Cтраница 2
К числу жестких способов нагружения относится, например, трехосное растяжение, возникающее во внутренних слоях растягиваемого надрезанного образца. [16]
Зависимость сопротивления разрушению пластичного материала от вида напряженного состояния. [17] |
ТИ / СТ11), 3 и 4 - для трехосного растяжения в зоне концентратора напряжения ( аз О), причем луч 4 соответствует напряженному состоянию, близкому к равномерному всестороннему растяжению. [18]
Таким образом, в пределах упругих деформаций в кольцевой прослойке реализуется трехосное растяжение, вызывающее концентрацию. Концентрация невелика, так как напряжения о и а, значительно меньше аг, но их возникновение способствует повышению предела текучести и понижению пластичности прослойки. [19]
Можно видеть, что в центральной части прослойки реализуется жесткое напряженное состояние трехосного растяжения, которое и приводит к хрупкому разрушению. [20]
Радиальные напряжения в матрице в зависи. [21] |
Для плотной упаковки волокон во всех точках полимерного связующего наблюдается при осевом растяжении трехосное растяжение. Изохромы располагаются симметрично относительно центра призмы. Растягивающие напряжения в точках А, В, С ( см. рис. 6) достигают - 350 кПсм1 в случае адгезионной обработки волокон. [22]
В проблеме оценки конструктивной жаропрочности большое значение имеет изучение поведения материалов в условиях трехосного растяжения, которое является одной из причин наступления хрупкого разрушения. Специальные опыты на трехосное растяжение методически трудно осуществимы, поэтому при изучении работоспособности материалов часто прибегают к разного рода качественным пробам. [23]
Вторая теория - наибольших относительных удлинений - не подтверждается в случае двухосного или трехосного растяжения пластических материалов. [24]
Если в цилиндрическом брусе имеется глубокая выточка, то в узкой части его возникает трехосное растяжение, а в опасных точках А - двухосное напряженное состояние. Этот случай подробно рассмотрен в § 6 главы XI настоящего тома. [25]
Если в цилиндрическом брусе имеется глубокая выточка, то в узкой части его возникает трехосное растяжение, а в опасных точках А - двухосное напряженное состояние. Этот случай подробно рассмотрен в § 6 главы Xf настоящего тома. [26]
Это связано с тем, что вблизи вершин трещин или надрезов напряженное состояние близко к равномерному трехосному растяжению. Хрупкое разрушение в обычных ковких металлах всегда сопровождается небольшой пластической деформацией в тонком слое у поверхности разрушения. Поэтому упругая энергия тела при разрушении подобных материалов идет не только на образование поверхностной энергии, но и на работу, затрачиваемую на образование пластических деформаций в приповерхностном слое трещины. По оценкам Орована, например, для железа последняя величина больше в 103 раз величины энергии поверхностного натяжения, и последней можно пренебречь. Для высокоуглеродистой стали обе величины сравнимы. [27]
Перенесение такого подхода на сложные напряженные состояния потребует исследования поведения материала по меньшей мере в условиях трехосного растяжения сжатия, к которому сводится любое сложное напряженное состояние. Здесь мы попадаем в качественно новую ситуацию, связанную с неодно-осностью напряженного состояния. Так, для получения механических характеристик материала при одноосном растяжении-сжатии минимально необходимо испытать только два образца - один на растяжение, а другой на сжатие. Для получения полной информации о поведении материала при трехосном растяжении-сжатии нужны испытания при всевозможных сочетаниях напряжений по разным направлениям. [28]
В частном случае все три главных растягивающих напряжения могут быть равными; такое напряженное состояние называется чистым трехосным растяжением. [29]
В частном случае все три главных растягивающих напряжения могут быть равными; такое напряженное состояние называется частым трехосным растяжением. [30]