Cтраница 1
Теория течения может быть обобщена на случай произвольной поверхности текучести с помощью принципа максимума скорости работы пластической деформации. Обозначим через сту действительные напряжения в данный момент. [1]
Теория течения связывает скорости деформаций с напряжениями и временем. [2]
Теория течений со свободным взаимодействием в случае турбулентного пограничного слоя разработана значительно меньше и, естественно, не на таком теоретическом уровне, как в случае ламинарного потока. [3]
Теория течения может рассматриваться как корректировка теории старения в целях описания неупругой деформации и теории установившейся ползучести для описания реальных кривых чистой ползучести. [4]
Теория течения р Ф ( а, f) также является теорией изотропного упрочнения. [5]
Теория течения, в большей степени, чем деформационная отвечает духу пластичности, однако приводит к значительно более сложным общим уравнениям. Здесь удается решить лишь некоторые простейшие задачи. [6]
Теория течения является эффективным при изучении процессов, связанных с возникновением больших деформаций и при сложном нагружении, т.е. когда нагрузки, прикладываемые к телу, изменяются во времени независимо друг от друга. [7]
Теория течения [15] основана на предположении существования постоянной зависимости между скоростью пластической деформации 8ЛЛ, напряжением и временем. [8]
Теория течения отличается от деформационных теорий лишь введением вместо полной величины пластической деформации ее приращения. [9]
![]() |
Результаты испытания трубчатых образцов из стали Х18Н9Т на растяжение с кручением в условиях сложного нагруже-ния. а - образец 2. б - образец 4. в - программы испытаний. [10] |
Теория течения, наиболее полно отражающая влияние истории нагружения, также не лишена существенных недостатков. По-прежнему остается неясным вопрос о характере изменения формы предельной поверхности в процессе деформирования. [11]
Теория течения использована Л. М. Качановым [66] для рассмотрения задач ползучести, в которых температурное поле является периодической функцией времени. [12]
Теория течений со свободным взаимодействием в случае турбулентного пограничного слоя разработана значительно меньше и, естественно, не на таком теоретическом уровне, как в случае ламинарного потока. [13]
![]() |
Реологические зависимости простейших сред. [14] |
Теория течения качественно правильно отражает соотношение между определяющими сопротивление деформации процессами упрочнения, динамической полигонизации и рекристаллизации с ростом степени деформации. Для развитых процессов пластического деформирования среду считают абсолютно жесткой, а скоростное упрочнение нелинейным. Принятая механическая модель и соответствующие ей реологические уравнения описывают деформационное и скоростное упрочнение, а также явление обратной ползучести. При выводе реологических уравнений подразумевается, что скорость деформации е известна как функция времени. Именно такие процессы характерны для обработки давлением. [15]