Cтраница 1
Изменения напряженно-деформированного состояния в некоторой точке тела при его деформировании допускают геометрическую интерпретацию. При этом можно сформулировать теорию пластичности, не используя концепцию предельных поверхностей и разделения процессов на активные и пассивные. [1]
Изменение напряженно-деформированного состояния пластов глин обусловлено отжатием из них поровой жидкости вследствие снятия гидростатических напоров со стороны контактирующих водоносных пластов и увеличения эффективного давления. Этот процесс развивается медленно и сопровождается консолидационно-реологическими явлениями. [2]
![]() |
Объединенная диаграмма развития напряженно-деформированного состояния трубопровода со стеклопластиковой оболочкой. / и 3 - для металла. 2 и 4 - для стеклопластика. [3] |
Рассмотрим характер изменения напряженно-деформированного состояния трубопровода. На рис. 3.30 приведена объединенная диаграмма напряжений и деформаций одного из возможных вариантов конструктивно-технологического исполнения трубопровода с ИСО. В первом квадрате приведены диаграммы растяжения а - - е и зс-е, а во втором - диаграммы изменения напряжений в стеклопластике и металле во времени. На этом рисунке хорошо видно, что для установления в стеклопластике и в металле расчетных рабочих напряжений Gy и RI напряжения в момент нагружения должны быть в стеклопластике выше, а в металле - несколько ниже. [4]
Тщательный анализ изменения напряженно-деформированного состояния зерен и поведения систем скольжения модели поликристалла при растяжении и чистом сдвиге показал, что условие активного нагружения ( без разгрузки) выполняется для всех без исключения кристаллических зерен и систем скольжения. [5]
Детальный анализ изменения напряженно-деформированного состояния зерен и поведения систем скольжения в модели поликристалла показал, что это условие выполняется для всех без исключения зерен и систем скольжения не только при первоначальном, но и при знакопеременном нагружении. [6]
Для характеристики изменения напряженно-деформированного состояния массива и сооружений в нем при водопоннжении показательны результаты кавернометрии и технического обследования ряда скважин. [7]
![]() |
Расчетная схема криволинейного участка. [8] |
При этом учитывают изменения напряженно-деформированного состояния и положения оси трубопровода на криволинейных участках, вызванные пластическими и ползучими деформациями грунта, а также многократными изменениями нагрузок в процессе эксплуатации. [9]
![]() |
Коллектор с несущим пластмассовым корпусом. [10] |
При этом происходит изменение напряженно-деформированного состояния коллектора, зависящее как от жесткости отдельных элементов кол -, лектора, так и от начальных условий. [11]
Для учета характера изменения напряженно-деформированного состояния трубопровода во времени при изменяющейся осадке грунта применен шаговый метод, который известен в литературе под названием метода последовательных нагружений. При этом конечное состояние системы на Z - M шаге решения принимается за исходное состояние на ( г 1) - м шаге. Таким путем решается задача с учетом физической нелинейности грунта и геометрической нелинейности системы во времени. [12]
Сдвигающая сила Tt вызывает изменение напряженно-деформированного состояния на контакте. В зоне контакта микронеровности с деформируемым материалом возникают связи, образующиеся в результате межатомных и межмолекулярных взаимодействий. По мере увеличения Т, возрастают касательные напряжения на границе раздела в зоне контакта жесткого шарового индикатора и деформируемого материала. На участках зоны контакта, на котором касательные напряжения больше предельных значений, обусловленных прочностью на сдвиг связей, возникающих в результате межатомных и межмолекулярных взаимодействий, происходит проскальзывание деформируемого материала относительно поверхности микронеровности. [13]
![]() |
Истинная ( а и расчетная ( б диаграммы усталостного разрушения металла трубы. [14] |
Существует несколько характерных областей изменения напряженно-деформированного состояния. [15]