Cтраница 1
Критерий разрушения должен удовлетворять двум основным требованиям. Первое фундаментальное требование заключается в том, что поскольку прочность есть свойство, характеризующее материал, то критерий разрушения не должен зависеть от выбора системы координат. Согласно второму требованию, в критерии разрушения должны быть сохранены тензорные свойства напряжений. Это практическое требование, определяемое нашим желанием использовать математический анализ напряжений для предсказания прочности материала в условиях сложного напряженного состояния по известным значениям прочности при простых напряженных состояниях. [1]
Критерий разрушения в форме (6.11) представляет традиционную меру оценки других критериев разрушения, которые еще появятся в связи с необходимостью анализа разрушения композитов. [2]
Критерий разрушения в таком случае запишется так же, как у Гриффита, только вместо свободной поверхностной энергии ( х 10Е следует подставить сумму ( апов. [3]
Критерий разрушения (1.98) является необходимым для разделения одной пары атомов. Однако поскольку рядом находятся соседние атомы, для определения условия развития трещины одного этого критерия недостаточно. [4]
Критерий разрушения в интегральной форме (1.43) удобен для использования, так как не требует детального анализа напряжений у конца трещины, дает нужный результат для разности упругой энергии при. [5]
Критерий разрушения (11.1) является необходимым для разделения одной пары атомов. Однако поскольку рядом находятся соседние атомы, то для определения условия развития трещины одного этого критерия недостаточно. [6]
Критерий разрушения в интегральной форме (4.10) удобен для использования, так как не требует детального анализа напряжений у конца трещины, дает нужный результат для разности упругой энергии при малом квазистатическом приращении длины трещины, и тем самым учитывает эффекты, приводящие к началу роста трещины. [7]
Критерии разрушения представляют наибольшую ценность при исследовании деталей, не имеющих концентрации напряжений и подвергнутых нагружению различного типа. [8]
![]() |
Изменение касательного напряжения на радиусе г. [9] |
Критерии разрушения устанавливают с целью предупреждения разрушения деталей машин. [10]
![]() |
График двухосного напряженного состояния. [11] |
Критерии разрушения при статических нагрузках выбирают в зависимости от применяемой теории прочности: теории наибольших напряжений, теории наибольших деформаций, теории наибольших касательных напряжений, теории наибольшей энергии. [12]
Критерии разрушения разрабатывают для того, чтобы иметь возможность описать прочность материала при сложном напряженном состоянии. К двум наиболее важным характеристикам критерия относятся его свойство достаточно точно описывать экспериментальные результаты и простота использования. Все современные инженерные критерии являются феноменологическими. Микромеханические явления, возникающие в процессе разрушения, рассматриваются постольку, поскольку они проявляются в макромеханическом поведении материала. Единого математического подхода к описанию поверхности разрушения не существует, поэтому в литературе можно найти множество применяемых критериев. [13]
Критерии разрушения составляют основу научного знания, называемого механикой разрушения. Формулировка этих критериев базируется на отчетливых ( но модельных) представлениях физики и механики процесса образования новой поверхности тела. Углубление в физику явления приводит к отдалению исследования от практических приложений, и наоборот, опора на феноменологию отдаляет исследования от природы разрушения, превращая разрушаемый объем в черный ящик. [14]
Критерий разрушения при наличии пластических зон у трещин. При относительно высоких уровнях приложенных нагрузок и достаточной пластичности материалов в сечении с трещиной возникают большие пластические зоны, соизмеримые с остаточным ( нетто) сечением детали. [15]