Cтраница 1
Экспериментальное определение напряжений значительно облегчается, если исследуемый процесс пластического деформирования является стационарным. В § 8 изложена методика определения приращений деформаций в установившихся процессах по искажению прямоугольной делительной сетки. Компоненты девиатора определяются по приведенным выше соотношениям. При этом вместо суммирования по стадиям деформирования исследуемого тела производится суммирование по узлам сетки, расположенным на рассматриваемой линии тока, начиная с узла, расположенного в области, не деформированной, ранее. [1]
Зависимость усадки и ползучести от времени.| Зависимость остаточных напряжений от времени.| Зависимость напряжения от деформации е для различных значений времени. [2] |
Экспериментальное определение напряжений проводили на стальной пластине толщиной 10 мм и диаметром 300 мм, залитой слоем компаунда в 20 мм. [3]
Экспериментальное определение напряжений производится в следующем лорядке. [4]
Экспериментальное определение напряжений при кручении, основанное на использовании мембранной аналогии, может быть применено к стержням с разнообразными формами поперечных сечений. [5]
Экспериментальное определение напряжения трения т и коэффициента трения JA, которые имеют место при пластической деформации заготовки гладким инструментом, представляет сложную задачу и, по существу, всегда делается косвенным путем. [6]
Зависимость напряжения зажигания дуги U3 от Ppd при различных температурах для стержневых электродов из молибдена. [7] |
Экспериментальное определение напряжения зажигания дуги в условиях ИПХТ-М было выполнено А.Н. Ергиным на специальном вакуумном стенде. [8]
Результаты экспериментального определения напряжений тен-зометрическим методом близки по величине расчетным. [9]
При экспериментальном определении напряжений от центробежных сил целесообразно применять бронзовые модели лопастей, так как при одной и той же скорости вращения деформации бронзовой модели будут примерно в 2 8 раза больше, чем в стальной, вследствие более высокого удельного веса и меньшего модуля продольной упругости бронзы по сравнению со сталью. [10]
При экспериментальном определении напряжений кручения по методу мембранной аналогии, на плоский контур, геометрически подобный поперечному сечению скручиваемого стержня, натягивается гибкая однородная мембрана, нагруженная постоянным давлением. [11]
Современные методы экспериментального определения напряжений и деформаций в деталях машин обеспечивают возможность решения практических задач, возникающих в процессе конструирования, и в связи с лучшим изучением напряженного состояния детали дают возможность снизить абсолютный и удельный вес машин. [12]
Вообще точность экспериментального определения напряжений зависит от величины углов наклона касательных к поверхности мембраны, от величины смещения пленки по отношению к плоскости ее контура и от состояния кромок отверстия для натягивания мыльной пленки. [13]
Целью работы является экспериментальное определение напряжений в точках поперечного сечения образца при внецент-ренном растяжении и сравнение их с результатами теоретического расчета. [14]
Целью работы является экспериментальное определение напряжений в опасном сечении плоского бруса большой кривизны и сравнение их с результатами теоретического расчета. [15]