Конечная деформация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Демократия с элементами диктатуры - все равно что запор с элементами поноса. Законы Мерфи (еще...)

Конечная деформация

Cтраница 1


Конечные деформации бесконечно тонкого, первоначально цилиндрического стержня.  [1]

Конечная деформация е / у) получается наложением ряда импульсов, приложенных в действительные или приведенные моменты времени. В случае ступенчатого нагружения достаточно определить лишь приведенные моменты конца и начала каждой ступени, причем силовой режим нагружения приводится к температуре того временного участка, на котором определяется деформация, с учетом результатов приведения на предыдущих участках.  [2]

Очень большие конечные деформации, которые получает поковка за ничтожно малое время в течение одного двойного хода машины, показывают, что в практических условиях никакой монотонности в развитии деформаций в поковках при штамповке не имеется.  [3]

Поэтому конечная деформация будет обусловлена жесткостью ( упругостью) пружины и равна е т / О.  [4]

5 Опыты Хартмана ( 1967. Продолжительность распространения деформации. Результаты двух дифракционных экспериментов с образцами из полнкрнсталлической 70 - 30 а-латуии н их сравнение с результатом расчета, внполненного на основе параболической зависимости Белла ( при г3. / - опыт 1024, 2 - опыт 1046, 3 - теоретический максимум, 4 - расчетная продолжительность распространения фронта волны деформации от ударяемого торца U0 до точки, удаленной от него на расстояние 3 18 см, 5 - расчетная продолжительность распространения фронта волны деформации от точки, находящейся на расстоянии дг3 18 см от ударяемого конца, до точки, удаленной от ударяемого конца иа д. 5 08.| Продолжительность распространения деформации ( указанного на оси ординат уровня в процентах до точки, удаленной от ударяемого торца на расстояние х, при ударе с начальной скоростью 1420 см / с. Результаты четырех экспериментов с образцами нз отожжен - ного поликристаллического цинка ( сплошные линии ( / - опыт 1048, х дюйм, 2 - опыты 1065 и 1104, х2 дюйма, 3 - опыт 1106, 3 дюйма и сравнение с ними результатов теоретического предсказания ( крестики для цннка ( ц ( 0 4700-кгс / мм2 чистоты 99 2 % на основе параболической зависимости Белла при г2, осуществленного по результатам для алюмн-ння ( ц ( 0 3110 кгс / мм2 чистоты 99 2 %. 4 - предсказанный уровень Е. [5]

Измерение конечной деформации в ударных опытах при постоянной скорости обеспечивает определение максимальной деформации, которую можно сопоставить с известной максимальной скоростью частицы, получаемой как половина измеренной скорости удара. Таким образом, меняя скорость соударения и замеряя соответствующие максимальные деформации, можно получить соотношение между скоростью и деформацией. Обратное, к сожалению, невозможно; отыскание только зависимости скорости от времени - оптически или с помощью магнитной индукции - не дает значений максимальной деформации, необходимых для того, чтобы установить, соответствует ли соотношение между скоростями и деформациями тому, которого можно ожидать, исходя из замеров скоростей волн.  [6]

Величина конечных деформаций при резке пропорциональна квадрату длины детали и тем больше, чем меньше толщина и ширина листа и выше интенсивность нагрева.  [7]

Рассмотрим конечную деформацию первоначально плоского листа.  [8]

9 Диаграммы деформации при растяжении и кручении стали хроман-силь после закалки и отпуска при разных температурах ( Т. А. Володина и Я. Б. Фридман. а - растяжение. 6 - кручение. [9]

При конечных деформациях переход к комбинированному на-гружению ( сначала при одном способе нагружения, а затем при другом) может приводить к значительному увеличению расхождения обобщенных кривых деформаций.  [10]

При конечных деформациях оболочки необходимо учитывать закон сохранения массы.  [11]

Измеренная микрометром конечная деформация подтверждает эту оценку.  [12]

В случае конечных деформаций ( как и в случае бесконечно малых) задачи для тел, обладающих осью трансляционной симметрии, решаются предельно просто.  [13]

К теории конечных деформаций криволинейно ортотропных нитевых оболочек вращения.  [14]

Рассмотрим тензор конечных деформаций. Введение этого тензора связано с тем, что в закон Гука, основной закон механики упругих тел, входят зависимости между напряжениями, с одной стороны, и относительными удлинениями со сдвигами, с другой.  [15]



Страницы:      1    2    3    4