Cтраница 1
Многократное приложение растягивающей постоянной или переменной нагрузки, а также многократное приложение изгибающей нагрузки ведет к усталости ткани. Обычно при этом направление по основе более слабое. Объясняется это тем, что для основы применяют пряжу с большой круткой, которая при повторных деформациях ослабляется значительно сильнее, нежели более рыхлая уточная пряжа. [1]
Многократное приложение растягивающей постоянной или переменной нагрузки, а также многократное приложение изгибающей нагрузки ведет к усталости ткани. Обычно при этом направление по основе более слабое. Объясняется это тем, что для основы применяют пряжу с большой круткой, которая при повторных деформациях ослабляется значительно сильнее, нежели более рыхлая уточная пряжа. Графическое изображение результатов подобных испытаний приводит к кривым типа кривых Веллера, где асимптота, параллельная оси абсцисс, пересекает ось ординат на нагрузке, которая называется пределом выносливости. Величина, обратная пределу выносливости, выраженная в долях единицы, представляет собой коэффициент безопасности динамической усталости. Циклическая прочность ткани характеризуется максимальной нагрузкой, которую ткань выдерживает без разрушения в течение заданного базового числа циклов. Чем выше температура испытания, тем меньше повторных циклов выдерживает ткань. [2]
Многократное приложение растягивающей нагрузки постоянной или переменной величины ведет к усталости ткани. Такой же эффект производит и многократное приложение изгибающей нагрузки. [3]
Многократное приложение растягивающей нагрузки постоянной или переменной величины ведет к усталости ткани. Такой же эффект производит и многократное приложение изгибающей нагрузки. Обычно при динамической нагрузке более слабым оказывается направление по основе. Это обстоятельство объясняется тем, что для основы применяется пряжа с большой круткой. Такая пряжа при повторных деформациях ослабляется значительно сильнее, чем более рыхлая уточная пряжа. Графическое изображение результатов подобных испытаний приводят к кривым типа кривых Веллера. Линия асимптоты такой кривой, параллельная оси абсцисс, пересекает ось ординат на нагрузке, которая называется пределом выносливости. Величина, обратная пределу выносливости, выраженная в долях единицы, представляет собой коэффициент безопасности динамической усталости. Чем выше температура испытания, тем меньше повторных циклов выдерживает ткань. [4]
При многократном приложении напряжения быстрее протекает окисление полимерии. [6]
Другими словами, многократное приложение нагрузки приводит к понижению прочности. Такое явление называется усталостью. Например, для того чтобы сломать проволоку, мы перегибаем ее несколько раз то в одну, то в другую сторону. [7]
![]() |
Усталостный излом при повышенных температурах. [8] |
Ударно-усталостные изломы образуются от многократного приложения ударной нагрузки, например, в деталях огнестрельного оружия, клапанных механизмах поршневых двигателей и др. По своему строению ударно-усталостные изломы мало отличаются от типичных усталостных. [9]
Предположим, что при многократном приложении к промежутку полной волны с амплитудой U ведется счет числа искровых разрядов в промежутке. [10]
![]() |
Определение коэффициента длительного сопротивления Кцл. [11] |
Различают динамические испытания при однократном и многократном приложении нагрузки. [12]
Испытания на усталость проводят при многократном приложении к образцу изменяющихся нагрузок. Такие испытания обычно длительны ( часы - сотни часов), по их результатам определяют число циклов до разрушения при разных значениях напряжений, а в конечном итоге - то предельное напряжение, которое образец выдерживает без разрушения в течение определенного числа циклов нагружения. [13]
Испытания на усталость проводят при многократном приложении к образцу изменяющихся нагрузок. Такие испытания обычно длительны ( часы - сотни часов), по их результатам определяют число циклов до разрушения при разных значениях напряжений, а в конечном итоге - то предельное напряжение, которое образец выдерживает без разрушения в течение определенного числа циклов нагружения. [14]
Эксперименты показали, что при многократном приложении продольных усилий в подземных трубопроводах накапливаются усилия и перемещения, существенно больше, чем при однократном нагружении и позволили установить характер перераспределения перемещений и усилий по длине трубопровода. [15]