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]
![]() |
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]
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]