Cтраница 1
Анализ предельных состояний (3.4) показывает, что существует область напряженного состояния, когда толщина стенки не зависит от температурного перепада. [1]
Анализ предельного состояния по схеме жестко-пластического тела может быть проведен и на основе теории упруго-пластических деформаций. При этом вместо скоростей следует рассматривать бесконечно малые смещения, характеризующие те мгновенные движения, которые возникают при достижении предельного состояния. В этих новых терминах экстремальные принципы переписываются очевидным образом. [2]
Из анализа предельного состояния устойчивости частицы на дне Ц. Е. Мирцхулава получил приведенные в гл. [3]
При анализе предельных состояний ПО1 - ПОЗ широко используются аналитические методы решения задач теории оболочек, пластин и стержней в линейной ( упругой) постановке. [4]
Механические характеристики низкоуглеродистых. [5] |
Приведенный выше анализ предельных состояний муфты справедлив в том случае, если разрушение муфты будет происходить по катету шва, перпендикулярному к образующей трубы. Кроме того, точка 0 на рисунке 3.2 во многих случаях может явиться вершиной трещинообразной полости между телом трубы и муфтой. В результате прочность сварного кольцевого шва еще больше может снизиться. Это свидетельствует о том, что при оценке несущей способности муфт необходимо производить дополнительные расчеты по критериям трещиностойкости. [6]
Механические характеристики низкоуглеродистых. [7] |
Приведенный выше анализ предельных состояний муфты справедлив в том случае, если разрушение муфты будет происходить по катету шва, перпендикулярному к образующей трубы. Кроме того, точка 0 на рисунке 3.2 во многих случаях может явиться вершиной трещинообразной полости между телом трубы и муфтой. [8]
В случае анализа предельных состояний ПД1 - ПДЗ и ПА1 - ПА4 могут учитываться статические данные о вариации эксплуатационных нагрузок, геометрических размеров несущих сечений, размеров дефектов и механических свойств материалов. Эти подходы в соответствии с (5.1) являются основой оценки рисков и безопасности несущих элементов высокорисковых объектов по критериям накопления повреждений в штатных и аварийных ситуациях на всех стадиях эксплуатации и при оценках остаточного ресурса. [9]
Таким образом, анализ предельных состояний на основе рассмотрения деформированных состояний в кинетическом смысле и привлечения критериев возникновения трещин или предельно допустимых перемещений позволяет определять соответствующие предельные усилия, числа циклов и время, которые и характеризуют несущую способность детали. Предельным силовым фактором ( обозначаемым в общем случае Рпред) может быть сила, момент, давление. [10]
Наибольший интерес представляет анализ предельного состояния сферических оболочек, ослабленных прослойками, размеры которых ( к кк1) обусловливают протекание контактного упрочнения мягкого металла. Для построения сеток линий скольжения использовали рассмотренные выше графоаналитические принципы, базирующиеся на известных решениях о вдавливании выпуклого и вогнутого штампов в полосу. [11]
Наибольший интерес представляет анализ предельного состояния сферических оболочек, ослабленных прослойками, размеры которых ( к KKJ) обусловливают протекание контактного упрочнения мягкого металла. Для построения сеток линий скольжения использовали рассмотренные выше графоаналитические принципы, базирующиеся на известных решениях о вдавливании выпуклого и вогнутого штампов в полосу. [12]
Как было показано на примере анализа предельного состояния тонкостенных оболочек, для оценки несущей способности оболочек давления, ослабленных мягкими прослойками, достаточно знать величину их контактного упрочнения Кк и значение параметра р, характеризующего момент потери пластической устойчивости рассматриваемых конструкций. [13]
Как было показано на примере анализа предельного состояния тонкостенных оболочек, для оценки несущей способности оболочек давления, ослабленных мягкими прослойками, достаточно знать величину их контактного упрочнения А к и значение параметра Р, характеризующего момент потери пластической устойчивости рассматриваемых конструкций. [14]
Усложнение модели твердого тела при анализе предельного состояния для отражения конечности критических напряжений ос при уменьшении размера трещины / - 0 приводит к формулировке двух-параметрических критериев разрушения. [15]