता है या दोनों सिरों पर स्थिर किया जाता है, जिसके मध्य में एक भार लटकाया जाता है (चित्र 6)। झुकने की विकृति विक्षेपण तीर एच द्वारा विशेषता है - बीम के मध्य (या उसके अंत) का विस्थापन। झुकते समय, शरीर के उत्तल भाग तनाव का अनुभव करते हैं, और अवतल भाग संपीड़न का अनुभव करते हैं, शरीर के मध्य भाग व्यावहारिक रूप से विकृत नहीं होते हैं - तटस्थ परत. मध्य परत की उपस्थिति का शरीर के झुकने के प्रतिरोध पर वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ऐसे हिस्सों को खोखला बनाना फायदेमंद होता है (सामग्री की बचत और उनके वजन को काफी कम करना)। आधुनिक तकनीक में खोखले बीम और ट्यूब का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मनुष्य की हड्डियाँ भी नलिकाकार होती हैं।

मरोड़ वाली विकृतियह देखा जा सकता है कि यदि एक छड़, जिसका एक सिरा स्थिर है, पर छड़ की धुरी के लंबवत समतल में लेटे हुए बलों की एक जोड़ी द्वारा कार्य किया जाता है (चित्र 7)। मरोड़ के दौरान, शरीर की अलग-अलग परतें समानांतर रहती हैं, लेकिन एक निश्चित कोण पर एक दूसरे के सापेक्ष घूमती हैं। मरोड़ विकृति असमान कतरनी है. नटों को पेंच करते समय और मशीन शाफ्ट को संचालित करते समय मरोड़ वाली विकृतियाँ होती हैं।

तनाव परमाणुओं के बीच बंधों का विस्थापन या विघटन है। यह तब प्रकट होता है जब कोई वस्तु बाहरी ताकतों से प्रभावित होती है: तापमान, दबाव, विशिष्ट भार, चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र। विकृति के मुख्य प्रकार विकृति हैं, जिसे भौतिकी में विरूपण कहा जाता है जिसका अर्थ है कि परमाणुओं के बीच बंधनों का विघटन नगण्य है और संरचना की अखंडता नहीं टूटी है। इस गुण वाली वस्तुओं को लोचदार कहा जाता है। भौतिकी में अपरिवर्तनीय विकृति को कहा जाता है और इसका मतलब परमाणुओं में बंधनों का गंभीर उल्लंघन है और, परिणामस्वरूप, संरचना की अखंडता। ऐसे गुणों वाली वस्तुओं को प्लास्टिक कहा जाता है।

परमाणु बंधन तोड़ना हमेशा बुरी बात नहीं होती। उदाहरण के लिए, डंपिंग (कंपन डंपिंग) भागों में प्लास्टिसिटी होनी चाहिए। प्रभाव ऊर्जा को विरूपण ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए यह आवश्यक है। विकृति निम्नलिखित प्रकार की होती है एसएनएफ: झुकना, तनाव/संपीड़न, मरोड़ और कतरनी। ठोसों पर कार्यरत बलों की प्रकृति के आधार पर तदनुरूप तनाव उत्पन्न हो सकता है। इन तनावों को बल की प्रकृति के अनुसार नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए, मरोड़ वाला तनाव, संपीड़न तनाव, झुकने वाला तनाव, आदि। विरूपण के बारे में बात करते समय, हम अक्सर डिफ़ॉल्ट रूप से ठोस पदार्थों के विरूपण का मतलब रखते हैं, क्योंकि उनमें संरचना में परिवर्तन सबसे अधिक स्पष्ट होता है।

वास्तव में, सभी प्रकार की विकृति किसी कार्यकारी बल द्वारा उत्पन्न तनाव के प्रभाव का परिणाम होती है। में शुद्ध फ़ॉर्मविकृति दुर्लभ है. एक नियम के रूप में, परिणामी विकृति विभिन्न तनावों की होती है। परिणामस्वरूप, वे सभी दो मुख्य विकृतियों को जन्म देते हैं - तनाव/संपीड़न और झुकना।

शारीरिक रूप से, विकृति एक परिणाम है जो मात्रात्मक और गुणात्मक समकक्षों में व्यक्त किया जाता है। मात्रात्मक रूप से, इस घटना को संख्यात्मक मान में व्यक्त किया जाता है। गुणात्मक रूप से - अभिव्यक्ति की प्रकृति में (दिशा, महत्वपूर्ण क्षण, जैसे विनाश, परम तनाव...)। किसी भी उपकरण या तंत्र को डिज़ाइन करते समय संभावित विरूपण की गणना प्रारंभिक रूप से शक्ति गणना में की जाती है।

एक नियम के रूप में, भार और विरूपण के परिणाम को ग्राफ़ - तनाव आरेख के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे ग्राफ़ की संरचना: लागू भार, तनाव के प्रकार और विरूपण के प्रकार के साथ डिज़ाइन आरेख। भार का वितरण किसी उपकरण या तत्व के कार्य भार की प्रकृति और विरूपण की समझ देता है। विरूपण के परिणाम - खिंचाव, संपीड़न, झुकना, मुड़ना - दूरी इकाइयों (मिमी, सेमी, मी) या कोणीय इकाइयों (डिग्री और रेडियन) में मापा जाता है। गणना का मुख्य कार्य खराबी - टूटना, कतरनी, फ्रैक्चर आदि से बचने के लिए सीमित विकृतियों और तनावों को निर्धारित करना है। वोल्टेज की प्रकृति भी महत्वपूर्ण है और अंकीय मान, क्योंकि थकान विकृति की एक अवधारणा है।

थकान विरूपण दीर्घकालिक भार के कारण आकार बदलने की प्रक्रिया है। समय के साथ, वे गैर-महत्वपूर्ण तनाव (अंतरपरमाणु बंधनों में लगातार मामूली व्यवधान) से गंभीर परिणामों में विकसित होते हैं। इस अवधारणा को संचित थकान कहा जाता है और इसे थकान शक्ति जैसे पैरामीटर (सामग्री से) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

उस प्रभाव को ध्यान में रखने के लिए विभिन्न प्रकारकार्यक्षमता और सेवा जीवन पर विकृतियाँ, सामग्री के नमूनों का पूर्ण पैमाने पर परीक्षण करना। अनुभव से, प्रत्येक सामग्री के लिए सभी ताकत विशेषताएँ प्राप्त की जाती हैं, जो तब बन जाती हैं तालिका मान. युग में कंप्यूटर उपकरणऐसा विश्लेषण शक्तिशाली पीसी पर किया जाता है। लेकिन फिर भी, सामग्री के गुणों को केवल पूर्ण-स्तरीय परीक्षणों से ही निर्धारित किया जा सकता है। गणना मॉडल में पहले से ही सभी विशेषताओं और गुणों को शामिल करने के बाद, स्ट्रेंथ इंजीनियर को प्राप्त होता है चित्रमय मॉडल(कभी-कभी काम की गतिशीलता में) सभी तनावों और विकृतियों का।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऐसी गणनाएँ पहले से ही 3डी डिज़ाइन कार्यक्रमों में शामिल हैं। वे। डिज़ाइनर सभी तत्वों का एक 3D मॉडल बनाता है, जिनमें से प्रत्येक को इकाई के एक मॉडल में बदल दिया जाता है। एक अलग प्रोग्राम मॉड्यूल में लोड लगाने से, डिज़ाइनर को तनाव की प्रकृति और सभी प्रकार की विकृति प्राप्त होती है।

बिना अंदर गए सैद्धांतिक आधारभौतिकी में किसी ठोस पिंड के विरूपण की प्रक्रिया को बाहरी भार के प्रभाव में उसके आकार में परिवर्तन कहा जा सकता है। किसी भी ठोस पदार्थ में परमाणुओं और कणों की एक निश्चित व्यवस्था के साथ एक क्रिस्टलीय संरचना होती है, जब कोई भार लगाया जाता है, तो व्यक्तिगत तत्व या पूरी परतें एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित हो जाती हैं, दूसरे शब्दों में, भौतिक दोष उत्पन्न होते हैं।

ठोस पदार्थों के विरूपण के प्रकार

तन्य विकृति एक प्रकार की विकृति है जिसमें भार शरीर से अनुदैर्ध्य रूप से लगाया जाता है, अर्थात शरीर के लगाव बिंदुओं के समाक्षीय या समानांतर। स्ट्रेचिंग पर विचार करने का सबसे आसान तरीका कारों के लिए टो रस्सी है। केबल में टग और खींची गई वस्तु के लिए दो लगाव बिंदु होते हैं; जैसे ही गति शुरू होती है, केबल सीधी हो जाती है और खींची गई वस्तु को खींचना शुरू कर देती है। तनाव में होने पर, केबल तन्य विरूपण के अधीन होती है; यदि भार उसके द्वारा झेले जा सकने वाले अधिकतम मूल्यों से कम है, तो भार हटाने के बाद केबल अपना आकार पुनः प्राप्त कर लेगी।

नमूना खींच योजना

तन्य विकृति मुख्य में से एक है प्रयोगशाला अनुसंधान भौतिक गुणसामग्री. तन्य तनाव के अनुप्रयोग के दौरान, वे मान जिन पर सामग्री सक्षम है:

  1. मूल स्थिति की और बहाली के साथ भार को अवशोषित करें (लोचदार विरूपण)
  2. मूल स्थिति को बहाल किए बिना भार सहन करना (प्लास्टिक विरूपण)
  3. टूटने के बिंदु पर टूटना

ये परीक्षण उन सभी केबलों और रस्सियों के लिए मुख्य हैं जिनका उपयोग स्लिंगिंग, भार सुरक्षित करने और पर्वतारोहण के लिए किया जाता है। मुक्त कार्यशील तत्वों के साथ जटिल निलंबन प्रणालियों के निर्माण में तनाव भी महत्वपूर्ण है।

संपीड़न विरूपण तनाव के समान एक प्रकार का विरूपण है, जिसमें भार लगाने की विधि में एक अंतर होता है, इसे समाक्षीय रूप से लागू किया जाता है, लेकिन शरीर की ओर। किसी वस्तु को दोनों तरफ से दबाने से उसकी लंबाई कम हो जाती है और साथ ही बड़े भार के प्रयोग से सामग्री के शरीर में "बैरल" प्रकार की मोटाई बन जाती है।


नमूना संपीड़न सर्किट

उदाहरण के तौर पर, हम उसी उपकरण का उपयोग कर सकते हैं जो थोड़ा ऊपर तन्य विरूपण में होता है।

धातु को फोर्ज करने के लिए धातुकर्म प्रक्रियाओं में कंप्रेसिव विरूपण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, प्रक्रिया के दौरान धातु की ताकत बढ़ जाती है और संरचनात्मक दोषों को वेल्ड किया जाता है। इमारतों के निर्माण में संपीड़न भी महत्वपूर्ण है; नींव, ढेर और दीवारों के सभी संरचनात्मक तत्व दबाव भार का अनुभव करते हैं। किसी भवन की भार वहन करने वाली संरचनाओं की सही गणना आपको ताकत के नुकसान के बिना सामग्री की खपत को कम करने की अनुमति देती है।

कतरनी विकृति एक प्रकार की विकृति है जिसमें भार शरीर के आधार के समानांतर लगाया जाता है। कतरनी विरूपण के दौरान, शरीर का एक तल दूसरे के सापेक्ष अंतरिक्ष में विस्थापित हो जाता है। सभी फास्टनरों - बोल्ट, स्क्रू, कील - का अधिकतम कतरनी भार के लिए परीक्षण किया जाता है। सबसे सरल उदाहरणकतरनी विकृति - एक ढीली कुर्सी, जहां फर्श को आधार के रूप में लिया जा सकता है, और सीट को भार के अनुप्रयोग के विमान के रूप में लिया जा सकता है।


नमूना बदलाव योजना

झुकने वाली विकृति एक प्रकार की विकृति है जिसमें शरीर की मुख्य धुरी का सीधापन बाधित हो जाता है। एक या अधिक समर्थनों पर निलंबित सभी पिंड झुकने वाली विकृतियों का अनुभव करते हैं। प्रत्येक सामग्री एक निश्चित स्तर के भार को झेलने में सक्षम है; ज्यादातर मामलों में ठोस शरीर न केवल अपने वजन को, बल्कि एक दिए गए भार को भी झेलने में सक्षम होते हैं। झुकने के दौरान भार लगाने की विधि के आधार पर, शुद्ध और तिरछा झुकने को प्रतिष्ठित किया जाता है।


नमूना झुकने का आरेख

झुकने की विकृति का मूल्य लोचदार निकायों के डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि समर्थन के साथ एक पुल, एक जिमनास्टिक बार, एक क्षैतिज बार, एक कार एक्सल और अन्य।

मरोड़ विकृति एक प्रकार की विकृति है जिसमें किसी पिंड पर एक बलाघूर्ण लगाया जाता है, जो पिंड की धुरी के लंबवत तल में कार्य करने वाले बलों की एक जोड़ी के कारण होता है। मरोड़ मशीन शाफ्ट, ड्रिलिंग रिग ऑगर्स और स्प्रिंग्स द्वारा उत्पन्न होता है।


नमूना मरोड़ आरेख

प्लास्टिक और लोचदार विरूपण

विरूपण के दौरान महत्वपूर्णअंतरपरमाण्विक बंधों का परिमाण होता है, उन्हें तोड़ने के लिए पर्याप्त भार का प्रयोग होता है अपरिवर्तनीय परिणाम(अपरिवर्तनीय या प्लास्टिक विकृत करना). यदि भार अनुमेय मूल्यों से अधिक नहीं है, तो शरीर अपनी मूल स्थिति में वापस आ सकता है ( लोचदार विकृति). प्लास्टिक और लोचदार विरूपण के अधीन वस्तुओं के व्यवहार का सबसे सरल उदाहरण रबर की गेंद और ऊंचाई से गिरने वाले प्लास्टिसिन के टुकड़े में देखा जा सकता है। रबर की गेंद में लोच होती है, इसलिए जब यह गिरेगी तो संकुचित हो जाएगी, और गति की ऊर्जा को तापीय और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करने के बाद, यह फिर से अपना मूल आकार ले लेगी। प्लास्टिसिन में अत्यधिक प्लास्टिसिटी होती है, इसलिए जब यह किसी सतह से टकराता है, तो यह अपरिवर्तनीय रूप से अपना मूल आकार खो देगा।

विरूपण क्षमताओं की उपस्थिति के कारण, सभी ज्ञात सामग्रियों का एक सेट होता है उपयोगी गुण- प्लास्टिसिटी, नाजुकता, लोच, ताकत और अन्य। इन गुणों का अध्ययन ही पर्याप्त है महत्वपूर्ण कार्य, आपको चयन करने या बनाने की अनुमति देता है आवश्यक सामग्री. इसके अलावा, विरूपण की उपस्थिति और उसका पता लगाना अक्सर उपकरण इंजीनियरिंग कार्यों के लिए आवश्यक होता है, इस उद्देश्य के लिए एक्सटेन्सोमीटर या अन्यथा स्ट्रेन गेज नामक विशेष सेंसर का उपयोग किया जाता है।

गलन घिसाव

विकृतियों को प्रतिवर्ती (लोचदार) और अपरिवर्तनीय (प्लास्टिक, रेंगना) में विभाजित किया गया है। लागू बलों की समाप्ति के बाद लोचदार विकृतियाँ गायब हो जाती हैं, लेकिन अपरिवर्तनीय विकृतियाँ बनी रहती हैं। लोचदार विकृतियाँ संतुलन स्थिति से धातु परमाणुओं के प्रतिवर्ती विस्थापन पर आधारित होती हैं (दूसरे शब्दों में, परमाणु अंतर-परमाणु बंधों की सीमा से आगे नहीं जाते हैं); अपरिवर्तनीय प्रारंभिक संतुलन स्थितियों से महत्वपूर्ण दूरी तक परमाणुओं की अपरिवर्तनीय गतिविधियों पर आधारित होते हैं (अर्थात, अंतर-परमाणु बंधों की सीमाओं से परे जाकर, भार को हटाने के बाद, एक नई संतुलन स्थिति में पुनर्संरचना)।

प्लास्टिक विकृतियाँ तनाव में परिवर्तन के कारण होने वाली अपरिवर्तनीय विकृतियाँ हैं। रेंगने वाली विकृतियाँ अपरिवर्तनीय विकृतियाँ हैं जो समय के साथ घटित होती हैं। पदार्थों की प्लास्टिक रूप से विकृत होने की क्षमता को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। किसी धातु के प्लास्टिक विरूपण के दौरान, आकार में परिवर्तन के साथ-साथ, कई गुण बदल जाते हैं - विशेष रूप से, ठंडे विरूपण के दौरान, ताकत बढ़ जाती है।

विकृति के प्रकार

समग्र रूप से शरीर की विकृति का सबसे सरल प्रकार:

अधिकांश व्यावहारिक मामलों में, देखी गई विकृति एक साथ कई सरल विकृतियों का संयोजन है। अंततः, हालांकि, किसी भी विकृति को दो सरलतम विकृति में कम किया जा सकता है: तनाव (या संपीड़न) और कतरनी।

विकृति का अध्ययन

प्लास्टिक विरूपण की प्रकृति तापमान, भार की अवधि या तनाव दर के आधार पर भिन्न हो सकती है। शरीर पर निरंतर भार लागू होने से, समय के साथ विकृति बदलती है; इस घटना को रेंगना कहा जाता है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, रेंगने की दर बढ़ती है। रेंगने के विशेष मामले विश्राम और लोचदार परिणाम हैं। प्लास्टिक विरूपण के तंत्र की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों में से एक क्रिस्टल में अव्यवस्था का सिद्धांत है।

निरंतरता

लोच और प्लास्टिसिटी के सिद्धांत में, निकायों को "ठोस" माना जाता है। निरंतरता (अर्थात, शरीर के पदार्थ द्वारा व्याप्त संपूर्ण आयतन को बिना किसी रिक्त स्थान के भरने की क्षमता) वास्तविक निकायों के लिए जिम्मेदार मुख्य गुणों में से एक है। निरंतरता की अवधारणा उन प्राथमिक खंडों को भी संदर्भित करती है जिनमें किसी शरीर को मानसिक रूप से विभाजित किया जा सकता है। किसी पिंड में प्रत्येक दो आसन्न अतिसूक्ष्म आयतनों के केंद्रों के बीच की दूरी में परिवर्तन, जो असंततता का अनुभव नहीं करता है, इस दूरी के प्रारंभिक मूल्य की तुलना में छोटा होना चाहिए।

सबसे सरल प्राथमिक विकृति

सबसे सरल प्रारंभिक विरूपण किसी तत्व का सापेक्ष बढ़ाव है:

व्यवहार में, छोटी विकृतियाँ अधिक सामान्य होती हैं - जैसे कि।

तनाव माप

विरूपण को या तो उनके यांत्रिक गुणों को निर्धारित करने के लिए सामग्रियों के परीक्षण की प्रक्रिया में मापा जाता है, या तनाव की भयावहता का आकलन करने के लिए सीटू या मॉडल पर संरचना का अध्ययन करते समय। लोचदार विकृतियाँ बहुत छोटी होती हैं, और उनके माप के लिए उच्च सटीकता की आवश्यकता होती है। विरूपण का अध्ययन करने के लिए सबसे आम तरीका स्ट्रेन गेज का उपयोग करना है। इसके अलावा, प्रतिरोध तनाव गेज, ध्रुवीकरण ऑप्टिकल तनाव परीक्षण और एक्स-रे विवर्तन विश्लेषण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। स्थानीय प्लास्टिक विकृतियों का आकलन करने के लिए, उत्पाद की सतह पर एक जाल बुनना, सतह को आसानी से टूटने वाले वार्निश या भंगुर गास्केट आदि से ढंकना आदि का उपयोग किया जाता है।

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साहित्य

  • रबोटनोव यू., सामग्री की ताकत, एम., 1950;
  • कुज़नेत्सोव वी.डी., सॉलिड स्टेट फिजिक्स, खंड 2-4, दूसरा संस्करण, टॉम्स्क, 1941-47;
  • सेडोव एल.आई., सातत्य यांत्रिकी का परिचय, एम., 1962।

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विकिमीडिया फ़ाउंडेशन. 2010.

समानार्थी शब्द:
  • बीटा (पत्र)
  • अंटार्कटिक नामों के लिए बल्गेरियाई आयोग

देखें अन्य शब्दकोशों में "विरूपण" क्या है:

    विकृति- विरूपण: तकनीकी दस्तावेज़ में दिए गए आकार की तुलना में साबुन के टुकड़े के आकार का विरूपण। स्रोत: GOST 28546 2002: ठोस टॉयलेट साबुन। सामान्य तकनीकी स्थितियाँ मूल दस्तावेज़ डी... मानक और तकनीकी दस्तावेज़ीकरण की शर्तों की शब्दकोश-संदर्भ पुस्तक

    विकृति- (फ्रेंच) कुरूपता; आकार में परिवर्तन. रूसी भाषा में शामिल विदेशी शब्दों का शब्दकोश। चुडिनोव ए.एन., 1910. विकृति [अव्य। विरूपण विरूपण] बाहरी ताकतों के प्रभाव में शरीर के आकार और आकार में परिवर्तन। विदेशी शब्दों का शब्दकोश. कोमलेव... रूसी भाषा के विदेशी शब्दों का शब्दकोश

    विकृति आधुनिक विश्वकोश

    विरूपण- - बाहरी ताकतों और विभिन्न प्रकार के प्रभावों (तापमान और आर्द्रता में परिवर्तन, समर्थन का निपटान, आदि) के प्रभाव में शरीर के आकार और/या आकार में परिवर्तन; सामग्रियों की ताकत और लोच के सिद्धांत में - आयामी परिवर्तन का एक मात्रात्मक माप... निर्माण सामग्री के शब्दों, परिभाषाओं और स्पष्टीकरणों का विश्वकोश

    विरूपण- (लैटिन विरूपण, विकृति से), किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से किसी पदार्थ के कणों की सापेक्ष व्यवस्था में परिवर्तन। किसी ठोस पिंड की विकृति के सबसे सरल प्रकार: तनाव, संपीड़न, कतरनी, झुकना, मरोड़.... ... सचित्र विश्वकोश शब्दकोश

    विकृति- (लैटिन डिफॉर्मेटियो डिस्टॉर्शन से) 1) एक ठोस पिंड के बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, जिसमें बाहरी प्रभावों के परिणामस्वरूप उनके बीच की दूरी बदल जाती है। विरूपण को लोचदार कहा जाता है यदि यह प्रभाव हटा दिए जाने के बाद गायब हो जाता है, और... ... बड़ा विश्वकोश शब्दकोश

    विकृति- सेमी … पर्यायवाची शब्दकोष

    विकृति- (अक्षांश से। विकृति विरूपण), केएल के विन्यास में परिवर्तन। बाह्य से उत्पन्न वस्तु प्रभाव या आंतरिक ताकत डी. टीवी का अनुभव हो सकता है। शरीर (क्रिस्टल, अनाकार, कार्बनिक मूल), तरल पदार्थ, गैसें, भौतिक क्षेत्र, जीवित... ... भौतिक विश्वकोश

    विकृति- और, एफ. विरूपण एफ. अव्य. विरूपण विकृति. 1. बाहरी ताकतों के प्रभाव में किसी ठोस पिंड का आकार और आकार बदलना (आमतौर पर उसके द्रव्यमान को बदले बिना)। बास 1. || दृश्य कलाओं में, आंखों द्वारा समझे जाने वाले प्राकृतिक से विचलन... ... रूसी भाषा के गैलिसिज्म का ऐतिहासिक शब्दकोश

    विकृति- विरूपण, विकृत। उच्चारण [विरूपण], [विकृत] और अप्रचलित [विरूपण], [विकृत] ... आधुनिक रूसी भाषा में उच्चारण और तनाव की कठिनाइयों का शब्दकोश

    विरूपण- चट्टानें (लैटिन डिफॉर्मेशन से आकार में परिवर्तन, विरूपण * ए। रॉक डिफॉर्मेशन; एन। डिफॉर्मेशन वॉन गेस्टीनन; एफ। डिफॉर्मेशन डेस रोचेस; आई। डिफॉर्मेशन डी लास रोकास) चट्टान के कणों की सापेक्ष स्थिति में बदलाव, जिससे परिवर्तन होता है। .. भूवैज्ञानिक विश्वकोश

पुस्तकें

  • धातुओं का प्लास्टिक विरूपण, आर. हनीकॉम्ब, कारखानों और अनुसंधान संस्थानों के इंजीनियरिंग और तकनीकी और वैज्ञानिक श्रमिकों, विश्वविद्यालय के शिक्षकों, स्नातक छात्रों और वरिष्ठ छात्रों के लिए। मूल में पुनरुत्पादित... श्रेणी:


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