Cтраница 2
Сопоставление нек-рых конструкционных материалов по чувствительности к острой трещине и запасу упругой энергии, с одной стороны, и по таким широко распространенным свойствам, как предел прочности, удлинение и ударная вязкость, с другой, приведенное в табл. 2, показывает, что эти новые хар-ки могут дать совершенно другую оценку материалам, чем стандартные показатели прочности и пластичности. Опыт эксплуатации подтверждает огромное значение чувствительности материала к острой трещине и запасу упругой энергии системы для прочности и надежности многих конструкций. [16]
Сопоставление пек-рых конструкционных материалов по чувствительности к острой трещине и запасу упругой энергии, с одной стороны, и по таким широко распространенным свойствам, как предел прочности, удлинение и ударная вязкость, с другой, приведенное п табл. 2, показывает, что эти новые хар-ки могут дать совершенно другую оценку материалам, чем стандартные показатели прочности и пластичности. Опыт эксплуатации подтверждает огромное значение чувствительности материала к острой трещине и запасу упругой энергии системы для прочности и надежности многих конструкций. [17]
Сопоставление иек-рых конструкционных материалов но чувствительности к острой трещине и запасу упругой энергии, с одной стороны, и по таким широко распространенным свойствам, как предел прочности, удлинение н ударная вязкость, с другой, приведенное в табл. 2, показывает, что эти новые хар-ки могут дать совершенно другую оценку материалам, чем стандартные показатели прочности и пластичности. Опыт эксплуатации подтверждает огромное значение чувствительности материала к острой трещине и запасу упругой энергии системы для прочности и надежности многих конструкций. [18]
![]() |
Специальные элементы для трещины в упругопластическом теле. [19] |
Это позволяет правильно моделировать асимптотику решения у вершины острой трещины как в упругом теле, так и в теле из идеального упругопластического материала. [20]
К тому же заключению можно придти в случае острой трещины, Поэтому параметр /, выведенный для нелинейного упругого поведения материала, выполняет ту же функцию, что и G в линейной упругой механике разрушения. Его используют при упруго-пластическом поведении материала и даже в условиях общей текучести. [21]
После изготовления образцов в соответствии с чертежом необходимо навести острую трещину у основания концентратора напряжений. На рис. 67 показана зависимость вязкости разрушения от остроты концентратора напряжений; видно, что вязкость быстро падает с уменьшением радиуса основания надреза до достижения им некоторого предельного значения. [23]
![]() |
Аналогия между интенсив - о. [24] |
До сих пор была рассмотрена упругая деформация тел с острыми трещинами. [25]
Картина меняется, если в образце есть дефекты в виде острых трещин. В устье этих трещин имеет место концентрация напряжения233 и возникает напряженное состояние двухосного растяжения, а вблизи от устья - трехосное напряженное состояние растяжения. [26]
Величина подрастания зависит от остроты искусственного надреза ( трещины): для более острой трещины подрастание начинается раньше, а величина подрастания, как правило, больше; для тупого надреза подрастание может вовсе отсутствовать. [27]
![]() |
Скол по плоскости кристаллической решетки ( XX. [28] |
В предыдущих двух главах описаны математические методы оценки распределения напряжений около тупых концентраторов напряжений или острых трещин. Эти методы преследуют двоякую цель. Во-первых, они обеспечивают возможность расчетов локальных напряжений в любом месте конструкции сложной геометрии. [29]