Cтраница 1
Распределение рабочих напряжений поперек стенки изображается согласно формуле Бойля-Мариотта прямой линией. [1]
Схема упрочнения при обкатке шариками ( глубина упрочненного слоя Д / мм.| Схема упрочнения при обкатке шариками ( глубина упрочненного слоя Д 2 мм. [2] |
При изгибе гладких образцов предельная эпюра распределения рабочих напряжений, соответствующая разрушению от усталости, представлена линиями г. Эти линии должны быть касательными к кривым в, так как разрушение от усталости начинается тогда, когда рабочие напряжения достигнут предела выносливости в какой-либо точке поперечного сечения. [3]
Основным способом контроля исправности многоэлементных опорно-штыревых изоляторов является измерение распределения рабочего напряжения по отдельным элементам. [5]
Тепловой метод позволяет контролировать исправность шунтирующих резисторов и искровых промежутков, герметизацию элементов и степень равномерности распределения рабочего напряжения по элементам разрядников. [6]
Формальный расчет, даже с большим коэффициентом запаса, не всегда обеспечивает работоспособность соединения, тем более, что величина и распределение рабочих напряжений по сечениям детали, а также и характер их взаимодействия с предварительными напряжениями в большинстве случаев, особенно в соединениях, подвергающихся циклическому нагруженною, неясны. Поэтому независимо от результатов расчета необходимо всемерно усиливать прессовые соединения конструктивными мерами. [7]
Формальный расчет, даже с большим коэффициентом запаса, не всегда обеспечивает работоспособность соединения, тем более, что величина и распределение рабочих напряжений по сечениям детали, а также и характер их взаимодействия с предварительными напряжениями в большинстве случаев, особенно в соединениях, подвергающихся циклическому нагружению, неясны. Поэтому независимо от результатов расчета необходимо всемерно усиливать прессовые соединения конструктивными мерами. [8]
Зависимость эффекта упрочнения от асимметрии цикла. 1 - для свободного цементированного слоя. 2 - для цементированных образцов. [9] |
При средних же уровнях концентрации напряжений эффект упрочнения определяется взаимным расположением эпюры распределения пределов выносливости по сечению ( с учетом влияния остаточных напряжений) и эпюры распределения рабочих напряжений. [10]
Измерение напряжения на каждом изоляторе гирлянды поочередно под рабочим напряжением с помощью измерительной штанги. При резком понижении сопротивления изоляции отдельных элементов, например гирлянды изоляторов, распределение рабочего напряжения по ним существенно искажается по сравнению с аналогичным распределением Бинормальных условиях. Отличие полученного распределения напряжения от распределения его в нормальных условиях указывает на наличие дефектных изоляторов. [11]
Зависимость Рупр для гладких образцов различных диаметров от относительной глубины упрочненного слоя при обкатке роликами. [12] |
Влияние абсолютных размеров поперечного сечения на эффект упрочнения образцов с концентрацией напряжений зависит от расположения очага зарождения трещины усталости. Если трещина зарождается у поверхности ( например, в образцах с повышенной концентрацией напряжений), то эффект упрочнения, очевидно, не зависит от относительной толщины упрочненного слоя и, следовательно, от размеров образца. При средних же уровнях концентрации напряжений эффект упрочнения определяется взаимным расположением эпюр распределения пределов выносливости по сечению ( с учетом влияния остаточных напряжений) и распределения рабочих напряжений. [13]
Причинами существенного положительного влияния методов поверхностного упрочнения являются остаточные сжимающие напряжения в поверхностном слое и повешенная прочность материала слоя, возникающие при поверхностной обработке. При среднем сжимающем напряжении цикла от - 400 МПа предельная амплитуда оа в Г 5 раза превышает предел выносливости при симметричном цикле. Помимо остаточных напряжений изменяются механические свойства поверхностного слоя. Суммарный эффект упрочнения зависит от взаимного расположения эпюр распределения остаточных и рабочих напряжений и механических свойств по сечению детали. [14]