Cтраница 2
Сравнение ударной адиабаты и кривой гидростатического сжатия представляет собой простейший способ оценки сдвиговой прочности. В предположениях об изотропности упрочнения материала, а также о малости отличия гидростатической кривой изотермического сжатия от среднего напряжения Р динамический предел текучести вычисляется по разности напряжений о на ударной адиабате упругопластического материала и давления Р на изотерме его всестороннего сжатия при заданном удельном объеме V ( или деформации е) по формуле: Ул - - ( QXX - Р) - Такой подход к нахождению Уд ограничен сравнительно невысокими напряжениями с, когда температура вещества при ударном сжатии мала и можно пренебречь тепловыми составляющими. [16]
![]() |
Графическое представление гипотезы максимального касательного напряжения для случая произвольного многоосного напряжения состояния. [17] |
Экспериментами установлено, что при гидростатическом сжатии даже при очень больших напряжениях в металлах не возникает текучести и не происходит разрушения. [18]
![]() |
Зависимость между объемными деформациями и осевым напряжением при трехосных испытаниях.| Зависимость между сдвиговыми деформациями 7 и напряжением т. [19] |
Аналогичный тип деформаций наблюдается при гидростатическом сжатии слабоцементированных сред. [20]
![]() |
Определение истинного времени седиментации. [21] |
Одним из таких эффектов является упоминавшееся уже гидростатическое сжатие раствора. [22]
Пластическая деформация металла происходит в условиях гидростатического сжатия, при котором с самого начала обработки давлением металл подвергается воздействию всестороннего сжатия с высокими главными сжимающими напряжениями, а растягивающие деформации и напряжения крайне малы. При этом с увеличением противодавления доля растягивающих деформаций и напряжений резко уменьшается, а технологическая пластичность деформируемого металла возрастает. Напряженное состояние соответствует неравномерному всестороннему сжатию, а деформированное состояние разноименной схеме с двумя деформациями сжатия и одной - растяжения. [23]
О том, что при наложении гидростатического сжатия изменяются пластические свойства материала, известно давно. Еще Карман [184] и Бекер [28] в опытах по разрушению каррарского мрамора и цинка при одновременном действии давления в осевом и поперечном направлениях обнаружили, что дополнительные сжимающие вапряжения увеличивают пластичность материала. [24]
![]() |
Схемы устройств для разрыва образцов. [25] |
Разрушение образцов при разрыве в условиях гидростатического сжатия давлением р также начинается на оси в середине шейки. Несколько сложней обстоит дело с подсчетом в месте разрушения показателя напряженного состояния, который в процессе испытания меняет свою величину. [26]
Возможность измерения обеспечивается равномерным распределением напряжений гидростатического сжатия в тонком резиновом слое и одномерностью канала распространения вибрационной энергии за счет перепада жесткостей в ортогональных направлениях элемента, что позволяет также без практического изменения жесткости опорного узла в осевом направлении существенно снизить жесткость в боковом направлении. [27]
Известны аналогичные формулы и для случая гидростатического сжатия материала. [28]
Поскольку графитация связана с уменьшением объема, гидростатическое сжатие должно ускорять протекание этого процесса. [29]
Это сферическое напряженное состояние, часто называемое гидростатическим сжатием. Из (7.2) видно, что касательные компоненты напряжения равны нулю в покоящейся жидкости. [30]