Долговечность - тело - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Скупой платит дважды, тупой платит трижды. Лох платит всю жизнь. Законы Мерфи (еще...)

Долговечность - тело

Cтраница 1


Долговечность тела под нагрузкой определяется временем, необходимым для посещения тепловыми флуктуациями разрывной величины значительной доли атомов в сечении нагруженного твердого тела.  [1]

2 Схематическая кривая ползучести. / - переходный участок. / / - участок стационарной ( или квазистационарной ползучести. 14. [2]

Понятие о долговечности тел под нагрузкой и выяснение того, что же происходит в нагруженном теле на протяжении его долговечности, и является основой и содержанием кинетического подхода к разрушению твердых тел.  [3]

При анализе долговечности тел, работающих под нестационарной нагрузкой, в области ползучести материалов, необходимо различать количество изменений нагрузки N0 или время до появления первоначальных макротрещин ( /) / о длиной / 0, способных к развитию, и количество изменений нагрузки N2, или время ( /), до развития этой трещины из / 0 до критической длины 1Кр, вызывающей излом тела. Эти две стадии протекают по различным закономерностям. В этом случае является решающей суммарная работа деформации, необходимая для разрушения ( А гЛ)) / о, зависящая для данного типа стали от структуры и температуры.  [4]

При построении оценок долговечности тела с трещиной полезны и представления об экстремальных контурах и контурах N const ( см. гл. Если для данного тела построено семейство вложенных контуров N const ( или экстремальных контуров), то для оценки долговечности тела с трещиной сложной формы достаточно рассмотреть кинетику трещины, ограниченной контуром TV const ( или экстремальным контуром), что может оказаться проще ввиду постоянства TV вдоль них.  [5]

Отсюда вытекает, что долговечность тела представляет собой время, необходимое для посещения тепловыми флуктуациями ( с достаточно высокой энергией) большинства межатомных связей в данном сечении.  [6]

Как следует из данных по изучению долговечности тела при различных напряжениях и температурах ( гл. Собственно, коэффициент у и вычисляется как характеристика всего этого семейства.  [7]

В феноменологических исследованиях переход от изучения долговечности тела к изучению кинетики роста магистральных трещин открывает новые интересные возможности анализа хода разрушения.  [8]

9 Химический состав стали 55СМА и 50ХН. [9]

Работоспособность современных шарошечных буровых долот определяется долговечностью тел качения опор долота - шариков и роликов. Шарики делают из стали марки 55СМА ( табл. 70) и подвергают закалке с последующим низким отпуском при 180 - 200 С.  [10]

11 Схема микрокиноуста гжки для изучения кинетики роста магистральной трещины. [11]

Тогда вклад этапа роста магистральной трещины в долговечность тела невелик. Разумеется, первый случай является более удобным для исследования закономерностей формирования и роста магистральных трещин. Если при этом полагать, что между названными двумя случаями различия не качественные, а только количественные, то тогда изучение объектов и условий с медленными трещинами есть изучение модельных случаев, и в этом их научная ценность, особенно на начальных стадиях исследования. Поэтому то обстоятельство, что и магистральные трещины наиболее подробно исследованы опять-таки на полимерах, оказавшихся удобными объектами для изучения макротрещин, лишний раз показывает, насколько важными являются полимеры в качестве модельных объектов для развития физико-механических исследований. Разумеется, магистральные трещины наблюдались во многих телах при разных условиях их нагружения ( например, [505-507]), но опять-таки ( как и для микроскопических трещин) изучение кинетики их развития и выявление тем самым физических основ разрастания макротрещин проведено главным образом на полимерах.  [12]

Работоспособность шарошечных буровых долот определяется так же долговечностью тел качения опор долота-шариков и роликов. Шарики делают из стали марки 55СМА ( табл. 75) и подвергают закалке с последующим низким отпуском при 180 - 200 С.  [13]

14 Критические диаграммы разрушения для материалов, показанных на.| Докритический рост трещин в трубке ( / и в пластине ( 2.| Критические диаграммы разрушения в трубке ( 7 и в пластине ( 2. [14]

Как уже отмечалось, докритическая диаграмма разрушения определяет долговечность тела с трещиной как время 9, за которое скорость движения концов трещины становится бесконечной. На рис. 5.4 показаны критические диаграммы разрушения для растягиваемой пластины с трещиной для различных материалов.  [15]



Страницы:      1    2    3    4