Cтраница 3
В недавно вышедшей работе [56] исследуется задача о взаимодействии полей деформаций, температуры и химического потенциала, вызывающего процесс диффузии вещества. Сформулирован общий вариационный принцип, из которого следуют уравнения задачи и граничные условия смешанного типа. [31]
При интерференции волн напряжений происходит наложение полей напряжений ( полей деформаций) друг на друга. В результате образуется новое поле напряжений ( поле деформаций), интенсивность которого существенно отличается от интенсивностей исходных полей. [32]
В обоих случаях мы имеем дело с взаимосопряженными процессами; поля деформации и температуры сопряжены между собой. Описанную нами среду, в которой возможен обратимый упругий процесс и необратимый тепловой процесс, будем называть в дальнейшем термоупругой средой. [33]
Как следует из (1.92), учет взаимодействия температурного поля и поля деформаций вызывает изменения только в уравнении для волны расширения. [34]
Коэффициент / С характеризует увеличение напряжений (9.2.19), обусловленное связанностью полей деформации и температуры. [35]
Измерение накопленных пластических деформаций в зонах концентрации позволяет проследить кинетику полей деформаций и подтвердить возможность использования критерия квазистатического разрушения, сформулированного выше для однородного напряженного состояния. [36]
Развитие теории приспособляемости позволяет предварительно охарактеризовать критерии предельных состояний по стабилизации полей деформаций, по накоплению формоизменения, по накоплению циклического повреждения. [37]
Это позволяет более обоснованно описать процесс деформирования в областях повышенной неоднородности полей деформаций и отразить роль структурной неоднородности металла на его сопротивление циклическому деформированию. [38]
Осуществление термоциклических испытаний элементов конструкций в натуре и на моделях с измерением полей деформаций, температур, распространения трещин и формоизменения с применением ЭВМ для управления процессом испытания и обработки результатов позволяет проверять результаты расчетов для сопоставления конструктивных и технологических вариантов решений с оценкой роли абсолютных размеров, остаточной напряженности, исходной и накопленной дефектности. [39]
Термоупругие эффекты в самом общем случае заключаются в указанном выше взаимном влиянии полей деформаций и температур. Эффект связанности проявляется в образовании движения тепловых потоков в теле, в возникновении связанных тепловых и упругих волн, в температурном рассеянии энергии. Кроме того, вследствие изменения температуры могут изменяться модули упругости. [40]
Существует ветвь механики - термоупругость, в которой изучается отмеченное взаимное влияние полей деформаций и температур, а также в условиях стеснения деформаций возникновение поля температурных напряжений. [41]
При разработке алгоритма расчета малоцикловой долговечности необходимо учитывать особенности формирования процедуры построения полей деформаций, трудоемкость ее реализации и достигаемую при этом точность. [42]
![]() |
Изменение относительного удлинения закаленного с 450 С в воде сплава А1 - 6 % Zn - 3 % Mg в процессе старения при 120 С в насыщенном паре при 0 206 МПа ( 1 и в вакууме ( 2. [43] |
В работе [6.24] экспериментально на основе данных о положении кривизны дуг, отображающих поля деформаций в матрице и размеров пузырьков, измерено давление внутри них. Там же получена теоретическая оценка наибольшего давления в пузырьках. [44]
Электромагнитные эффекты, которым посвящена его новая книга, - это эффекты взаимодействия полей деформаций с электромагнитным и температурным полями, возникающими в твердом теле как внешним, так и внутренним образом. В рамках линейных соотношений эти эффекты рассмотрены как для диэлектриков, так и для проводников, причем с позиций различных математических моделей. [45]