Cтраница 2
Напряжение, при котором скорость деформации ползучести яри заданной температуре и постоянной нагрузке составляет определенное, наперед заданное аначение, например 0 0001 % в час, называется пределом ползучести по допускаемой скорости деформации. [16]
Для кинематически возможных полей скоростей деформаций ползучести, сохраняющих ту же величину средней мощности рассеяния WQ const, внешние нагрузки будут больше, чем для истинного НДС. [17]
Предположим, что потенциал скоростей деформаций ползучести зависит от второго инварианта девиатора напряжений, интенсивности скоростей деформации ползучести и параметра Одквис-та. [18]
В случае использования степенной зависимости скорости деформации ползучести от напряжений в работе [62] показано, что при увеличении показателя степени напряженное состояние стремится к состоянию, определяемому из решения идеально пластической задачи. При помощи принципа минимума дополнительного рассеяния задача сведена к вариационной. [19]
В расчете использована степенная зависимость скорости деформации ползучести от напряжения. Разработаны два варианта расчета в зависимости от величины отношения максимального напряжения изгиба к напряжению растяжения для начального момента времени. [20]
В связи с тем, что скорости деформаций ползучести зависят не только от напряжений, но и от температуры, распределение напряжений при ползучести в неравномерно нагретых толстостенных трубах отличается от напряженного состояния при механическом нагружении. [21]
![]() |
Диаграмма гомологических. [22] |
В первой стадии ( участок ОА) скорость деформации ползучести постепенно уменьшается. [23]
АВ соответствует первой стадии неустановившейся ползучести - скорость деформации ползучести переменна, она постепенно уменьшается; имеет место упрочнение материала. [24]
На третьей стадии ( участок CD) скорость деформации ползучести быстро нарастает и процесс заканчивается либо хрупким изломом, либо вязким разрушением. При расчетах элементов конструкций особый интерес представляют первая и вторая стадии ползучести, поскольку третья стадия предшествует разрушению материала. Поэтому необходимо знать зависимости между напряжением, деформацией, температурой и временем в основном на первой и второй стадиях ползучести. [25]
Уравнения (1.45) и (1.46) определяют зависимости компонентов скоростей деформаций ползучести от компонентов напряжений по теории течения. [26]
Если при этом компоненты тензоров напряжений и скоростей деформаций ползучести постоянны во всех точках тела, то такое деформирование называется установившейся ползучестью тела. [27]
Отсюда следует, что ядро ползучести определяется как скорость деформации ползучести при постоянном напряжении, а R0 ( 0 находится по кривой релаксации напряжения. [28]
За основные переменные в теории течения принимаются напряжение, скорость деформации ползучести и время. [29]
Аналогично с картиной деформации стали под нагрузкой при нагреве, скорость деформации ползучести по мере прогрева быстро растет и на завершающей стадии испытания кривая полной деформации также приближается к вертикали. Это свидетельствует о том, что прочность нагретого бетона исчерпана и образец разрушается. [30]