Cтраница 1
Процесс изгиба был исследован по специальным опытам, в которых использовали прямоугольные брусья размерами 30 X 30 мм из стали St 50.11 в нормализованном состоянии. [1]
Анализ процесса изгиба был выполнен без учета упрочнения, а следовательно, полученные зависимости справедливы для горячего деформирования. [2]
В процессе изгибов, отбортовок, вытяжек и других подобных деформаций нарушается структура металла: появляются большие местные напряжения, а в некоторых случаях и мелкие трещины. Поэтому при конструировании плоских упругих деталей необходимо избегать применения различных деформаций, изменяющих формы их элементов. [3]
В процессе изгиба на наружных подокнах трубы возникнут растягивающие напряжения, а на волокнах вогнутой части - сжимающие напряжения. Растягивающие и сжимающие напряжения дадут равнодействующие силы Т, направленные к нейтральной оси и являкщпеся основными силами, вызывающими сплющивание поперечного сечения кривой трубы при изгибе. [4]
В процессе изгиба на наружной поверхности изогнутого участка трубы возникают растягивающие, а на внутренней сжимающие напряжения, в результате действия которых толщина наружной стенки изогнутого участка уменьшится, а внутренней - увеличится. [5]
Схема изгиба кривой трубы. [6] |
В процессе изгиба на наружных волокнах трубы возникают растягивающие напряжения, а на волокнах вогнутой части - сжимающие. [7]
В процессе изгиба на наружных юл окнах трубы возникают растягивающие напряжения, а на волок - tax вогнутой части - сжимающие. [8]
Схема изгиба кривой трубы. [9] |
В процессе изгиба на наружных волокнах трубы возникают растягивающие напряжения, а на волокнах вогнутой части - сжимающие. [10]
В процессе изгиба дорн, на который надевают изгибаемую трубу, оставаясь неподвижным и находясь в сечении изгиба тру-бы, предохраняет ее от смятия и образования зллипсности. Между дорном и трубой должен быть зазор около 1 мм на все стороны. [11]
Для осуществления процесса изгиба необходимо приложить изгибающий момент, хотя в общем случае изгиб может производиться одновременным действием моментов, а также продольных и поперечных сил. В основу теоретического анализа гибки положена гипотеза плоских сечений, согласно которой считается, что сечения, перпендикулярные к срединной поверхности заготовки, остаются плоскими в процессе изменения кривизны при изгибе. Опытами установлено, что эту гипотезу можно считать справедливой и при конечных пластических деформациях изгиба. [12]
Таким образом, процесс изгиба тонких материалов, в том числе и консоли из гибкой металлической подложки с полимерным покрытием, обусловлен неравномерной усадкой по толщине пленки, а не возникновением в покрытии одноосного напряженного состояния с равномерным распределением напряжений по толщине пленки. Характерным для всех полимерных покрытий является состояние заторможенной усадки. В связи с этим с увеличением толщины пленки максимальные напряжения на границе с подложкой, а также продольная сила возрастают. [13]
Рассмотренная методика анализа процесса изгиба моментом может быть использована также для анализа изгиба биметаллической полосы, состоящей из двух слоев металла с разными механическими свойствами. [14]
Причем прочность в процессе изгиба увеличивается в большей степени, чем при сжатии, что свидетельствует о положительном влиянии ССБ и хромпика, которые в значительной степени гасят деструктивные процессы в цементном камне. [15]