Cтраница 4
Под действием внешних сил в валу возникают деформации от изгиба и кручения. [46]
Под действием внешней силы тело изменяет свою форму - деформируется. Деформация, при которой после удаления внешних сил тело принимает первоначальную форму, называется упругой. Деформация, при которой после удаления внешних сил тело сохраняет измененную форму, называется пластической. [47]
![]() |
Схема движения дислокации в поле точечных стопоров. 1 - исходное положение дислокации. 2 - заторможенное положение дислокации. 3 - прорыв дислокацией барьера из стопоров. [48] |
Под действием внешних сил дислокация перемещается в направлении препятствий и зависает на них ( рис. 2 - 12, кривая 1), выгибаясь до равновесного радиуса кривизны, определяемого силой линейного натяжения дислокации. [49]
Под действием внешних сил твердые тела деформируются, при этом его элементы перемещаются и занимают новые положения. [50]
Под действием внешних сил передвижение скрепленных таким способом камней возможно лишь по разрушении притески или удалении самих А. Имеют широкое применение при кладке фундаментов. [51]
Под действием внешних сил в теле возникают внутренние усилия. [52]
Под действием внешних сил прямолинейный стержень может несколько увеличить свою первоначальную длину 10, оставаясь прямым. Разность между текущей I и начальной длиной 10 обозначим через AJ и назовем деформацией удлинения или деформацией растяжения стержня, рис. 1.4, а. [53]
Под действием внешних сил возможны деформации углеродных цепей молекул, образующих граничные слои, например, осевого сжатия или растяжения и изгиба, происходящие исключительно за счет деформации тетраэдрических углов подобных структур. Возможность таких деформаций следует как из существования плоских напряженных кольцевых структур простейших циклопарафинов, так и из измерений теп-лот горения подобных соединений. [54]
Под действием внешних сил атомы в решетке получают взаимные смещения, и силы взаимодействия между ними меняются. Зависимость сил взаимодействия от смещений носит сложный характер, однако в пределах малых перемещений ее можно рассматривать как линейную. Возникающие в кристаллической решетке смещения по разным направлениям для множества хаотически расположенных кристалликов интегрально порождают пропорциональную зависимость между смещениями точек тела и внешними силами, что и находит свое выражение в законе Гука. [55]
Под действием внешних сил, перпендикулярных к срединной плоскости, пластина меняет свою кривизну. Это изменение кривизны происходит, как правило, одновременно в двух плоскостях, в результате чего образуется некоторая слабо изогнутая поверхность двоякой кривизны, так называемая упру-гая поверхность. Форма упругой поверхности характеризуется законом изменения прогибов пластины. Именно в этом предположении можно изгиб пластины рассматривать независимо от растяжения. Пластины, удовлетворяющие этому условию, называют иногда тонкими плитами. [56]
Под действием внешних сил, расположенных в одной из главных плоскостей прямой балки, ее ось искривляется в той же плоскости; при этом точки оси перемещаются. [57]
Под действием внешних сил атомы в решетке получают взаимные смещения, и силы взаимодействия между ними меняются. Зависимость сил взаимодействия от смещений носит сложный характер. [58]
Под действием внешних сил прямолинейный стержень может несколько увеличить свою первоначальную длину / о. Разность между текущей / и начальной длиной / о обозначим через At и назовем деформацией удлинения или деформацией растяжения стержня, рис. 1.4 а. [59]
Под действием внешних сил происходит деформирование тела и перемещение его точек в пространстве. При этом возможны перемещения двух видов: перемещение тела как абсолютно твердого без изменения его формы и размеров и перемещения, связанные с деформированием тела. Перемещения первого вида изучаются в теоретической механике. Поэтому в дальнейшем рассматриваются только перемещения, связанные с деформированием тела. [60]