Cтраница 2
Уравнения типа Коффина - Мэнсона отражают кинетику усталостного повреждения при одноосном напряженном состоянии. Стенки оборудования оболочкового типа и трубопроводов испытывают плоское и реже объемное напряженное состояние. [16]
По уравнению Коффина долговечность определяется зависимостью Aee-i - pJV С. [17]
Уравнения типа Коффина - М энсона отражают кинетику усталостного повреждения при одноосном напряженном состоянии. Стенки трубопроводов испытывают плоское и реже объемное напряженное состояние. [18]
Мэнсона - Коффина; как известно, она позволяет получить неплохое соответствие с экспериментальными данными, но сфера ее действия ограничена простыми ( без выдержек) изотермическими циклами. [19]
В работе Коффина и Фунта [25] исследовано влияние ультразвуков вых волн частотой 25 кГц на фракционную перегонку смеси бензола е, четыреххлористым углеродом. Авторы полагали, что ультразвук будет способствовать более быстрому достижению равновесия в процессах парообразования и конденсации, что и приводит к ускорению разделения смеси. [20]
Уравнения типа Коффина - М энсона отражают кинетику усталостного повреждения при одноосном напряженном состоянии. Стенки трубопроводов испытывают плоское и реже объемное напряженное состояние. [21]
Мэнсона - Коффина (9.83) только правой частью на постоянную величину, Таким образом, предложенный критерий разрушения материала при малом числе циклов изменения напряжений, использующий в качестве характеристики повреждаемости материала ту часть энергии необратимого пластического деформирования, которая связана с процессами упрочнения, дает теоретическое обоснование уравнения Мэнсона - Коффина, полученного ранее экспериментально. При циклическом тепловом нагружении так же, как и при циклическом механическом на-гружении, причинами разрушения материала являются знакопеременные пластические деформации. Однако процессы деформирования, а следовательно, и процессы разрушения материалов при термоциклических нагрузках протекают в более сложных условиях, чем при циклическом механическом нагружении, Это объясняется тем, что в условиях термоциклического нагружения процесс деформирования протекает при изменяющейся температуре, что вызывает ряд специфических взаимосвязанных и взаимообусловленных явлений, трудно поддающихся математическому анализу. [22]
Мелвин Герштейн, Кеннет Коффин, Лаборатория реактивной техники им. [23]
Таким образом, метод Коффина является удобным для сравнительной оценки сопротивляемости различных металлов термической усталости и малопригодным для количественных расчетов долговечности реальных деталей. [24]
При этом деформационные критерии Коффина - Лангера - Мэнсона могут описать условия разрушения лишь при жестком ( с заданным размахом деформации) нагружении в определенном диапазоне чисел циклов разрушения. [25]
![]() |
Схематическая кривая термической усталости ( а и изменение петли гистерезиса на различных ее участках ( б. [26] |
Методика испытаний на установках типа Коффина широко используется для оценки прочности различных деталей, работающих в условиях теплосмен. В процессе испытаний с помощью индикаторов часового типа или проволочных тензометров фиксируются деформации опорных колонок. Максимальная и минимальная температуры цикла, измеряемые термопарой, приваренной посредине образца, поддерживаются в процессе испытания постоянными. Фиксируется число циклов до образования сквозной трещины в стенке образца. [27]
В частности, из формулы Коффина - Мэнсона следует, что снижение нагрузки всего на 25 % приводит к увеличению числа циклов N3 более чем в 2 раза. [28]
Этот метод основан на наблюдении Коффина, Сутерланда и Мааса, что изобутилен мгно-иенно реагирует с сухим хлористым водородом при пропускании последнего через смесь сжиженных бутиленов, в то время как н-бутилены остаются при этом неизменными. [29]
![]() |
Конструктивная схема установки для испытания на термическую усталость.| Силовые схемы нагру. [30] |