Cтраница 2
![]() |
Кривые деформирования однонаправленного материала 33 - 18С при сжатии в интервале температур от - 196 до 1009С. а р 0. б - Ф 45. в - ф 90. [16] |
Влияние концентрации напряжений при растяжении ортогонально армированного материала 33 - 18С исследовалось на плоских образцах длиной 125 мм различного попеременного сечения при постоянной скорости перемещения нижнего захвата, равной 40 мм / мин. [17]
Влияние концентрации напряжений на прочность деталей зависит не только от геометрической формы концентратора, но и от характера нагружения материала. Прочность деталей из пластичных материалов при статическом нагружении практически не зависит от концентрации напряжений и при расчетах не учитывается. [18]
Влияние концентрации напряжений на выносливость стальных изделий в воздухе достаточно подробно изучено и описано в литературе, поэтому в настоящей работе данные о пределе выносливости образцов с концентратором напряжений в воздухе использованы лишь для сравнения. [19]
Влияние концентрации напряжений на прочность детален как при постоянных напряжениях, так и при переменных оценивается аффективным коэффициентом концентрации напряжений. [20]
Влияние концентрации напряжений на прочность оценивается так назы-ваем ым эффективным коэффициентом концентрации напряжений. [21]
Влияние концентрации напряжений в расчетах деталей машин, подвергающихся действию переменных напряжений с асимметричным циклом, следует учитывать на основе экспериментальных данных, так как теоретически этот вопрос пока не решен. [22]
![]() |
Отношение Ка - аа / аи, k определяет эф. [23] |
Влияние концентрации напряжений на статическую прочность для малопластичных и хрупких материалов оценивается или теоретическим коэффициентом концентрации напряжений а, вычисляемым методами теории упругости, или эффективным коэффициентом концентрации К0, определяемым опытным путем. [24]
Влияние концентрации напряжений относится только к амплитудам цикла. [25]
![]() |
Теоретические коэффициенты концентрации напряжений. [26] |
Влияние концентрации напряжений на прочность материала зависит от его пластических свойств и от характера нагрузки. [27]
Влияние концентрации напряжений на статическую прочность при изгибе характеризуется полным коэффициентом. [28]
Влияние концентрации напряжений на прочность деталей как при постоянных напряжениях, так и при переменных оценивается эффективным коэффициентом концентрации напряжений. [29]
Влияние концентрации напряжений на прочность деталей машин, испытывающих деформацию растяжения ( сжатия), изгиба или кручения, проявляется примерно одинаково. Опыты показывают, что для пластичных материалов концентрация напряжений при статических нагрузках не представляет опасности, поскольку за счет текучести в зоне концентрации происходит перераспределение ( вы - - равнивание) напряжений. Величина I эффективного коэффициента концент - 4 - - рации Л в этом случае близка к единице. [30]