Cтраница 1
Зависимость нормального напряжения а от относительного удлинения е изображена на рисунке 2.7. При малых деформациях ( от 0 до еп) выполняется закон Гука; это практически линейный участок Оа. Максимальное напряжение сгп, соответствующее этому участку, называется пределом пропорциональности. Предел упругости сгу - это максимальное напряжение, при котором еще сохраняются упругие свойства тела. На участке ab деформация нелинейная, но еще упругая. Обычно этот участок очень малый: Сту больше ( тп на доли процента. При напряжениях, больших Оу, деформация становится пластической; в теле после снятия нагрузки наблюдается остаточная деформация ео. При напряжениях от удлинение нарастает практически без увеличения нагрузки. [1]
Очевидно, зависимость нормального напряжения от направления действия, наблюдающаяся в вязкой жидкости-является следствием проявления вязкости. [2]
Для определения зависимости нормальных напряжений от изгибающего момента решим систему уравнений, состоящую из. [3]
В основу расчета зависимости нормальных напряжений от скорости сдвига по методу А. Я. Малкина положена зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига и. Используя указанную зависимость, определяют величину начального коэффициента нормальных напряжений ф0 lim ( о / 2у) по значению наибольшей ньютоновской вязкости [ Х0 и скорости сдвига Б, отвечающей началу области аномально-вязкого течения. [4]
Полученные формулы показывают структуру зависимостей нормальных напряжений от свойств материала, выражаемых функцией W ( Е, Е) и упругой деформации сдвига у. Действительно, эффект нормальных напряжений квадратичен по величине сдвига, в то время как касательные напряжения зависят от у линейно. [5]
![]() |
Кривые т ( л в различные моменты ползучести при / 70 МПа const. отсчет времени с момента достижения этой нагрузки. [6] |
На рис. 8.17, а и б приведены аналогичные серии зависимостей нормальных напряжений оф: и зг в полимере от радиуса вблизи края модели в различные моменты процесса ползучести. [7]
Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотрение кинетики молекулярных зацеплений по Грессли приводит к модели, которая позволяет предсказать неньютоновскую вязкость и зависимость нормальных напряжений от скорости сдвига. Для развития такой модели не потребовалось использовать представления о вращении полимерных молекул в поле скоростей, как это было сделано в теории Бики. [8]
Для того чтобы разобраться в механике процессов пластического деформирования и сформулировать соответствующие определения, гипотезы и уравнения, рассмотрим простейший процесс деформирования - чистое растяжение цилиндрического образца. Этот процесс описывается диаграммой - графиком зависимости нормального напряжения а1 в среднем сечении и относительным продольным удлинением ег. [9]
Нормальные напряжения в смолистых нефтях при простых сдвиговых течениях достигают больших значений. С повышением температуры нормальные напряжения в смолистой нефти уменьшаются и исчезают. Примечательно, что со снижением температуры зависимость нормальных напряжений от скорости сдвига носит более линейный характер. Это подтверждает тот факт, что в смолистых нефтях преобладают вязкоупругие свойства, а в парафинистых - тиксотропные. [10]
Нормальные напряжения в смолистых нефтях при сдвиговых течениях достигают значительной величины. С возрастанием температуры нормальные напряжения в смолистой нефти уменьшаются и исчезают. Примечательно, что с уменьшением температуры зависимость нормальных напряжений от скорости сдвига носит более линейный характер. [11]