Cтраница 2
Тонкая пластина массы т ( см. рисунок) вращается с постоянной угловой скоростью со вокруг вертикальной оси Oz, лежащей в плоскости пластины. [16]
Полученные тонкие пластины цинка разрезают ножницами на полосы указанных выше размеров. [17]
Различают тонкие пластины п толстые плиты. [18]
Если тонкая пластина с произвольным начальным распределением температуры по ее длине начинает внезапно двигаться в воздухе с постоянной скоростью, то аэродинамический нагрев, обусловленный вязкостью пограничного слоя, постепенно изменяет температуру пластины до величины равнозесной температуры. Полученное решение этой задачи иллюстрируется примером. [19]
Различают тонкие пластины п толстые плиты. [20]
Пусть тонкая пластина с произвольной трещиной нормального разрыва подвергается действию растягивающих усилий. [21]
Если тонкая пластина подвержена воздействию поверхностной и ( или) объемной нагрузки, распределенной равномерно по толщине ( рис. 5.5, а), и нагрузка не имеет составляющей, направленной вдоль оси 2, то приближенно можно считать, что во всех точках тела площадки, проходящие через них и, параллельные наружным плоскостям пластины, являются главными с нулевыми напряжениями. Два других главных напряжения отличны от нуля и, вообще говоря, в различных точках различны и по величине и по направлению. Изменение как величины, так и направления этих напряжений при переходе из одной точки тела в другую происходит непрерывно. [22]
![]() |
Критические ( 1 и 2 и докритические ( 3 диаграммы разрушения пространства с дио ковидпой трещиной, в полости которой действует давление. 1 - энергетический критерий, 2 - бк-модель. [23] |
Пусть бесконечная тонкая пластина ослаблена периодической системой разрезов длиной 21, расположенных вдоль действительной оси х, с центрами в точках х 2пЬ, где п - целое число ( рпс. [24]
Рассмотрим тонкие пластины переменной толщины, находящиеся в обобщенном плосконапряженном состоянии. К краям пластины приложены растягивающие усилия. Обозначим через х и у декартовы координаты в срединной плоскости пластины, являющейся плоскостью симметрии, а через 2h ( x, у) - искомую толщину пластины. [25]
В тонкие пластины кремния я-типа с двух сторон проводится диффузия бора при высокой температуре. При этом с двух сторон пластины образуются. В кристалл вплавляется сплав, содержащий одновременно акцепторную ( галлий) и донор-ную ( мышьяк) примеси, таким образом, чтобы он проплавил диффузионную пленку р-типа. Из образовавшегося в процессе вплавления рекристаллизованного слоя при высокой температуре происходит одновременная двойная диффузия акцепторной и донорной примесей. [26]
Для тонкой пластины, когда Pd - 0 и Bi - О, коэффициент аккумуляции тепла равен единице. [27]
Соединение тонких пластин с жесткими рамами часто встречается в практике. К узлам такого типа, предназначенным для ответственных конструкций, предъявляются особые требования в отношении сварочных деформаций, в частности к наличию деформаций потери устойчивости, образующихся после соединения пластины по контуру с рамой. В то же время оставлять деформации потери устойчивости пластин без исправления не рекомендуется из-за снижения эксплуатационных характеристик соединения и из-за невозможности качественного выполнения некоторых последующих технологических операций. [28]
Теории тонких пластин, рассмотренные в этой главе, основаны на предположении, что в отношениях напряжения - деформации можно пренебречь поперечным нормальным напряжением. Строго говоря, поперечное напряжение az возникает в пластине. Однако в приложении J будет показано, что если поверхностные силы не очень сконцентрированы, то величина а2 мала по сравнению с ах и ау. [29]
Для тонких пластин экспериментальные результаты более разноречивы. Согласно работам [80, 83, 84] начальные пластические деформации локализуются вдоль полос под углом 45 к направлению трещины, в других работах [85-88] отмечено появление узких зон на продолжении трещины, что соответствует гипотезе Дагдейла. Интересна работа [89], в которой было найдено, что вначале распространяется линия скольжения по направлению трещины, затем ее развитие останавливается и начинают расти боковые полосы пластичности. Возможность наличия двух систем линий скольжения в тонких пластинах ( по нормали к плоскости пластины, аналогично плоской деформации и под углом 45 к плоскости пластины) хорошо согласуется с теорией плосконапряженного состояния для идеальной пластичности. [30]