Компонент - девиатор - напряжение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если у тебя прекрасная жена, офигительная любовница, крутая тачка, нет проблем с властями и налоговыми службами, а когда ты выходишь на улицу всегда светит солнце и прохожие тебе улыбаются - скажи НЕТ наркотикам. Законы Мерфи (еще...)

Компонент - девиатор - напряжение

Cтраница 2


Простым погружением называют такое, при котором компоненты девиатора напряжений возрастают пропорционально какому-либо одному параметру.  [16]

Если принять, что точность определения окружной компоненты девиатора напряжений sp значительно выше точности определения остальных компонент девиатора, то последующий расчет мало отличается от аналогичного расчета в случае плоской деформации.  [17]

Из соотношений (3.62) и (3.63) следует пропорциональность компонент девиатора напряжений компонентам девиатора деформаций, а также пропорциональность главных угловых деформаций главным касательный напряжениям, а следовательно, соосность направляющих девиаторов напряжений и деформаций.  [18]

Простым нагружением называют такое, при котором компоненты девиатора напряжений возрастают пропорционально какому-либо одному параметру.  [19]

Компоненты девиатора приращений пластических деформаций прямо пропорциональны компонентам девиатора напряжений.  [20]

Согласно этой гипотезе компоненты девиатора деформаций пропорциональны компонентам девиаторов напряжений.  [21]

Определяющие уравнения в этом случае позволяют вычислить только компоненты девиатора напряжений.  [22]

Величиной VCT можно не только охарактеризовать схемы главных компонент девиаторов напряжений, как это сделано на рис. 5.10, но и выразить через нее все возможные значения главных напряжений при пластической деформации.  [23]

Компоненты шарового тензора приводят к изменению объема, а компоненты девиатора напряжений определяют изменение формы параллелепипеда.  [24]

При известной кинематике деформирования не вызывает особых затруднений определение компонент девиатора напряжений и по более сложным уравнениям пластического состояния, если они разрешимы относительно компонент девиатора.  [25]

В процессе пластического деформирования оба вектора описывают в пространствах компонент девиатора напряжений и девиатора деформаций некоторые кривые, которые называются путями нагружения и деформирования. При пропорциональном нагружении, когда соотношения между компонентами девиатора напряжений сохраняют постоянство, эти кривые превращаются в лучи, выходящие из начала координат. Феноменологические закономерности пластического деформирования должны содержать зависимость между любым путем нагружения и соответствующим путем деформирования.  [26]

Уравнения (3.55) показывают, что компоненты приращения пластических деформаций пропорциональны компонентам девиатора напряжений.  [27]

28 Характерные зависимости напряжения сдвига от скорости деформации сдвига. [28]

Основной признак неньютоновского поведения жидкостей заключается в нелинейной зависимости между компонентами девиаторов напряжений и скоростей деформаций.  [29]

Тху - касательное напряжение, Sx, Sy, Se - компоненты девиатора напряжений, ех, еу, еэ, е, - деформации, Р - гидростатическое давление, Рк - гидростатическое давление, при котором нарушается сплошность материала, а, р - постоянные, V - относительный объем, VH - минимальное значение относительного объема, которое достигнуто при деформировании в ячейке, Е - внутренняя энергия на единицу начального объема, Р, Vz, m - постоянные, р - плотность, р - начальная плотность; k, ц - модуль объемного сжатия, модуль сдвига; точка над величинами означает производную по времени для фиксированной частицы, t - время.  [30]



Страницы:      1    2    3    4