Cтраница 1
Исследование концентрации напряжений и, как следствие, соответствующее перераспределение сечений наиболее полно и точно могут быть осуществлены с помощью поляризационно-оптического метода. [1]
Исследования концентраций напряжений вблизи вершин проре-вей, расположенных в разных слоях модели, показали, что в трехслойной гильзованной оболочке коэффициент концентрации в окрестности вершины прорези, имеющей радиус закругления г - 0 15 мм, изменяется от а 5 2 на внутреннем до а & 4 - 4 5 на внешнем слое. [2]
![]() |
Афинные преобразования расчетной сетки. [3] |
Исследования концентраций напряжений ( рис. 2.3) в зоне придисковой тепловой канавки ротора паровой турбины [32, 20, 29, 88 ] показали, что рассматриваемая зона является одной из наиболее напряженных зон ротора. [4]
![]() |
График распределения окружных напряжений. [5] |
Для исследования концентрации напряжений в острых углах трещины применение по-ляризационно-оптического метода весьма проблематично, вследствие неминуемо возникающего здесь пластического течения и наблюдаемое двойное лучепреломление не характеризует упругое распределение деформаций. [6]
Еще более трудную проблему представляет исследование концентрации напряжений в области пластических, упруго-пластичес-кнх деформаций и в условиях ползучести. Точные теоретические решения получены для ограниченного числа случаев. Немногочисленны также и приближенные решения. Большинство этих решений выявляет лишь величину напряжений на контуре концентратора или по опасному сечению, оставляя открытым вопрос о напряженном состоянии по всей окрестности источника концентрации, что весьма существенно для оценки несущей способности элементов конструкций. [7]
В третьей главе приводятся результаты исследования концентрации напряжений в элементах конструкций, работающих в условиях плоского напряженного состояния. Решаются и обсуждаются классические задачи о концентрации напряжений, а также задачи, связанные с расчетом деталей авиадвигателей. Дается сравнение теоретических и экспериментальных данных. [8]
В заключение отметим, что для исследования концентрации напряжений в элементах конструкций на практике широко используют теоретические и экспериментальные методы. Среди теоретических методов в настоящее время наиболее распространены численные методы решения на ЭВМ задач теории упругости, пластичности и ползучести ( среди них вариационно-разностный метод и метод конечных элементов, см. гл. Они позволяют достаточно точно исследовать концентрацию напряжений в телах произвольной формы ( плоских, осесимметричных и пространственных) при простом и-сложном нзгружении. [9]
В недавних работах ряда авторов были проведены исследования концентрации напряжений в районе вершин трещин в пластинках при статическом изгибе. Однако динамическое поведение пластинок с трещинами все еще остается недостаточно понятным для инженеров. [10]
Фотоупругий метод позволил получить особенно важные результаты при исследовании концентрации напряжений вблизи отверстий и входящих углов. В таких случаях максимальное напряжение достигается на границе и может быть получено оптическим методом непосредственно, так как одно из главных напряжений на свободной границе обращается в нуль. [11]
Нейбер непосредственно не занимался теорией трещин, ему принадлежит исследование концентрации напряжений вблизи различного рода выточек для ряда плоских и осесимметричных задач, а также задач кручения теории упругости. [12]
Характерна в этом отношении картина, полученная Андерсеном при исследовании концентрации напряжений в головке болта при различной форме перехода стержня в головку. [13]
Однако, несмотря на это, в связи со склонностью материала к охрупчиванию концентрация напряжений может снизить прочность детали. Поэтому исследование концентрации напряжений в условиях ползучести очень важно для оценки длительной прочности деталей. [14]
Важное место в исследовании концентрации напряжений занимают зкспериментальные методы. [15]