Cтраница 3
Поле напряжений в пластичном кольце представлено на фиг. [31]
Поле напряжений при гидравлической штамповке деталей с отводами характерно неравномерностью напряжений в различных точках как по направлению их действия, так и по величине. [32]
![]() |
Схема гидравлической штамповки детали с двумя последовательно расположенными на трубе отводами. [33] |
Поле напряжений при штамповке переходных тройников, а также крестовин принципиально не отличается от поля напряжейий равнопроходных тройников. Однако форма отвода и их количество приведут к другим численным значениям напряжений и новой форме очага пластической деформации. [34]
![]() |
Схема действия сил и напряжений при штамповке с обжимом отвода. [35] |
Поле напряжений на этой стадии штамповки принципиально отличается. [36]
![]() |
Трещина отрыва в неограниченной среде. [37] |
Поле напряжений в окрестности математического разреза в линейно-упругом теле имеет особенность типа квадратного корня. Если процесс разрушения носит локальный характер, то он должен в первую очередь зависеть от распределения напряжений в окрестности фронта трещины. [38]
![]() |
Зависимость поля напряжений в вершине трещины от скорости ее распространения vc ( по данным Иоффе, 1951 г.. [39] |
Поле напряжений было затем представлено в системе полярных координат с центром в вершине трещины, причем тангенциальное напряжение 00 получали как функцию скорости трещины. [40]
Поле напряжений в нагруженных клеевых соединениях весьма неоднородно, поэтому вопросы, связанные с влиянием перенапряжения на прочность клеевых соединений, очень важны. Развитие релаксационных процессов в тонком клеевом слое затруднено из-за малой массы клея. Изучение зависимости прочности клеевых соединений от факторов, влияющих на скорость указанных процессов, показало возможность регулирования концентрации напряжений в соединении методами физико-химического воздействия на материал клеевого шва; этот путь обеспечивает повышение прочности соединения в определенном температурном интервале, что имеет важное практическое значение. [41]
![]() |
Эпюра нормальных ради - [ IMAGE ] Эпюра касательных напря. [42] |
Поле напряжений обсадной трубы при этом виде обжатия получается после суммирования напряжений от действия обеих составляющих нагрузки. Как показывает анализ эпюры касательных напряжений на рис. 24, согласно теории наибольших касательных напряжений появление пластических деформаций в теле трубы возможно уже с глубины 3 - 4 км при данном виде нагружения. В этом случае труба оказывается под действием двух сосредоточенных нагрузок. [43]
![]() |
Модель Вольтерра для винтовой ( а и краевой ( б дислокаций с направлением их вдоль оси Ох, ( Ог. [44] |
Поле напряжений вокруг краевой дислокации вычисляется более сложным путем. Используя модель краевой дислокации ( рис. 24 6), предполагают деформацию плоской [ Т2зсгз10; 033v ( ffn a22), где v - коэффициент Пуассона ], а среду изотропной. [45]