Cтраница 1
Коэффициент интенсивности деформаций Kie связан степенными функциями [ в случае использования степенной аппроксимации ( 1) кривой деформирования ] с коэффициентом интенсивности напряжений К. Это обстоятельство позволяет экспериментально определять критические значения коэффициентов интенсивности деформаций по данным испытаний лабораторных образцов при заданных условиях на-гружения с последующим пересчетом на другие условия нагружения, характерные для реальной конструкции. [1]
Критические значения коэффициентов интенсивности деформаций Кес отражены на рис. 5.17 в зависимости от толщины образцов. Значения 0дЛ2 и ад 1 принимались средними по толщине слоев. [2]
Пуассона; КТе - коэффициент интенсивности деформаций; 10 - начальная длина трещины. [3]
Приведенные выше данные о коэффициентах интенсивности деформаций можно использовать для оценки перемещений границ трещины. [4]
С переходом в область номинальных упругопластических деформаций при вычислении коэффициента интенсивности деформаций ен по уравнению (1.129) следует иметь в виду превышение номинальных деформаций над номинальными напряжениями ан. [5]
![]() |
Зависимость критического значения J-интеграла от разрушающего напряжения сечения нетто ( обозн. по. [6] |
Одной из наиболее информативных характеристик трещино-стойкости нелинейной механики разрушения является коэффициент интенсивности деформаций в упругошгастической области К ] е [1, 65-67], применимый в условиях статического и циклического на-гружения. Его использование в инженерных расчетах [1, 68-71] позволяет определять запасы прочности и долговечности по предельным нагрузкам, локальным упругопластическим деформациям, размерам трещин и числам циклов нагружения. Учитывается также влияние уровня номинальных напряжений, изменение параметров деформационного упрочнения, степени объемности напряженного состояния и предельной пластичности материала. [7]
Разрушение обечайки корпуса аппарата с трещиной происходит при выполнении определенного условия по коэффициенту интенсивности деформаций К. [8]
Окончательное разрушение при N Nc по уравнению (3.40) происходит в момент достижения критического значения коэффициента интенсивности деформаций в вершине трещины. [9]
По данным расчетов и испытаний щ изменяется в пределах от т до 0 5, Коэффициент интенсивности деформаций K f связан степенными функциями [ в случае использования степенной аппроксимации ( 1) кривой деформирования ] с коэффициентом интенсивности напряженцй / Ci - Это обстоятельство позволяет экспериментально определять критические значения коэффициентов интенсивности деформаций по данным испытаний лабораторных образцов при заданных условиях на-гружения с последующим пересчетом на другие условия нагружения, характерные для реальной конструкции. [10]
С позиций деформационных критериев разрушения уменьшению коэффициентов Ко и Кю соответствует увеличение коэффициентов концентрации Ке и коэффициентов интенсивности Kie деформаций и вследствие этого повышение местных упругопла-стических деформаций по мере роста нагрузок. [11]
Критический коэффициент интенсивности напряжения в хрупкой области I ( Т Гкр2) К1с равен Кес - критическому значению коэффициента интенсивности деформации. [12]
Анализ перераспределения напряжений и деформаций в зонах трещин позволяет количественно описать поле упругопдастических деформаций и заменить в расчетах коэффициенты интенсивности напряжений на коэффициенты интенсивности деформаций. [13]
По данным расчетов и испытаний щ изменяется в пределах от т до 0 5, Коэффициент интенсивности деформаций K f связан степенными функциями [ в случае использования степенной аппроксимации ( 1) кривой деформирования ] с коэффициентом интенсивности напряженцй / Ci - Это обстоятельство позволяет экспериментально определять критические значения коэффициентов интенсивности деформаций по данным испытаний лабораторных образцов при заданных условиях на-гружения с последующим пересчетом на другие условия нагружения, характерные для реальной конструкции. [14]
![]() |
Экспериментальные и расчетные функции распределения долговечности по моменту образования трещин NQ для стали 15Х2НМФА при. [15] |