Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Упругость, влияние

Движение жидкости в природе совершается под действием различных сил тяжести, давления, трения (сопротивления), поверхностного натяжения, упругости. Влияние указанных сил проявляется в неодинаковой степени в различных явлениях. Одни явления протекают под преобладающим действием сил тяжести и сопротивления, другие — сил тяжести, сопротивления и поверхност-  [c.302]

Поставим задачу об определении напряженно-деформированного состояния цилиндрического стержня при кручении в рамках теории малых деформаций. Рассмотрим абсолютное или относительное равновесие вала, причем влияние переменной температуры и массовых сил учитывать не будем (в силу линейности задач теории упругости влияние этих факторов при необходимости можно учесть отдельно). Рассмотрим уравнения равновесия  [c.356]


И сопротивление материалов, и строительная механика и прочность конструкций развиваются не изолированно от других дисциплин. И наиболее тесно они связаны с теорией упругости. Влияние этой науки на развитие прочност-иого цикла механики носит принципиальный характер.  [c.8]

Для изучения радиационных повреждений и определения истинного предела упругости, влияния на его величину облучения во многих работах используются данные исследований явления не-упругости с помощью измерения внутреннего трения и дефекта модуля. При облучении даже сравнительно небольшими дозами нейтронов, электронов или 7-лучей на несколько процентов увеличивается модуль упругости и в десятки раз снижается величина внутреннего трения. Согласно данным зависимости внутреннего  [c.58]

Упругость - Влияние на прочность и жесткость 1. 144-148  [c.352]

Модуль упругости — Влияние высокой температуры 4 — 204  [c.15]

Легирующие элементы так же, как и примеси, изменяют величину характеристик упругости титана а-стабилизаторы, как правило, повышают модуль нормальной упругости, влияние р-стаби-лизирующих элементов сложнее и зависит от термической обработки. Из данных [18, 105] следует, что алюминий, подобно кислороду, азоту и углероду, повышает модуль нормальной упругости введение 6% (по массе) алюминия повышает модуль нормальной упругости титана на 8—10%. Легирование цирконием и оловом мало, но закономерно снижает модуль нормальной упругости. Ванадий, ниобий, молибден уменьшают модуль нормальной упругости отожженных титановых сплавов. Модуль нормальной упругости р-сплавов с ванадием, ниобием и молибденом находится в пределах примерно от 8 ООО до 10 ООО кгс/мм .  [c.18]

Движение жидкости в природе совершается под действием различных сил тяжести, давления, трения (сопротивления), поверхностного натяжения, упругости. Влияние указанных сил проявляется в неодинаковой степени в различных явлениях. Одни явления протекают под преобладающим действием сил тяжести и сопротивления, другие — сил тял ести, сопротивления и поверхностного натяжения или только сил тяжести и поверхностного натяжения и т. д.  [c.585]

Влияние какой-либо упругости, которой жидкость может обладать в заданном поле течения, зависит от того, как велико Л и как мал некоторый характерный временной масштаб течения. В турбулентных течениях этот временной масштаб фактически очень мал [23], и значительные аномалии поведения наблюдаются даже для лишь слегка упругих жидкостей, таких, как разбавленные растворы полимеров [24]. Фактически в качестве характерного временного масштаба турбулентного течения можно взять  [c.280]


Наличие влияния диаметра означает, что коэффициент трения зависит не только от числа Рейнольдса, а также и от некоторых других безразмерных критериев. Такой критерий можно получить лишь при помощи введения еще одного параметра, кроме диаметра трубы, скорости, плотности, вязкости и перепада давления очевидно, в качестве такого параметра следует выбрать естественное время. Действительно, в настоящее время общепризнано, что снижение сопротивления связано некоторым образом с упругими свойствами жидкости.  [c.283]

Пружины. Это детали, служащие для временного накопления энергии за счет упругой деформации под влиянием нагрузки. При прекращении действия нагрузки пружины отдают накопленную энергию и восстанавливают свою первоначальную форму. Пружины применяют для поглощения энергии удара, виброизоляции, приведения в движение механизмов, измерения усилия и т. д.  [c.279]

Напряжение, возникающее в металле, вызывает деформацию. Деформация — изменение формы и размеров тела под влиянием воздействия внешних сил или в результате физико-механических процессов, возникающих в самом теле (например, фазовых превращений, усадки и т. п.). Деформация может быть упругая (исчезающая после снятия нагрузки) и пластическая (остающаяся после снятия нагрузки). При увеличении нагрузки упругая деформация переходит в пластическую при дальнейшем повышении нагрузки происходит разрушение тела.  [c.8]

В сварных деталях и изделиях в процессе сварки под действием неравномерного нагрева основного металла и структурных превращений в зоне термического влияния возникают упругие и пластические деформации, нарушающие заданные размеры конструкции и в некоторых случаях вызывающие образование трещин в металле шва и околошовной зоны.  [c.67]

Упругие деформации детали, возникающие от сил зажатия, как и от силы резания, оказывают значительное влияние на точность обработки, особенно при недостаточной жесткости (что отмечается в гл. IV), так как точно обработанная поверхность детали, деформированной силами зажатия, после снятия детали с приспособления может стать искаженной вследствие обратных деформаций детали, освобожденной от сил зажатия. Чтобы деталь не деформировалась при зажатии, необходимо зажимным силам противопоставить реакции опор, располагаемых так, чтобы обрабатываемые поверхности детали были жестко подперты и чтобы силы зажатия создавали в обрабатываемой детали только напряжение сжатия. В основу расчета силы зажатия должна быть положена величина силы резания с учетом ее направления и точки приложения.  [c.39]

Деформации деталей станка, обрабатываемой детали и инструмента во время обработки под влиянием силы резания вследствие недостаточной жесткости их и упругой системы станок — приспособление — инструмент — деталь (СПИД), в частности деформация детали, возникающая при ее закреплении для обработки.  [c.48]

Деформации, возникающие в технологической упругой системе СПИД под влиянием воздействия действующих в системе сил, являются одним из источников погрешностей обработки. Деформации эти можно разделить на два вида  [c.56]

Исследованиями [27 установлено, что при отсутствии резонансных колебаний вредное влияние пульсации скоростей Ui и в значительной степени снижается вследствие упругости и провисания  [c.249]

Повреждение материала вызывает только пластическая деформация. В то же время известно, что на повреждение материала оказывает влияние упругая с макроскопических позиций  [c.131]

Следует отметить, что в момент страгивания трещины возможно значительное пластическое деформирование конструкции, при котором диссипация энергии может оказать существенное влияние на кинетику трещины. При развитии трещины в подавляющем большинстве случаев пластическая деформация локализована у вершины движущейся трещины. Формулировка энергетического баланса в виде уравнения (4.75) дает возможность проводить анализ развития трещины в упругой постановке, поскольку диссипация энергии у вершины движущейся трещины включена в 2ур. Таким образом, необходимо решать упругопластическую задачу до момента старта трещины, а при анализе ее развития можно использовать решение упругой задачи. Такое моделирование кинетики можно осуществить путем завышения предела текучести материала после старта трещины.  [c.246]


Субкритическое и динамическое развитие трещины. Развитие трещины при хрупком разрушении в отличие от ее старта, по всей вероятности, не происходит по механизму встречного роста, что связано с непосредственным развитием магистральной трещины. Данное обстоятельство позволяет напрямую (без анализа НДС у вершины трещины) использовать концепцию механики разрушения, сводящуюся к решению уравнения G v) = = 2ур(и). Нестабильное (динамическое) развитие хрупкой трещины как при статическом, так и при динамическом нагружениях достаточно хорошо моделируется с помощью метода, рассмотренного в подразделе 4.3.1 и ориентированного на МКЭ. В этом методе используются специальные КЭ, принадлежащие полости трещины, модуль упругости которых зависит от знака нормальных к траектории трещины напряжений увеличение длины трещины моделируется снижением во времени модуля упругости КЭ от уровня, присущего рассматриваемому материалу, до величины, близкой к нулю. Введение специальных КЭ позволяет учесть возможное контактирование берегов трещины при ее развитии в неоднородных полях напряжений, а также нивелировать влияние дискретности среды, обусловленной аппроксимацией, КЭ, на процесс непрерывного развития трещины.  [c.266]

Этот вопрос решается посредством принятия допущения об одновременном выполнении каждого прохода по всей длине шва. В этом случае поле температур и напряжений становится однородным вдоль шва и задача сводится к двумерной. Такое допущение, в общем, вполне приемлемо именно при определении остаточных (не временных) сварочных напряжений в связи со следующими обстоятельствами. Формирование ОСН начинается с момента приобретения разупрочненным материалом упругих свойств. Следовательно, процессы деформирования, происходящие в районе источника сварочного нагрева, не оказывают влияния на ОСН и этот район можно исключить из рассмотрения. В области за источником нагрева, где материал приобрел упругие свойства, градиент температур вдоль шва уже незначительный и НДС здесь можно считать близким к однородному.  [c.280]

Вследствие упругого взаимодействия между дислокациями сопротивление их движению сильно возрастает и для их продвижения внешнее напряжение должно резко возрасти (стадия // упрочнения). Под влиянием все возрастающего наиряжения развивается поперечное скольжение винтовых дислокаций, т. е. скольжение с переходом из одной разрешенной плоскости скольжения в другую. Это приводит к частичной релаксации напряжений, аннигиляции отдельных дислокаций разного знака и группировке дислокаций в объемные ячейки, внутри которых плотность дислокаций меньше, чем в стенках ячеек. Наступает /// стадии деформации, когда происходит так называемый динамический возврат, который приводит к уменьшению деформационного упрочнения.  [c.46]

Введение четвёртого ролика положения не исправит, так как он, производя изгиб полосы в противоположном направлении, в рассматриваемом сечении создаёт меньшие напряжения по сравнению с первым изгибом. Введением пятого и последующих роликов также не удаётся освоболиться от упругого влияния внутренних слоёв, так как они в лучшем случае будут повторять эпюру деформаций, приведённую на фиг. 70.  [c.994]

В литературе имеется большое количество информации о механических свойствах наполненных порошками термореактивных пресс-композиций. Однако большинство этих данных часто эмпирические и работ по объяснению механизма действия дисперсных наполнителей очень мало. При растяжении или изгибе ненапол-ненные отвержденные полимеры разрушаются с малыми пластическими деформациями или вообще без них, причем относительная деформация при разрушении как правило не превышает 2—3%-При сжатии или сдвиге в них обычно проявляется предел текучести с развитием до разрушения достаточно больших пластических деформаций. Введение жестких дисперсных наполнителей в такие полимеры снижает разрушающее напряжение при растяжении и изгибе, увеличивает предел текучести при сжатии и сдвиге и повышает модуль упругости. Влияние таких наполнителей на поверхностную энергию разрушения имеет сложный характер и в отдельных случаях достигается ее резкое возрастание. В последнее время проведен ряд систематических исследований, которые и будут ниже рассмотрены подробнее.  [c.70]

Вдобавок к открытию существенной нелинейности при малых деформациях дерева, цементного раствора, штукатурки, кишок, тканей человеческого тела, мышц лягушки, костей, камня разных типов, резины, кожи, шелка, пробки и глины она была обнаружена при инфинитезимальных деформациях всех рассмотренных металлов. Явление упругого последействия при разгрузке в шелке, человеческих мышцах и металлах температурное последействие в металлах появление остаточной микродеформации в металлах при очень малых полных деформациях явление кратковременной и длительной ползучести в металлах изменение значений модулей упругости при различных значениях остаточной деформации связь между намагничиванием, остаточной деформацией, электрическим сопротивлением, температурой и постоянными упругости влияние на деформационное поведение анизотропии, неоднородности и предшествующей истории температур факторы, влияющие на внутреннее трение и характеристики затухания колебаний твердого тела явление деформационной неустойчивости, известное сейчас, после работы 1923 г., как эффект Портвена — Ле Шателье, и, наконец, существенные особенности пластических свойств металлов, обнаруженные в экспериментах, в том числе явление при кратковременном нагружении,— все эти свойства, отраженные в определяющих соотношениях, были предметом широкого и часто результативного экспериментирования, имевшего место до 1850 г.  [c.39]

Диапазон исследований распространялся на измерения модулей влияние остаточной деформации на последующую упругую жесткость объемную упругость влияние электрических полей, магнитных полей и тепловой предыстории на деформацию влияние различных типов деформирования (включая историю предшествовавшего нагружения) на электроповодность и магнитную индукцию и, наконец, на комбинированное влияние всех упомянутых факторов на вязкоупругие свойства материала. Оказывается неизбежным заключение о его возможной по-  [c.320]


Допустим, что время т значительно меньше, чем период колебания 7 = 2я/со. Это значит, что за время т фаза колебаний практически не изменится. Пусть свойства среды таковы, что фаза ускорения частиц совпадает с фазой вынуждающей силы, тогда система ведет себя в колебаниях как масса, а упругими свойствами ее можно пренебречь. Если окажется, что смещение совпадает по фазе с вынуждающей силой, то система ведет себя как идеальная упругость, влияние массы на характер вынужденных колебаний незначительно. В связи с этим для изучения поведения системы на низких частотах ее можно условно разделить по характеру колебаний на отдельные части. В одних частях колебания управляются массЬй, а в других— упругостью. Главным условием возможности такого разделения является то, что линейные размеры отдельных частей системы во много раз меньше длины упругой волны.  [c.93]

Уиттл, У. Э. (Whittle, F.) 177 Упругие и инерционные силы, совместное влияние 162-163 Упругость, влияние 108, 160-164 Условие Кутта-Жуковского 51, 53  [c.206]

Было предложено несколько остроумных способов решения этой задачи. Советские физики А.Ф. Иоффе и Я. И. Френкель предложили сперва переохлаждать шар (из каменной соли) до температуры, значительно более низкой, чем температура окружающей атмосферы, а затем нагревать его в воздухе до комнатной температуры ). Более высокая температура на поверхности вызывает расширение в материале шара. Термические напряжения в нем сводятся к сжимающим напряжениям в окружном направлении в его внешних частях, из условия же равновесия следует, что центральная часть шара должна быть растянута. Таким образом, в центре шара создается состояние равномерного всестороннего растяжения. Нетрудно найти термоупругие напряжения в шаре в период процесса теплообмена. Эти напряжения определяются центрально симметричным распределением температуры (задача, рассмотренная в классической теории теплопроводности для сферы). Я. И. Френкель определил максимальные значения термических растягивающих напряжений в центре шара и установил, что в каменной соли, переохлажденной в жидком воздухе, они должны достигнуть высоких значений, которые никогда не наблюдались при испытаниях этого материала на простое растяжение или изгиб (шары из каменной соли при повторном нагреве не дают трещин). Найденные таким путем очень высокие значения сопротивления трехосному растяжению во внутренней точке тела для такого слабого материала, как каменная соль, следует считать сомнительными. Внешние части шара из каменной соли, находящиеся в основном под действиел двухосного сжатия, должны получить пластические деформации, так как этот материал обладает низким пределом текучести. Поскольку высокие значения растягивающих напряжений были вычислены на основании теории упругости, влияние пластической деформации внешних слоев шара, приводящее к уменьшению сжимающих напряжений во внешней оболочке, не было учтено, вследствие чего величина растягивающих напряжений в центральной части оказалась значительно завышенной.  [c.201]

Влияние графита на механические характеристики серого чугуна проявляется в уменьшении временного сопротивления, пластичности, модуля упругости и тем больше, чем большее количество графита выделяется при кристаллизации чугуна, чем крупнее его включения и чем неравномернее он распределен по сече1гию стенки отливки.  [c.158]

При больилпх нагрузках и высоких скоростях двн кеиия деформации звеньев механизмов оказывают заметное влияние иа их кинематические и динамические характеристики. Проектирование механизмов (в том числе и кулачковых) с учетом упругости звеньев относится к задачам динамического синтеза. Разработке методов решения таких задач посвящены работы И. Н. Вульфсона, Н. И. Ле-витского и др.  [c.65]

Муфтами в технике называют устройства, которые служат для соединения концов вала, стержней, труб, электрических проводов и т. д. F ii MOTpHM только муфты для соединения валов. Потребность в соединении валов связана с тем, что большинство машин компонуют нз ряда отдельных частей с входными и выходными валами, которые соединяют с помощью муфт (рис. 17.1). Соединение валов является обш,им, но не единственным назначением муфт. Так, например, муфты используют для включения и выключения исполнительного механизма при непрерывно работающем двигателе (управляемые муфты) предохранение машины от перегрузки (предохранительные муфты) компенсации вредного влияния несоосиостн валов (комиенсирующие муфты) уменьшения динамических нагрузок (упругие муфты) и т. д.  [c.299]


Смотреть страницы где упоминается термин Упругость, влияние : [c.189]    [c.340]    [c.59]    [c.994]    [c.204]    [c.506]    [c.579]    [c.548]    [c.128]    [c.231]    [c.56]    [c.22]    [c.302]    [c.310]    [c.172]    [c.78]    [c.43]    [c.936]   
Аэродинамика (2002) -- [ c.108 , c.160 , c.161 , c.162 , c.163 ]



ПОИСК



508 — Учет обратного влияния упругих деформаций

508 — Учет обратного влияния упругих деформаций сжатых центрально

582 — Упругий контакт стержне конструкционные 565 — Определение функций влияния 585 Основные уравнения 582 — 584 Связь между силовыми факторами

Tangentenmodul упругости н когезия, влияние на них

Vergleich упругости и когезия, влияние на иих

Балки на упругих опорах 251 (пр. 8), 252 (пр. 9), — на упругом перерезывающей силы, — таврового сечения 295, — узкие прямоугольные 294, 438, 495—499, на балку влияние движущейся

Вешииков В. В., Гукасян А. А. Влияние упругих свойств механизмов пневматического робота на статическую точность позиционирования

Влияние МВ на осцилляции магнитострикции и упругих постоянных

Влияние Модуль упругости

Влияние Упругие свойства

Влияние высоких температур. Отклонение от упругих свойств

Влияние вязко-упругих свойств материала

Влияние границ на распространение упругих волн

Влияние давления прессования на упругое последействие

Влияние зазора на значение и знак упругих деформаций

Влияние консолидации на скорость распространения упругих волн в дисперсных системах

Влияние на модуль объемной упругости жидкости присутствия нерастворенного воздуха

Влияние на частоту колебаний упругости закрепления, температуры и центробежных сил

Влияние нелинейности уравнений и характеристик гидротрансформато,ра на устойчивость переходных режимов в системе с гидротрансформатором без учета упругой податливости

Влияние потенциальной энергии давления на преобразование энергии в потоке упругой жидкости

Влияние пьезоэлектрического эффекта на упругие свойства кристаллов

Влияние сдвиговых деформаций на модуль упругости при трехточечном изгибе

Влияние сил трения на движение упругой среды в коротких каналах. Сравнение расчетных характеристик, полученных на основе различных исходных гипотез, с экспериментальными характеристиками. Длинные пневматические линии

Влияние среды на упругие деформации в поликристаллических металлах

Влияние структурных факторов на величину упругого последействия

Влияние температуры на упругий ЧЭ

Влияние температуры на характеристики упругих чувствительных элементов

Влияние типа и размеров упругого динамометра на регистрируемую диаграмму деформирования

Влияние упругих волн на физические свойства пород и процессы в геологической среде Влияние акустического воздействия на структуру порового пространства образцов горных пород

Влияние упругих деформаций корпуса на стабилизацию ракеты

Влияние упругих деформаций на намагниченность

Влияние упругих деформаций на намагниченность ферромагнетиков

Влияние упругих напряжений на намагниченность в области вращения и смещения

Влияние упругих постоянных материалов

Влияние упругих постоянных на величину изгибающих моментов

Влияние упругих свойств и прочности молекулярной связи резин на установление равновесной шероховатости металлической поверхности

Влияние упругой деформации

Влияние упругой деформации на коррозию металлов

Влияние упругой податливости на работу гироскопических исполнительных органов

Влияние упругой податливости на устойчивость переходных режимов в линеаризованной модели системы с гидротрансформатором

Влияние упругой системы станка на устойчивость и колебания при резании

Влияние упругости звена в приводе на степень неравномерности и выбор места установки маховика

Влияние упругости звеньев на точность их перемещений и нагрузки в механизмах

Влияние упругости кавитационных каверн во входной части центробежного колеса на устойчивость системы

Влияние упругости опор

Влияние упругости опор на колебания роторов

Влияние упругости опор на критические скорости

Влияние упругости привода измерителя

Влияние упругости силовой проводки и опоры крепления гидроцнлнндра на передаточную функцию и динамические параметры рулевого гидропривода

Влияние упругости системы

Влияние условий нагружения на упруго-гистерезисные характеристики резин

Выпучивание стержня Влияние при упруго пластических деформациях

Гиббсовская упругость пленок и ее влияние на условие разрыва искривленной ламеллы

Дельта-древесина Модуль упругости - Влияние влажност

Деформации Устранение упругие — Влияние на распределение

Деформация деталей станка, обрабатываемой детали и инструмента под влиянием сил, воздействующих на систему СПИД. Жесткость упругой системы СПИД

Звено Определение скоростей упругое — Влияние на степень

Зейтман Об одном классе упругих гироскопических систем и влиянии поля параллельных сил на их колебания

Исследование вибраций корпусов механизмов и опорных Влияние упругого крепления рамы на виброакустические характеристики многоопорных роторных систем

Исследование влияния параметров упругой нелинейной муфты на развитие крутильных колебаний

Квазипродольные и квазипоперечные волны Влияние симметрии упругих свойств на распространение волн. Пример

Концентрация Влияние вязко-упругих свойств материала

Коэффициенты влияния и их применение к составлению дифференциальных уравнений свободных колебаний упругой системы с двумя степенями свободы

Линия влияния прогиба балки на упругом

Линия влияния прогиба балки на упругом основании

Магнитное взаимодействие влияние на осцилляции магнитострикции и упругих постоянны

Материалы Поведение за пределами упругости и влияние времени

Машины металлургические. Динамический расчет Влияние нагрузки связи клетей через прокатываемую полосу 350 - 352 - Задача расчета 341 - Математическая модель формирования нагрузок: расчетные схемы 344 - 346 системы уравнений 343, 346, 347 Моменты: прокатки 347, 348 сил упругости

Модуль упругости влияние температур

Нагрузки Влияние упругости на Устранение концентрации

Нагрузки — Влияние упругости на распределение нагрузки

Определение влияния упругих деформаций системы станок — инструмент — обрабатываемая деталь на точность обработки

Параметрические колебания упругих систем 347—368 — Амплитуды — Влияние нелинейных

Параметрические колебания упругих систем 347—368 — Амплитуды — Влияние нелинейных Особый-случай

Параметрические колебания упругих систем 347—368 — Амплитуды — Влияние нелинейных устойчивости

Параметрические колебания упругих систем 347—368 — Амплитуды — Влияние нелинейных факторов

Параметрические колебания упругих систем Влияние демпфировани

Повышение собственной жесткости и устранение вредного влияния упругих деформаций (лист

Подсчет упругого запаса жидкости нефтеводоносного пласта Условный радиус влияния скважины

Ползучесть материалов Влияние на рам упругих плоских

Постоянная упругая ее влияние на моменты

Расчет характеристик разгона течения в канале без учета упругих свойств среды. Влияние на процесс разгона сил трения

Резина упруго-гистерезисные характеристики, влияние условий

Смещение точки Кюри ферромагнетиков под влиянием упругих напряжений

Тарханов. Влияние упругого крепления рамы на колебания машин роторного типа

Температура, влияние на упругие свойства

Тензор влияния в неограниченной упругой среде

Тензор влияния в упругом полупространств

Упругие и инерционные силы, совместное влияние

Упругие углеродистое - Удельное электросопротивление- Влияние температуры

Упругие элементы 1. 366, 435 3. 21 Влияние на параметры соединений

Упругий режим фильтрации Влияние сжимаемости жидкости в пласте на еб приток К скважинам

Упругость - Влияние на прочность и жесткость

Упругость - Влияние на прочность и жесткость детали 1. 585—588 —Способы повышения

Упругость Влияние на распределение нагрузок

Устойчивость влияние упругостей

Учет обратного влиянии упругих нагиба продольного стержней

Учет обратного влияния упругих деформаций — Применени

Учет обратного влияния упругих изгиба продольного стержней

Учет обратного влияния упругих колебаний механических систем 216—284 — Задачи статистические 513, 525, 528540 — Формулы Гогенемзер—Прагера 310 — Формулы Граммеля 242, 309, 310 Формулы Донкерли

Эффективные упругие модули влияние искривления волокна



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте