Показатель - упрочнение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Теорема Гинсберга: Ты не можешь выиграть. Ты не можешь сыграть вничью. Ты не можешь даже выйти из игры. Законы Мерфи (еще...)

Показатель - упрочнение

Cтраница 3


Здесь сгэ, ерэ - эквивалентные напряжение и деформация по энергетической гипотезе прочности; т - показатель упрочнения; 1т - функция числа m и вида раскрытия трещины.  [31]

32 Увеличение относительного размера зоны разрушения г / / 0 для пластины с центральной трещиной. [32]

Основными характеристиками материала, определяющими его сопротивление развитию трещин в соответствии с ( 214), являются показатель упрочнения материала т, от которого зависит величина Kie, и относительная разрушающая деформация е /, зависящая от объемности напряженного состояния.  [33]

Из уравнений (1.21) - (1.26), (1.150), (1.151) и (1.154) следует, что при уменьшении температуры испытаний показатель упрочнения т в неупругой области уменьшается, но несущественно.  [34]

Определяемую размахом напряжения Да, величина которого из диаграммы циклического деформирования выражается через размах пластической деформации 2еар и показатель упрочнения п на диаграмме деформирования.  [35]

Изменение температур и скоростей деформирования при эксплуатации учитывают в расчетах прочности введением основных характеристик деформирования ( предел текучести ат, показатель упрочнения т) и разрушения ( предельная деформация ек), зависящих от указанных ниже факторов.  [36]

Изменение температур и скоростей деформирования при эксплуатации учитывают в расчетах прочности введением основных характеристик деформирования ( предел текучести о-т, показатель упрочнения да) и разрушения ( предельные деформации %), зависящих от указанных выше факторов. Введение в расчет характеристик 5Т, т и ек в зависимости от температур t и скоростей деформирования е ( или времени т) позволяет учесть эти факторы при определении предельных нагрузок РО, РОК и деформаций еда. Запасы, определенные по уравнениям ( 259) и ( 260), можно оставить без изменений.  [37]

В этом случае с помощью соотношений (2.9.32) - (2.9.35) можно численно определить постоянные Dk для различных значений угла выреза и показателя упрочнения.  [38]

В этом случае с помощью соотношений (3.6.32) - (3.6.35) можно численно определить постоянные Dk для различных значений угла выреза и показателя упрочнения.  [39]

По данным испытаний лабораторных образцов, корпусная сталь при температуре в диапазоне от 20 до 150 С является циклически стабильной, показатель упрочнения стали в упругоциклическои области при статическом нагружении равен 0 18, а при циклическом - 0 29 и слабо зависит от температуры.  [40]

Примечание: Pmac - расчетное разрушающее давление; /, R - исходные толщина и внутренний радиус трубы; m - показатель упрочнения материала трубы; Ер - истинное равномерное удлинение; D 2R - внутренний диаметр трубы; е - основание натурального логарифма.  [41]

Изменение температур и скоростей деформирования при эксплуатации отражают в расчетах прочности путем введения основных характеристик деформирования ( предела текучести ат, показателя упрочнения) и разрушения ( предельных деформаций ек), зависящих от указанных выше факторов.  [42]

43 Зависимость коэффициентов упрочнения Л1 и Аг от температуры лантана при разных скоростях деформации е, сек-1. I - 2 - 10 -. 2 - 1 5 - 10 -. 3 - 1 5 - 10 -. 4 - 2 - 10 - 3. 5 - 1 5 - 10 -.. 6 - 1 5 - Ю-1.| Зависимость степени деформации е о. т температуры лантана при разных скоростях деформации е, сек-1. [43]

Аг; это же замечено и у титана, однако при температуре - 196 С у титана наблюдается значительное повышение всех показателей упрочнения.  [44]

Примечание: Ртас - расчетное разрушающее давление; /, R - исходные толщина и внутренний радиус трубы; / и - показатель упрочнения материала трубы; 6р - истинное равномерное удлинение; D 2R - внутренний диаметр трубы; е - основание натурального логарифма.  [45]



Страницы:      1    2    3    4