Cтраница 1
Статическое нагружение деталей ( или моделей) с покрытием для исследования напряжений производится на испытательной машине или в нагрузочном устройстве, обеспечивающих создание требуемой нагрузки. Испытание натурной детали с покрытием на работающей машине затрудняет постепенное увеличение нагрузки, но позволяет поставить исследование с реально действующими нагрузками и в действительных условиях. [1]
![]() |
Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для валов с отношением диаметров Did 2 при изгибе в зависимости от отношения r / d для-сталей с пределом прочности. [2] |
При статическом нагружении деталей из пластичного материала эффективный коэффициент концентрации напряжений близок к единице, и местные напряжения не влияют на прочность. При переменных напряжениях концентрация последних существенно понижает прочность деталей. [3]
При статическом нагружении Детали или соединения влияние дефектов наименьшее. В случае повторного нагружения с ограниченным числом циклов влияние дефектов более опасно. При длительных повторных нагрузках опасность сильно возрастает. При симметричных циклах опасность обычно наибольшая; с ростом асимметрии цикла она уменьшается. Влияние дефектов увеличивается с увеличением длительности работы детали ( изделия) в напряженном состоянии и особенно в условиях коррозионного воздействия. [4]
![]() |
Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для валов с отношением диаметров Did 2 при изгибе в зависимости от отношения r / d для-сталей. [5] |
При статическом нагружении деталей из пластичного материала эффективный коэффициент концентрации напряжений близок к единице, и местные напряжения не влияют на прочность. При переменных напряжениях концентрация последних существенно понижает прочность деталей. [6]
При статическом нагружении детали детерминированная оценка ресурса в принципе невозможна. Вероятностная оценка связана с напряженным состоянием ( НС) детали и механическими характеристиками металла. [7]
![]() |
Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для валов с отношением диаметров D / il 2 при изгибе в зависимости от отношения r / d для-сталей. [8] |
При статическом нагружении деталей из пластичного материала эффективный коэффициент концентрации напряжений близок к единице, и местные напряжения не влияют на прочность. При переменных напряжениях концентрация последних существенно понижает прочность деталей. [9]
Таким образом, при статическом нагружении деталей из пластичных материалов концентрация напряжений практически не оказывает влияния на их прочность и не учитывается при расчетах. [10]
Эти пики напряжения не имеют существенного значения при статическом нагружении детали вследствие практического выравнивания эпюры напряжений при наступлении пластических деформаций. Наоборот, при переменном нагружении ( когда разрушение наступает без заметной предварительной пластической деформации) наличие концентраторов резко снижает прочность детали. [11]
Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что при статическом нагружении деталей из пластичных материалов концентрация напряжений практически не отражается на их прочности и потому не учитывается при расчетах. [12]
Способы расчета, которые рассматривались выше, относятся к статическому нагружению детали. Нагружение может быть названо квазистатическим, если оно учитывает наличие сил инерции. [13]
Значения [ п2 ] приведены в табл. 1.2 применительно к выбору допускаемых напряжений при статическом нагружении деталей из различных материалов. [14]
В зависимости от материала детали, типа напряженного состояния и характера изменения напряжений во времени в качестве предельного напряжения принимают одну из следующих механических характеристик материала: предел текучести ( физический или условный) при статическом нагружении детали из пластичного или хрупко-пластичного материала; предел прочности при статическом нагружении детали из хрупкого материала; предел выносливости при возникновении в детали напряжений, переменных во времени. Все сказанное, а также сведения, приведенные ниже, относятся к работе деталей при комнатной или слегка повышенной температуре; общие понятия о механических характеристиках материалов при высоких температурах даны на стр. [15]