Cтраница 1
Энергетическая теория прочности обычно хорошо согласуется с экспериментальными данными и широко используется в производственной практике для пластичных материалов. [1]
![]() |
Область рабочих состояний по теории максимальных касательных.| Область рабочих состояний по энергетической теории. [2] |
Энергетическая теория прочности дает результаты, близкие к результатам по теории максимальных касательных напряжений. [3]
Энергетическая теория прочности исходит из того, что момент наступления опасного состояния характеризуется величиной удельной потенциальной энергии, накопленной в стенке рассчитываемого корпуса. [4]
Энергетическая теория прочности дает для пластичных материалов более точное, по сравнению с третьей теорией, совпадение теоретических расчетов с экспериментальными данными, благодаря чему она получила большое распространение. Для расчета деталей из хрупких материалов данная теория прочности неприменима. [5]
Энергетическая теория прочности так же, как и всякая другая теория прочности, приспособленная к упругой стадии работы конструкции, не может оценить действительные запасы прочности, поскольку не отражает того, как ведет себя конструкция после появления пластических деформаций. [6]
Энергетическую теорию прочности часто называют теорией Губера Мизеса. [7]
![]() |
Область рабочих состояний по теории максимальных касательных.| Область рабочих состояний по энергетической теории. [8] |
По энергетической теории прочности разрушение происходит, когда удельная потенциальная энергия формоизменения достигает предельной для материала величины. [9]
По энергетической теории прочности считается, что текучесть материала при сложном напряженном состоянии наступает, когда удельная потенциальная энергия формоизменения достигает величины этой же энергии при одноосном растяжении до предела текучести. [10]
Применив энергетическую теорию прочности, получил. [11]
В энергетических теориях прочности, приведенных ниже, преодолена известная односторонность изложенных теорий, имеющих критериями прочности либо только напряжения ( первая и третья), либо только деформацию ( вторая), ибо в потенциальной энергии, тела учитывается своеобразное сочетание того и другого. [12]
Четвертая - энергетическая теория прочности признает опасным состояние материала тогда, когда-потенциальная энергия деформации, вызывающая изменение формы, достигает определенного предела. [13]
Четвертая - энергетическая теория прочности признает опасным состояние материала тогда, когда потенциальная энергия деформации, вызывающая изменение формы, достигает определенного предела. [14]
Согласно представлениям энергетической теории прочности, каждый материал характеризуется своим значением удельной энергии разрушения. При этом считается, что удельная энергия разрушения не зависит от способа подвода энергии. [15]