Cтраница 3
Случай ударного нагружения, при котором волна разгрузки представляет собой волну сильного разрыва, был также исследован весьма подробно ( X. [31]
При воздействии интенсивных ударных волн и волн разгрузок, индуцированных ИПЗЧ, твердое тело может разрушаться. При этом, в зависимости, от геометрических размеров мишени и их реологических свойств, может иметь место тот или иной вид разрушения: сквозное пробивание мишени, образование отколов, кратеров, а при сравнительно низкой интенсивности ИПЗЧ механических разрушений мишени вообще может не быть, а возникают лишь модификации кристаллической решетки. [32]
Проводим из точки О участок ОМ волны разгрузки с уклоном - г - с. Построив характеристику МА в области нагрузки, находим величину напряжения для точки М ( м - А) - Это напряжение практически не отличается от напряжения сгаах. Следовательно, в плоскости va точка М совпадает с начальной точкой волны разгрузки О. [33]
Представляет, поскольку падение давления в волне разгрузки, вызванное мгновенным открытием отвода, составляет 0 2 МПа, что может снизить давление в линии всасывания последующей станции до значения, меньшего, чем кавитационный запас. [34]
Граница между этими двумя областями называется волной разгрузки. Законы распространения деформаций в области нагрузки рассмотрены выше. [35]
Применение полученного результата для оценки времени прохождения волны разгрузки в реальной ситуации осложняется следующими обстоятельствами. [36]
Так как считалось, что скорость распространения волны разгрузки более высокая и равна волновой скорости, рассматриваемой в линейной теории упругости, обсуждались две экспериментальные возможности, основанные на квазистатической кривой напряжение - деформация. [37]
Время сварки должно быть меньше времени прихода фронта волны разгрузки на контактные поверхности. [38]
При t tp на внутренней поверхности г гх цилиндра зарождается волна разгрузки, которая распространяется со скоростью b в направлении внешней поверхности, образуя область возмущений разгрузки. [39]
Время сварки должн о, быть меньше времени при-хода фронта волны разгрузки на контактные поверхности. [40]
Математически задача сводится к решению сложного функционального уравнения После прохождения волны разгрузки стержень будет иметь переменный предел текучести, поскольку для каждого сечения будет своя точка А, с которой начнется разгрузка. [41]
![]() |
Эпюры - компонента тензора напряжений, давления и второго инварианта девиатора тензора напряжений в точке г 100 м, z - 260 м блока 300 х 300 м ( сплошные линии и блока 700 х 700 м ( штриховые. [42] |
Отражение волны 2 от нижней границы блока приводит к появлению волны разгрузки 5, распространяющейся вверх по блоку и характеризующейся увеличением скорости движения грунта и появлением отрицательных ( растягивающих) значений давления и - компонента тензора напряжений. [43]
Заметные различия имеют место лишь после прихода в рассматриваемую точку волны разгрузки, отраженной от нижней границы нижнего блока. Влияние этой волны проявляется лишь на - компонентах скорости и тензора напряжений и практически не сказывается на горизонтальных составляющих скорости и напряжения. Внутри блока отраженная волна накладывается на вторую фазу вертикального компонента скорости и, так как движение направлено вниз, сложение приводит к тому, что в верхнем блоке почти отсутствует фаза движения, направленная вверх. Вблизи границы раздела блоков влияние отраженной волны усиливается по мере удаления от оси z к боковой поверхности блоков. [45]