Cтраница 1
Градиент изменения напряжений в районе концентратора во много раз превышает градиент изменения напряжений в сечениях, удаленных от зоны местных напряжений. [1]
Сравнение градиента изменения напряжений в сечениях прямого и кривого брусьев и пластины с отверстием. [2]
Критерием концентрации может служить так называемый градиент изменения напряжений. [3]
![]() |
Кривая выносливое.| Понижение предела выносливости в зависимости от состояния поверхности при различном пределе. [4] |
Большое влияние на сопротивление усталости оказывает градиент изменения напряжений по сечению. [5]
Явление концентрации напряжений характеризуется высокими значениями градиента изменения напряжений. [6]
Градиент изменения напряжений в районе концентратора во много раз превышает градиент изменения напряжений в сечениях, удаленных от зоны местных напряжений. [7]
К числу этих величин в первую очередь относятся теоретический коэффициент концентрации напряжений k и градиент изменения напряжений. [8]
В этих местах обычно и начинается развитие усталостных трещин, рост которых особенно интенсивен при небольших градиентах изменения напряжений. [9]
При этом уменьшается градиент изменения напряжений. [10]
Из рассмотрения приведенных примеров следует, что при одинаковых по величине напряжениях ( с б - - 2000 кг. При тех же условиях градиент изменения напряжений для пластины в 7 раз больше, чем для прямого бруса. [11]
Для случаев, когда теплонапряженность превышает указанное значение, толщину стенки реакционной трубы при расчете завышают. Следовательно, получается некоторый запас прочности, что отвечает градиенту изменения напряжений и температуры по толщине стенки трубы, для которой максимальная температура наружной поверхности вызывает максимальные напряжения. Однако следует отметить, что при вычислениях по формуле ( VI-22) толщину стенки трубы всегда принимают не менее 3 мм. [12]
В случаях, когда теплонапряженность превышает указанное значение, толщина стенки реакционной трубы при расчете завышается. Следовательно, получается некоторый запас прочности, что отвечает градиенту изменения напряжений и температуры по толщине стенки трубы, для которой максимальная температура наружной поверхности вызывает максимальные напряжения. Однако следует отметить, что при вычислениях по формуле (IV.22) толщина стенки трубы всегда принимается не менее 3 мм. [13]
Преимущественная часть работ посвящена исследованию сопротивления усталости круглых образцов при изгибе с вращением. Применительно к крановым металлическим конструкциям эти исследования дают только общие качественные сравнительные данные для оценки различных марок материала, так как для крановых расчетов используются лишь данные, полученные в условиях осевых деформаций. В решетчатых конструкциях, например, элементы работают только на растяжение - сжатие, а в балочных листовых конструкциях градиент изменения напряжений по толщине пояса крановых балок настолько незначителен, что элементы этих конструкций следует рассматривать работающими также в условиях растяжения - сжатия. [14]