Cтраница 2
При приложении внешней нагрузки напряжения в вершине трещины в конечном счете превышают предел текучести и в окрестности трещины образуется пластическая зона радиусом г, для которой упругий анализ напряжений теряет силу. [16]
В цикле приложения внешней нагрузки в вершине усталостной трещины внутри зоны пластической деформации происходит квазихрупкое, скачкообразное ее подрастание на величину б соответствующую размеру участка металла, в котором достигнута критическая плотность энергии деформации. [17]
В результате приложения внешней нагрузки, необходимой для отрыва пленки, изменяется емкость конденсатора. [18]
В момент приложения внешней нагрузки в структурных элементах ( дисках) возникнут неодинаковые по величине и направлению сдвиги, вызывающие смещения и повороты дисков относительно друг друга. Одновременно в связях Ci и С2 создается напряженное состояние, которое при определенных условиях приведет сначала к локальным нарушениям, а затем к их разрыву. [19]
![]() |
Конструкция шпангоутов переменной жесткости. [20] |
Вдали от места приложения внешней нагрузки их величина может быть в 3 - 4 раза меньше по сравнению с сечением, находящимся непосредственно под силой. Поэтому рациональным будет шпангоут переменной жесткости, изменение которой подбирается при проектировании в соответствии с действующими в шпангоуте моментами. При проектной разработке таких конструкций для приближенных расчетов могут быть использованы расчетные данные для колец постоянной жесткости. При этом следует иметь в виду, что в результате местного увеличения жесткости шпангоута в местах приложения сосредоточенных сил внутренние усилия имеют несколько большие значения, чем в кольце постоянной жесткости. Для окончательно спроектированной конструкции точные значения внутренних усилий определяются с учетом фактического изменения жесткостей. Рассмотрим порядок расчета на конкретных примерах. [21]
Такое самопроизвольное разрушение без приложения внешних нагрузок характеризует технологическую прочность паяемого соединения или изделия. [22]
Напряжения могут возникать от приложения внешних нагрузок при растяжении стержня или от внутреннего давления ( в барабане парогенератора), от неравномерного нагрева, когда нагреваемый участок металла стремится увеличить свои размеры, а не нагреваемый участок препятствует этому. На рис. 72, а - е представлены некоторые виды нагрузок, вызывающих изменение формы и разрушение металлов. [23]
В зависимости от способа приложения внешних нагрузок рассматривают различные виды изгиба. В самом общем случае, когда нагрузки лежат в разных плоскостях ( рис. 7.2), изгиб называется пространственным. [24]
Стержень болта нагружается при приложении внешней нагрузки и работает только на растяжение. Расчет сводится к определению диаметра нарезанной части. [25]
Как было показано выше, приложение внешней нагрузки вызывает в сварном соединении местные пластические деформации и приводит к снижению сварочных напряжений. При достаточно высоком запасе пластичности металла статическое нагру-жение не снижает несущей способности сварных соединений. [26]
Нетрудно понять, что после приложения внешней нагрузки Р к затянутому соединению болт дополнительно растянется на некоторую величину Ар, а деформация сжатия деталей уменьшится на ту же величину. Это значит, что только часть внешней нагрузки дополнительно нагружает болт, а другая часть идет на разгрузку стыка. [27]
![]() |
Пример подшипнике-вого узла. [28] |
Болт затянут предварительно, до приложения внешней нагрузки. [29]
Болт затянут предварительно, до приложения внешней нагрузки. Возможна дополнительная затяжка болта при действии полной внешней нагрузки. [30]