Функция - упрочнение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Глупые женятся, а умные выходят замуж. Законы Мерфи (еще...)

Функция - упрочнение

Cтраница 1


Функция упрочнения h может быть определена следующим образом.  [1]

Функции упрочнения / г 1 могут быть определены следующим образом.  [2]

Функции упрочнения а ( Я) могут быть определены непосредственно из эксперимента. При этом используется свойство, согласно которому точки изменяющихся цикл за циклом кривых деформирования, характеризуемые одинаковым касательным модулем, отвечают практически одинаковому ( для неупрочняющейся модели - строго одинаковому, см. гл.  [3]

Вид функции упрочнения определяется по результатам одноосного растяжения образцов по направлению главных осей анизотропии.  [4]

5 Экспериментальные ( сплошные линии и кривые релаксации для стали ЗОХМА при 500 С, рассчитанные по формулам - штрихпунктирные и - штрихо. [5]

По теории упрочнения функция упрочнения зависит от накопленной к моменту t деформации ползучести е с и действующего напряжения.  [6]

Расширение поверхности текучести может быть описано введением функции упрочнения, которая зависит от многих аргументов, и в первую очередь от интен сивности девиатора деформаций. Наиболее распространенными условиями начала пластичности для однородных и изотропных тел - являются следующие условия.  [7]

Здесь х, у, z - декартовы координаты; Ф - ) - функция упрочнения в уравнении ползучести.  [8]

Здесь TO, YO определяют начальную точку нелинейного поведения, т () - функция упрочнения.  [9]

К ( / 1) - предел текучести, который в свою очередь является функцией упрочнения h, а F с 0 соответствует чисто упругому деформированию.  [10]

Хг - неголо-номные параметры, зависящие от пути нагружения, ki - постоянные, hk - функции упрочнения.  [11]

Предлагается формула для определения мощности пластической деформации на поверхностях разрыва скоростей в случае упрочняющегося материала при любом виде функции упрочнения. Мощность пластической деформации для жестко-пластического неупрочняющегося материала получается как частный случай.  [12]

13 Распределение темп-ры ( а и напряжений ( б и в по толщине растянутого, неравномерно нагретого стержня в различные моменты ползучести. б - без учета темп-рных напряжений. в - с учетом темп-рных напряжений. цифрами справа указано время в часах ( Б. Ф. Шорр. [13]

Тогда 80 I vjt1) dx1 существенно зависит о не только от величины а и t в данный момент, но и от истории изменения 0 и t во времени, что отражается функцией упрочнения: а) при отсутствии упрочнения величина v зависит только от мгновенных значений а и t; при t const и аconst получим установившуюся ползучесть; б) при пеограпич.  [14]

Здесь if, f, Ф, h - некоторые функции, определяемые экспериментально ( U - упругий потенциал единицы массы, / - поверхность нагружения, Ф - поверхность текучести, / г ( %) - функция упрочнения), Xi - объемная сила, т - компоненты тензора напряжений, ш - новая неизвестная функция.  [15]



Страницы:      1    2