Cтраница 2
В зависимости от внешних условий и типа напряженного состояния один и тот же материал может давать хрупкое или вязкое разрушение. [16]
В зависимости от материала детали, типа напряженного состояния и характера изменения напряжений во времени в качестве предельного напряжения принимают одну из следующих механических характеристик материала: предел текучести ( физический или условный) при статическом нагружении детали из пластичного или хрупко-пластичного материала; предел прочности при статическом нагружении детали из хрупкого материала; предел выносливости при возникновении в детали напряжений, переменных во времени. Все сказанное, а также сведения, приведенные ниже, относятся к работе деталей при комнатной или слегка повышенной температуре; общие понятия о механических характеристиках материалов при высоких температурах даны на стр. [17]
Расчет повреждений ведут в инвариантных к типу напряженного состояния величинах, например в интенсивностях деформаций. [18]
![]() |
Распределение суммарного накопленного повреждения по числу циклов до разруше . [19] |
Расчет повреждений ведут в инвариантных к типу напряженного состояния величинах, например в ин-тенсивностях деформаций. [20]
Характер разрушения при кручении связан с типом напряженного состояния и особенностями сопротивления брусьев из различных материалов линейным и угловым деформациям. [21]
В зависимости от механических свойств материала и типа напряженного состояния ( линейное, плоское, объемное), его неоднородности и изменения во времени условия прочности могут определяться либо сопротивлением статическому или усталостному разрушению, либо сопротивлением пластическим деформациям. Хирактер напряженного состояния, зависит в свою очередь от действующих на деталь нагрузок и ее очертаний. [22]
Показатель степени кривой выносливости т зависит от типа напряженного состояния, коэффициента концентрации, величины размера сечения образца и пр. [23]
Физический смысл модулей упругости выявляется при рассмотрении основных элементарных типов напряженного состояния - одностороннего нормального напряжения, чистого сдвига и всестороннего нормального напряжения. [24]
Переход от вязкого к хрупкому разрушению зависит от типа напряженного состояния, свойств материала и условий его работы. [25]
Прочность детали зависит от механических свойств материала, типа напряженного состояния, его изменения во времени и других конструктивных и технологических факторов. [26]
Переход от вязкого к хрупкому разрушению зависит от типа напряженного состояния, свойств материала и условий его работы. [27]
Прочность детали зависит от механических свойств материала, типа напряженного состояния, его изменения во времени и других конструктивных и технологических факторов. [28]
Переход от вязкого к хрупкому разрушению зависит от типа напряженного состояния, свойств материала и условий его работы. [29]
Переход от вязкого к хрупкому разрушению зависит от типа напряженного состояния, свойств материала и условий его работы. Фридмана, б) характер огибающих предельных ( по прочности) кругов напряжений. [30]