Cтраница 2
С учетом результатов проведенного анализа полей деформаций и выявленных особенностей процесса деформирования дальнейшие исследования НДС в связи с расчетной оценкой малоцикловой долговечности сферического корпуса выполнены применительно к опасной зоне. [16]
Естественно считать, что возмущения полей деформаций и напряжений, вызванные наличием малых включений, быстро спадают с удалением от границ включений. [17]
К наиболее распространенным методам исследования полей упругопластиче-ских деформаций относятся методы делительных сеток и муара, имеющие общую геометрическую природу и позволяющие измерять деформации как при нормальной, так и при повышенных ( в отличие от метода оптически активных покрытий) температурах. [18]
Иногда даже при сравнительно небольшой связанности полей деформаций и температур эту связанность уместно учитывать, поскольку при этом выявляются новые качественные особенности явления. [19]
В тех случаях, когда связанность полей деформаций и температур имеет практическое значение, для получения фундаментальной системы критериев подобия в число определяющих параметров необходимо дополнительно включить удельную теплоемкость материала конструкции. [20]
При исследовании динамических задач термоупругости учет связанности полей деформации и температуры дает возможность выявить новые качественные особенности протекания процесса деформирования. Анализ сравнительно простого решения одномерной задачи о распространении плоских гармонических термоупругих волн в неограниченном теле позволяет правильно понять основные черты термоупругих явлений при разных частотах волн и параметрах связанности материала. В качестве основных граничных связанных задач тер мо у пру гости следует отметить двумерные задачи о распространении плоских термоупругих волн вдоль поверхности полупространства и продольных термоупругих волн в длинном цилиндре. [21]
![]() |
Схема муаровой скамьи. [22] |
Применение такой оптической системы позволяет осуществлять измерение полей деформаций без остановки испытаний, причем испытуемый образец или элемент конструкции может быть размещен в нагревательной или климатической камере, имеющей соответствующее окно для наблюдения за исследуемой поверхностью и смонтированной на испытательной машине. [23]
![]() |
Линии деформации, выявленные Д.К. Черновым при резке листа и пробивании отверстия. [24] |
В работе [215] была экспериментально изучена эволюция полей деформаций при распространении полосы Чернова-Людерса по поверхности образца из малоуглеродистой стали при его растяжении. I и их компонент их - иу, ориентированных соответственно параллельно и перпендикулярно направлению приложения нагрузки, использовали метод лазерной спекл-интерферометрии. Анализ полей смещения [215] позволил предложить оригинальную модель образования полос Чернова - Людерса. В соответствии с этой моделью полоса формируется в результате распространения аккомодирующих поворотов по образцу в тот момент, когда микросдвиги охватили его полностью. [25]
![]() |
Схема муаровой скамьи. [26] |
Применение такой оптической системы позволяет осуществлять измерение полей деформаций без остановки испытаний, причем испытуемый образец или элемент конструкции может быть размещен в нагревательной или климатической камере, имеющей соответствующее окно для наблюдения за исследуемой поверхностью и смонтированной на испытательной машине. [27]
Наличие члена цТоец в уравнении (1.22) отражает связанность полей деформаций и температур. [28]
При этом существенным для нас будет рассмотрение взаимодействия полей деформации и температуры, изучением которого занимается термомеханика - область механики, базирующаяся на законах термодинамики необратимых процессов и механики сплошной среды. [29]
Другая цель экспериментальной механики, состоящая в определении полей деформаций ( напряжений) в деталях и конструкциях сложной формы, когда теория зачастую может дать лишь качественные результаты, в книге не обсуждается. [30]