Cтраница 2
Этот фронт волны разгрузки полностью поглощался бы, если бы Y было достаточно мало по сравнению с максимальным напряжением в волне нагружения, поскольку v возрастало быстрее, чем сг. [16]
Построение других точек волны разгрузки производится точно так же ( на фиг. Рассмотрим некоторые примеры применения изложенной теории. [17]
При разрушении в волне разгрузки, если принять, что оно происходит также разрывным образом на фронте разрушения ( по Л. А. Галину, Г. П. Черепанову [45]), а - - сг00, о-0 - частицы двигаются к разгруженной плоскости, а - т - 0, причем в формулах (11.2) - (11.14) нужно выбирать верхний знак. [18]
Рассмотрим вопрос о волнах разгрузки за фронтом ударной волны в металлах. [19]
Зависимость скорости с распространения упругих колебаний от периода колебаний 0 в сшитом эластомере при 20 С ( схема. [20] |
После освобождения растянутого образца волна разгрузки, распространяющаяся в направлении от освобожденного конца к закрепленному, пробегает разделяющее их расстояние с некоторой скоростью, которая может быть определена. [21]
При упругом поведении материала волна разгрузки и от-кольный импульс распространяются с одной и той же скоростью продольных упругих волн, следовательно, скорость свободной поверхности определяется суперпозицией этих волн. Изменение скорости поверхности по сравнению с ее движением при отсутствии откола обусловлено распространением откольного импульса, что позволяет использовать его для определения разрушающих напряжений при отколе. [22]
Предположим, что далее волна разгрузки проходит через бесконечно близкую к точке О точку М с координатами х dx t t - t0 dt, причем звездочкой отмечены значения переменных, соответствующие волне нагрузки. [23]
Динамическое откольное разрушение в волнах разгрузки / / Докл. [24]
Вместе с тем, поскольку волна разгрузки ограничивает область нагрузки, то напряжения и деформации на ней связаны уравнением ( 102) и, следовательно, изображение волны разгрузки в плоскости ш известно ( см. фиг. [25]
Скорость движения свободной поверхности. [26] |
При упруго-пластическом деформировании материала встреча волн разгрузки ( характеристики С и С - на рис. 107, а) приводит к широкой зоне взаимодействия. Возмущение, обусловленное нарушением сплошности материала, достигает свободной поверхности быстрее всего от области разрушения, лежащей на последней С-характеристике. Разгрузка слева нарушается появлением разрушения и, следовательно, характеристика ВВ, проходящая через еще не разрушенный материал, ограничивает область неискаженной разгрузки. [27]
В этом случае область взаимодействия волн разгрузки не является симметричной и скорость изменения напряжений в каждой из волн разгрузки ( если принимать, как и ранее, линейное изменение напряжений во времени в волнах разгрузки) зависит от расположения плоскости откола относительно свободных границ. [28]
В разрушившемся волокне вслед за волной разгрузки формируется волна перегрузки, которая, пробегая по волокну, может быть причиной его последующих разрывов. Непосредственная имитация на ЭВМ взаимодействия волн напряжений с локальными дефектными участками в волокнах позволяет воспроизвести эффекты разрушения волокон в результате интерференции волн напряжений, исходящих из различных источников. [29]
Траектории изменения состояния железа в волнах разгрузки: 1-ударная адиабата; 2-траектория изменения состояния в экспериментах со скоростью алюминиевого ударника 2 06 км / с; 3-экстраполированная ударная адиабата фазы высокого давления; 4-линия разгруженных состояний по данным регистрации скорости поверхности образцов. [30]