Cтраница 3
Таким образом, физико-механические процессы, происходящие в структуре материала при возникновении пластических деформаций и при начале разрушения, различны. Очевидно, что различным должен быть и подход к анализу предельных состояний. [31]
![]() |
Влияние ударных нагрузок и отрицательной температуры на прочность сварных соединений. [32] |
Здесь следует сделать небольшую оговорку. Это результат использования в данном случае несколько иной формулы для приближенного расчета величины Кг Она отличается от формулы (4.45) тем, что слагаемое я / 4 заменено единицей, как это получается при анализе предельного состояния прослойки методами инженерной теории пластичности. [33]
![]() |
Влияние ударных нагрузок и отрицательной температуры на прочность сварных соединений. [34] |
Здесь следует сделать небольшую оговорку. Это результат использования в данном случае несколько иной формулы для приближенного расчета величины Кг Она отличается от формулы (4.45) тем, что слагаемое к / 4 заменено единицей, как это получается при анализе предельного состояния прослойки методами инженерной теории пластичности. [35]
Характеристики разрушения в зонах концентрации напряжений, В зонах концентрации напряжений в общем случае возникает объемное напряженное состояние. Перераспределение напряжений и деформаций в зонах концентрации рассмотрено выше ( см. с. Для анализа предельных состояний в этих зонах могут быть использованы те же критерии разрушения, что и при отсутствии концентрации напряжений. [36]
Если расположение этих областей таково, что оболочка может испытывать пластические деформации при неизменном значении нагрузки, то такое состояние оболочки называют предельным, а соответствующую нагрузку - предельной нагрузкой. При идеально пластическом материале предельная нагрузка не может быть превзойдена и поэтому она определяет несущую способность. При анализе предельного состояния можно пренебречь деформациями упругих и упруго-пластических областей и принимать, таким образом, что материал является жестко-идеально-пластическим ( см. гл. [37]
Большой импульс в развитии исследований закономерностей малоциклового деформирования и разрушения дали разработки применительно к реакторам на тепловых ( ВВЭР, РБМК) и быстрых ( БН) нейтронах. Многие из развитых подходов использовались в обосновании циклического и длительного ресурса теплового энергетического оборудования, проведенного совместно ИМАШ, ЦНИИТМАШ, ВТИ, ЦКТИ с крупнейшими предприятиями энергомашиностроения. Прогресс в строительной механике при анализе предельных состояний в условиях экстремальных перегрузок был связан с совместными исследованиями ИМАШ, ЦНИИПСК и МИСИ по критериям номинальных и локальных напряжений и деформаций. Применительно к нефтегазохимическому и металлургическому машиностроению проблемы циклической пластичности и механики разрушения развивались совместно ИМАШ, НИИХИММАШ, ГИАП, МИХМ, НИТИ. [38]
Эти же методы важны и при анализе предельных состояний ПД1 - ПДЗ. [39]
Прогноз субкритического развития трещины при вязком разрушении во многих случаях, как известно, проводится на основании концепции / н-кривых. Данная концепция весьма формальна и не отражает физической сущности рассматриваемого явления. Так, увеличение сопротивления росту трещины по мере ее развития, выраженное зависимостью / я ( Л / -), связано с неоднозначностью описания НДС у вершины движущейся трещины с помощью / - интеграла; реально сопротивление разрушению материала у вершины растущей трещины ( критическая деформация е /) остается постоянным. Кроме того, / д-кривые не инвариантны к схеме нагружения и типу образца, что ставит под сомнение их использование для анализа предельных состояний элементов конструкций с трещинами. [40]