Cтраница 1
Зависимость пластической деформации от напряжения и времени может быть получена путем обобщения зависимостей ( 2) или ( 3) в случае напряжений, изменяющихся во времени. [1]
Рассмотрена зависимость пластической деформации, возникающей в зоне контакта, от числа циклов до развития микроповреждений в поверхностных слоях при трении стальных образцов. [2]
Вследствие принципиальной зависимости пластической деформации от пути нагружения более общая дифференциальная теория, называемая теорией течения или теорией Рейса или теорией приращения деформации, учитывает связь напряжений с приращениями пластической деформации, а не с ее полной или накопленной величиной, так как последняя зависит не только от мгновенного напряжения, действующего в данный момент, но и от пластической предыстории. [3]
Тем самым учитывается зависимость пластических деформаций, развивающихся во времени ( ползучести), от длительно действующих нагрузок и влажностного режима эксплуатации железобетонных конструкций. [4]
![]() |
Зависимость вязкости полидекаметиленади-пата при 109 С от степени его полимеризации. [5] |
На рис. 219 показана зависимость пластической деформации от времени для полиизобутилена разного молекулярного веса, а на рис. 220 - температурная зависимость начальной вязкости тех же образцов. При повышении температуры сильно уменьшается вязкость каждого образца. [6]
На рис. 219 показана зависимость пластической деформации от времени для полиизобутилена разной молекулярной массы, а на рис. 220 - температурная зависимость начальной вязкости тех же образцов. При повышении температуры сильно уменьшается вязкость каждого образца. [7]
![]() |
Зависимость вязкости полидекаметиленади-пата при 109 С от степени его полимеризации. [8] |
На рис. 219 показана зависимость пластической деформации от времени для полиизобутилена разного молекулярного веса, а на рис. 220 - температурная зависимость начальной вязкости тех же образцов. При повышении температуры сильно уменьшается вязкость каждого образца. [9]
![]() |
Распределение твердости по Виккерсу при нагрузке на инденторе 0 2 кН в сварных соединениях экспериментальных труб. Варианты сварки. [10] |
На рис. 95 приведены зависимости тангенциальных пластических деформаций в функции от расстояния до центра шва. [11]
Ввиду небольшой величины односторонне накопленной деформации по сравнению с пластичностью, результаты изотермических испытаний с выдержками могут быть выражены в традиционной для усталостных испытаний форме зависимости пластической деформации от числа циклов до появления микротрещины. При этом в связи с выраженной кинетикой напряжений и деформаций необходимо рассмотреть, какие эффекты в определении долговечности может дать неучет указанной нестационарности процесса деформирования. [12]
![]() |
Зависимость пластической деформации от температуры для гладких образцов ( сплошные линии и образцов со спиральным надрезом ( штриховые линии. [13] |
Условие max e, GI, 2 1е 1Л ] позволяет при этом определить место начального разрушения. В области образования клиновидных трещин начало разрушения совпадает с областью максимальных нормальных напряжений при ползучести, несколько удаленной от дна выточки, В области хрупких разрушений путем образования микропор начальная трещина также образуется у дна выточки. Смешанному разрушению соответствуют промежуточные значения радиуса между дном выточки и точкой максимальных нормальных напряжений. При этом общая картина изменения пластической деформации сохраняется. На рис. 2.1 показана зависимость пластической деформации образцов - со спиральным надрезом от температуры испытания в условиях заданной номинальной скорости ползучести. Уменьшение деформации пластичности с температурой связано с переходом к. [14]