Cтраница 1
Одностороннее растяжение или сжатие изотропного тела конечной величины всегда сопровождается соответственным изменением его поперечных размеров. Продольное растяжение вызывает поперечное сокращение; продольное сжатие, наоборот - поперечное расширение. [1]
Зависимость коэффициента. от N. [2] |
Одностороннее растяжение или сжатие изотропного тела ( стекла) всегда сопровождается соответствующим изменением его поперечного сечения, например продольное растяжение вызывает поперечное сокращение размеров. [3]
При одностороннем растяжении или сжатии такое тело приобретает св-ва оптически одноосного кристалла, оптическая ось к-рого совпадает с направлением растяжения или сжатия. [4]
При одностороннем растяжении ( сжатии) под действием растягивающей ( сжимающей) силы возрастает ( убывает) длина тела. [5]
При одностороннем растяжении или сжатии изотропное тело становится подобным одноосному кристаллу с оптической осью, параллельной направлению растяжения или сжатия. При более сложных деформациях, например, при двустороннем растяжении, тело становится оптически двухосным. [6]
При одностороннем растяжении или сжатии такое тело приобретает св-ва оптически одноосного кристалла, оптическая ось к-рого совпадает с направлением растяжения или сжатия. [7]
При одностороннем растяжении или сжатии наряду с длиной стерж: ня изменяется также и его поперечное сечение: при растяжении - уменьшается, при сжатии - увеличивается. [8]
При одностороннем растяжении ( сжатии) под действием растягивающей ( сжимающей) силы возрастает ( убывает) длина тела. [9]
Пластическая деформация одностороннего растяжения также обусловлена скольжением ионных плоскостей друг относительно друга. На рис. 99 схематически изображена деформация монокристаллического стержня, подвергнутого одностороннему растяжению. Скольжение слоев начинается в наиболее слабых местах стержня ( где решетка ослаблена трещинами и другими дефектами) и постепенно распространяется на весь стержень. Толщина пачек скольжения разнообразна, но имеет порядок 10 - 5 см. Первоначально гладкая поверхность стержня ( рис. 99, а) становится в процессе пластической деформации шероховатой ( рис. 99, б), что подтверждается опытными данными. [10]
Пластическая деформация одностороннего растяжения также обусловлена скольжением ионных плоскостей друг относительно друга На рис. 99 схематически изображена деформация монокристаллического стержня, подвергнутого одностороннему растяжению. Скольжение слоев начинается в наиболее слабых местах стержня ( где решетка ослаблена трещинами и другими дефектами) и постепенно распространяется на весь стержень. В результате в стержне образуются скошенные слои, называемые пачками скольжения ( рис. 99, б) Толщина пачек скольжения разнообразна, но имеет порядок 10 - 5 см. Первоначально гладкая поверхность стержня ( рис. 99, а) становится в процессе пластической деформации шероховатой ( рис 99, б), что подтверждается опытными данными. [11]
Пластинка подвергнута равномерному одностороннему растяжению. [12]
Задача об одностороннем растяжении на бесконечности равномерно распределенным напряжением а а, параллельным оси Оу, неограниченной упругой среды, находящейся в состоянии плоской деформации и содержащей центральную трещину - / х /, у О, берега которой свободны от внешних напряжений. [13]
Поэтому при одностороннем растяжении ( е 0) объем тела увеличивается на величину ( 1 - 2ц) е, а при одностороннем сжатии ( е 0) объем тела уменьшается на такую же величину. [14]
Схема линейной сотки. Деформация сдвига выражается как. [15] |