Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

173 — Материалы 179 — Напряжения

Кривая деформации (рис. 40) в зависимости от многих факторов (природа испытуемого материала, напряженное состояние, скорость и температура испытания и др.) имеет разный вид  [c.63]

Из графика следует, что если для пластичного материала напряжения а , (с в стержне равны допускаемым напряжениям [а], то обеспечен запас проч-  [c.525]

Как видим, наименее выгодными являются круглое, квадратное и подобные им сечения, у которых большое количество материала сконцентрировано у нейтральной оси, где материал напряжен весьма мало (рис. VII.38, б).  [c.216]


Так как объем элемента жесткопластического материала не изменяется, то каждое приращение деформации (при плоской деформации) происходит при напряженном состоянии чистого сдвига. Тогда для изотропного материала напряженное состояние в каждой точке есть чистый сдвиг с касательным напряжением X и гидростатическим давлением. Напряжение Ог, перпендикулярное к плоскостям течения, из (1.16) при ег = 0 и равно  [c.111]

Влияние концентрации напряжений. Концентрацией напряжений называется повышение напряжений в местах изменений формы или нарушений сплошности материала. Напряжения, вычисленные по формулам сопротивления материалов без учета концентрации, называются номинальными напряжениями.  [c.280]

На фронте волны напряжений при переходе из одной области возмущений в другую перемещения частиц тела изменяются непрерывно (в противном случае происходит нарушение сплошности материала), напряжения терпят разрыв, величина которого определяется значениями интенсивностей возмущений в соприкасающихся областях.  [c.9]

То, что полый вал является более выгодным, чем вал сплошного сечения, ясно из рассмотрения эпюры напряжений в сечении вала (рис. 2.21). В центральной части сплошного сечения материал напряжен сравнительно мало и его использование далеко не полно. Для сечения с отверстием напряжения распределены более равномерно (см. рис. 2.21) и степень использования материала повышается.  [c.119]

В случае изотропии материала напряжений достигают максимальной величины в точке экстремума Т1э = 0,266. При этом их значения составляют  [c.30]

Чисто электрический пробой имеет место, когда исключено влияние электропроводности и диэлектрических потерь, обусловливающих нагрев материала, а также отсутствует ионизация газовых включений. Для однородного поля и полной однородности структуры материала напряженность поля при электрическом пробое может служить мерой электрической прочности вещества. Такие условия уд -ется наблюдать для монокристаллов щелочно-галоидных соединений и некоторых органических полимеров. В этом случае достигает сотен мегавольт на метр и более.  [c.67]

Материал Напряжение разряда, кВ Давление газа, мм рт. ст. Время травления, мин  [c.23]

Упругое оттеснение материала. Напряжения в зоне контакта не превышают предел текучести, а разрушение поверхности в этом случае возможно лишь в результате фрикционной усталости.  [c.14]

В то же время для условий формирования предельного состояния материала напряженных зон элементов конструкций по условиям малоцикловой прочности существенным является характер процесса  [c.36]

Бетон представляет собой сложное тело (материал), напряженно-деформированное состояние которого определяется всей предыдущей его историей (усло-  [c.357]

Материал Напряжение металла  [c.485]

ГОДОМ—железная ванна или специальная пластинка 6, погружаемая в электролит. Скребок 3 заданной конфигурации закрепляется в су-порте 4 и подводится к изделию с таким нажимом, чтобы обеспечить снятие хрупкой пассивной плёнки. Сила тока и состав электролита меняются в широком диапазоне в зависимости от состава обрабатываемого материала. Напряжение не должно превышать 20 в, так как в противном случае наступает анодное травление.  [c.60]


Материал Напряжения в кг см в днищах поршней  [c.117]

Кривая растяжения при 18—20° С близка по виду к диаграмме разрушения хрупкого материала. Напряжения пропорциональны деформации до нагрузки, составляющей 80—90% от разрушающей. Шейки на образцах не образуется. Разрывные удлинения, как правило, не превышают 1—2%. При сжатии заметно влияние пластических деформаций — относительная разрушающая деформация достигает 10% и более.  [c.160]

Упругие свойства. На рис. 3.30 представлены типовые диаграммы деформирования фрикционной пластмассы при одноосном растяжении и сжатии. Кривая растяжения при нормальной температуре близка по виду к диаграмме разрушения хрупкого материала. Напряжения пропорциональны деформации до нагрузки, составляющей 80—90 % разрушающей нагрузки. Шейки на образцах не образуется. Разрывные удлинения, как правило, не превышают 1—2 %. При сжатии заметно влияние пластических деформаций — относительная разрушающая деформация достигает 10 % и более. Различие модулей упругости при растяжении и сжатии является следствием сложной структуры материала. Для жестких фрикционных пластмасс модуль упругости при изгибе составляет 60—90 % модуля упругости при растяжении. Коэффициент Пуассона для таких пластмасс изменяется в пределах 0,32—0,42.  [c.253]

Разложение глинозема. Напряжение разложения глинозема зависит от материала, из которого изготовлен анод. При применении в качестве анода инертного к кислороду материала напряжение разложения глинозема определяется изменением энергии Гиббса реакции  [c.92]

Эффективность реализации прочности материала = напряжение внутри тела или элемента конструкции/прочность материала (5-1)  [c.177]

Величина должна быть меньше допустимого для данного материала напряжения смятия (Тем (для термически обработанных сталей а(. = 20 -ь 25 кге/мм , для чугунных стувнц 2-5 кге/.чм ).  [c.309]

Общие сведения о расчетах на прочность. Одной из важнейших задач инженерного расчета является оценка прочности детали по известному напряженному состоянию в опасной точке поперечного сечения. Для простых видов деформаций эта задача решается сравнительно просто по известным формулам определяют максимальные напряжения, которые затем сравнивают с опасными (предельными) для данного материала напряжениями, устанавливаемыми экспериментально. При этом прочность детали считается обеспеченной, если максимальные напряжения не превышают предельных значений. В случае необходимости реализовать требуемый коэффи-циегт запаса прочности максимальные напряжения сравнивают с допускаемыми.  [c.195]

При заданном распределении скоростей пластического течения материала напряжения удовлетворяют условию текучести и распределяются таким образом, что мощность пластического формоизменения принимает максимальное значерие.  [c.60]

Согласно другой модели (рис. 12.17), называемой моделью Даг-дейла — Леонова — Панасюка, считается, что на длине с у острия трещины между ее берегами существует тонкая пластически деформированная клиновидная область. Остальной материал за берегами трещины считается упругим. Со стороны клиновидной части на берега трещины действует напряжение = а,., стягивающее берега. Для упругого матерала напряжения не могут быть равны бесконечности. Следовательно, в точке О острия трещины сингулярная часть напряжений должна быть равна нулю, откуда, согласно (12.8), следует, что суммарный коэффициент интенсивности К[ от действия на-  [c.387]

Обратим внимание на то обстоятельство, что в рассматриваемой модели область пластических нелинейных эффектов (размером d, рис. 4.1, о) меняется с изменением внешней нагрузки и представляет собой пластически деформированный материал, напряженное н деформированное состояние в котором следует определять из решения унругопластической задачи. По предположению в симметричной задаче толщина пластической зоны 2vix) достаточно мала для возможности линеаризованной постановки  [c.37]

Исходным положением является представление о дискретном касании шероховатых тел и, как следствие этого, возникновение отдельных фрикционных связей, определяющих процесс изнаши вания. Эти положения, развитые проф. И. В. Крагельским, позволяют связать износ поверхности с процессами, происходящими в деформированном микрообъеме материала, напряженное состояние которого зависит от нагрузки, вида трения, геометрического очертания микронеровностей и физических свойств материала [93]. Дискретный характер касания и наличие большого числа пятен контакта и соответственно фрикционных связей является следствием того, что реальные поверхности имеют сложный рельеф, характеризующийся шероховатостью и волнистостью (см. гл. 2, п. 2).  [c.230]

Трение между образцом и опорными поверхностями пресса можно значительно уменьшить, смазывая эти поверхности парафи-,ном или другим аналогичным веществом. В ряде случаев при сжатии пластичного материала напряжение, аналогичное пределу  [c.117]

Во второй подобласти (Г р < Т < Tg) стеклообразной области диаграмма приобретает вид, показанный на рис. 4.94, в, где изображены три кривые (сплошные линии) при разных температурах чем выше температура, тем ниже располагается кривая —тем легче деформируется материал. Напряжение Og , соответствующее максимуму на кривой, называется пределом вынужденной эластичности. Чем выше Т (остается ниже, чем Tg), тем меньше (см. рис. 4.93, где кривая Ствэ изображена пунктиром). Напряжения, соответствующие всем трем  [c.342]


В тонкой пластине напряженное состояние плоское. В этом случае, как известно из теории упругости, ни толш,ина пластины, ни коэффициент Пуассона не влияют на распределение напряжений. Модель должна быть геометрически подобна натуре только в отношении размеров в плоскости пластины. Модель может иметь любую толш ину, лишь бы она была мала по сравнению с диаметром отверстия, и может быть сделана из любого материала. Напряжения в модели и в натуре связаны соотношением (П.III.8).  [c.459]

Изменения параметров изделий во времени, обусловленные происходяш,имп в них физико-химическими процессами, являются наиболее общей причиной отказов деталей. Процесс возникновения отказа представляет собой, как правило, некоторый временной кинетический процесс, внутренний механизм и скорость которого определяются структурой и свойствами материала, напряжениями, вызванными нагрузкой, и в большинстве случаев температурой. Вследствие этого классификация отказов технических устройств по их физической природе должна представлять собой прежде всего классификацию физико-химических процессов, непосредственно или косвенно влияющих на работоспособность деталей и возникновение отказов, а также классификацию условий протекания процессов. Такая классификация процессов может быть проведена по следующим признакам [66] по типу (классу) материала детали, по месту протекания процессов, влияющих на работосиособность детали, по виду энергии, определяющей характер процесса, по типу эксплуатационного воздействия, по характеру (внутреннему механизму) процесса  [c.35]

Прежде всего конструкционный материал должен удовлетворять гфитерию статичесюзй прочности при текущих значениях температуры и приложенных нагрузок. Если в некотором объеме изотропного материала напряженное состояние близко к однородному и разрушение материала носит хрупкий или квазихрупкий характер, т.е. происходит в упругой области или же остаточные деформаггии сравнительно малы, то хорошие результаты дает критерий наибольшего нормального напряжения, согласно которому материал не разрушается при  [c.176]


Смотреть страницы где упоминается термин 173 — Материалы 179 — Напряжения : [c.206]    [c.74]    [c.82]    [c.11]    [c.46]    [c.10]    [c.100]    [c.86]    [c.102]    [c.157]    [c.65]    [c.65]    [c.77]    [c.94]    [c.741]    [c.96]    [c.25]    [c.237]   
Детали машин Том 1 (1968) -- [ c.0 ]



ПОИСК



131 — Момент, изгибающий спинку лапы, 145 — Напряжение в материале

173 — Материалы 179 — Напряжения допускаемые 179, 180 — Расчет

173 — Материалы 179 — Напряжения клиновые 168, 175, 197 — Длины

262 — Материалы 260 — Определение нагрузок 256, 257 — Определение номинальных напряжений 257 259 — Расчет 256—262 — Эпюры изгибающих н крутящих моментов

326, 332—333 — Влияние остаточных напряжений материале

Анализ поведения материала при наличии концентрации напряжений

Анизотропия материалов— Влияние концентрацию напряжений около отверстий

Балки в виде из разнородных материалов — Напряжения

В Валы — Материалы и упрочнение концентрацию напряжени

Влияние напряжений и теплосмен на коррозию материалов

Влияние ползучести и релаксации напряжений на долговечность материала при термоциклическом нагружении

Влияние предварительного растяжения и осевой нагрузки, воспринимаемой матрицей, да перераспределение напряжений при разрыве волокна в композиционном материале

Влияние предварительной тренировки на Чувствительность материала к концентрецен напряжений

Влияние свойств материала и отрыва слоев на распространение волн напряжений в цилиндрах

Влияние уровня нагрузки и объемных долей компонентов на перераспределение напряжений при разрыве волокна в композиционном материале с упругопластической матрицей

Выбор материала и определение допускаемых напряжений

Выбор материала колес и расчет допускаемых напряжений

Выбор материалов и допустимых напряжений

Выносливость некоторых других материалов при отсутствии концентрации напряжений

Гипотеза наибольших напряжени материала

Гипотеза наибольших напряжений непрерывности (сплошности) материала

Деформации и напряжения, возникающие в круглой трубе из упругого материала под действием внутреннего и внешнего давлений (задача Ламе)

Диаграмма напряжений-деформаций для различных материалов при растяжении и сжатии

Диаграммы условных напряжений для пластичных и хрупких материалов

Динамика перераспределения напряжений в разрушившемся волокне при упругом деформировании компонентов композиционного материала

Диски паровых турбин-Материалы напряжения

Дискообразная трещина на средней плоскости слоя, скрепленного с полупространствами из материала с другими упругими свойствами, под действием равномерных внутренних нормальных напряжений

Длительная прочность материала при независимо изменяющихся во времени температурах и напряжениях

Длительная прочность при ступенчатом изменении напряжеМера повреждений. Закон суммирования повреждеДлительная прочность материала при программном изменении напряжений

Допускаемые напряжения для материалов венцов червячных колес

Допускаемые напряжения для материалов. Коэффициент запаса прочности

Допускаемые напряжения и механические свойства материалов

Допускаемые напряжения на растяжение и сжатие для различных материалов

Зависимости между напряжениями и деформациям в изотропном совершенно упругом материале

Зависимость внутреннего трения в материале от величины напряжений и от вида напряженного состояния

Зависимость между двойным лучепреломлением п напряжениями при неупругих деформациях оптически чувствительного материала

Задача 3. Выбор материалов зубчатых (червячных) передач. Определение допускаемых напряжений

Заклепки — Допускаемые напряжения 38 — Материал 34, 35, 41 Параметры 37, 38 — Правила конструирования 40 — Припуски

Заклепки — Допускаемые напряжения 38 — Материал 34, 35, 41 Параметры 37, 38 — Правила конструирования 40 — Припуски высадку головок 38, 39 — Расчет 33 — Установка 40 — Формы головок и отверстий

Запасы прочности. Допускаемые напряжения (по материалам ВНИИПТмаш

Идеальные волокнистые композиты, конечные плоские деформации, градиенты связь напряжений с деформациями для растяжимых материало

Измерение Вертгеймом оптических постоянных напряжения и деформации для различных материалов

Изучение напряжений на моделях из материалов горячего отверждения

Имитация на ЭВМ пфехода от этапа накопления повреждений к макроразрушению композиционного материала (плоская модель) Алгоритмизация пффаспределения напряжений

Испытание материала на растяжение линии главных напряжений при

Исследование напряжений в крышках гидротурбин на тензометрических моделях из материала с низким модулем упругости

Исследование напряжений в толстостенных цилиндрах, скрепленных с оболочкой из другого материала

Истинная диаграмма напряжений (характеристика) материала при растяжении

Касательное напряжение материал между двумя параллельными

Клинья Материалы и напряжения допускаемы

Кольца пружинные — Материалы 211 Расчет и напряжения

Кольца пружинные — Материалы 211 Расчет и напряжения расчет

Конструкция и материал зубчатых колес. Допускаемые напряжения

Концентрация напряжений в истории сопротивления материалов

Коррозия под напряжением и конструкционная прочность материалов

Коэффициент асимметрии. — Материалы концентрации напряжений

Коэффициент асимметрии. — Материалы понижения допускаемого напряжения

Коэффициент асимметрии. — Материалы снижения допускаемого напряжения для пружин винтовых цилиндрических растяжения-сжатия

Коэффициент запаса прочности 214 — Определение напряжений 175 — Влияние однородности материалов 175 — Влияние уровня технологии изготовления детали

Коэффициент критической силы понижения допускаемого напряжения для материалов — Зависимость

Коэффициент нагрузки. Материалы и допускаемые напряжения

Коэффициент повышения первого главного напряжения свойства материала

Коэффициент прогибов для круглых чувствительности материала болта (шпильки) f концентрации напряжений

Коэффициент чувствительности материала к концентрации напряжений

Коэффициент чувствительности материала к концентрации напряжений — Влияние абсолютных размеров

МАТЕРИАЛЫ, РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ОБЩИЕ РАСЧЕТЫ КРАНОВ

Материал болтов и допускаемые напряжения

Материал и выбор допускаемых напряжений

Материал линейно-упругий - Связь между компонентами напряжения и деформации

Материал шпонок и допускаемые напряжения

Материал шпонок, допускаемые напряжения и расчетные формулы

Материалы Сопротивление усталостному напряжению

Материалы для диафрагм паровых турбин и выбор допускаемого напряжения

Материалы для дисков и роторов. Выбор допускаемого напряжения

Материалы для зубчатых колес, способы их упрочнения. Допускаемые напряжения

Материалы для корпусов и выбор допускаемого напряжения

Материалы для лопаток. Выбор допускаемого напряжения

Материалы зависимость между напряжением

Материалы заклепок и допускаемые напряжении

Материалы зубчатых колес. Допускаемые напряжения

Материалы зубчатых колес. Определение допустимых напряжений

Материалы и допускаемые напряжения

Материалы и допускаемые напряжения для зубчатых передач

Материалы и допускаемые напряжения для зубчатых соединений

Материалы и допускаемые напряжения для осей и валов

Материалы и допускаемые напряжения для червячных колес и червяков

Материалы й допускаемые напряжения в резьбовых соединениях

Материалы крепежных деталей и допускаемые напряжения

Материалы передачи и выбор допускаемых напряжений

Материалы регуляторов напряжения

Материалы резьбовых изделии и допускаемые напряжения

Материалы слоистые — Напряжения в слоях

Материалы упругих элементов и допускаемые напряжения

Материалы ходовых винтов и гаек, допускаемые напряжения

Материалы червячной пары. Допустимые напряжения материалов

Материалы — Анизотропия — Влияние на концентрацию напряжений около

Материалы — Вероятностные характеристики механических свойств при к концентрации напряжений и масштабному фактору

Материалы, виды разрушения и допустимые напряжения

Материалы, допускаемые напряжения и конструкции деталей передачи

Материалы, классы прочности резьбовых деталей, допускаемые напряжения

Материалы, термообработка и допускаемые напряжения для зубчатых колес

Материалы. Термообработка Допускаемые напряжения

Метод фиксации температурных напряжений на моделях и материалов холодного отверждения

Методы измерения напряжений и деформаций Экспериментальные исследования в сопротивлении материалов

Мощность напряжений в гиперупругом материале

Нанесение лакокрасочных материалов в электрическом поле высокого напряжения

Напряжения Тепловая прочность материалов

Напряжения в балках в балках из разнородных материалов

Напряжения в балках из разнородных материалов

Напряжения в материале под действием резца

Напряжения в материале, подвергающемся сдвигу, между двумя параллельными плоскостями

Напряжения в стержнях, составленных нз неоднородных и композитных материалов

Напряжения внутренние в материалах — Определение

Напряжения допускаемые для деталей из материалов в пластичном состоянии

Напряжения допускаемые материало

Напряжения допускаемые — Определение для материала заклепочных

Напряжения материала провода линий со значительным уклоном при изменении атмосферных условий

Напряжения материала провода с разными высотами точек подвеса при изменении атмосферных условий

Напряжения переменные — Свойства материалов при переменных напряжениях 32—36 — Цикл при статических напряжениях

Напряжения переменные — Свойства материалов при переменных напряжениях. 14—28 — Цикл

Напряжения переменные — Свойства статические — Свойства материалов при статических напряжен

Напряжения статические — Свойства материалов

Некоторые специальные задачи по расчету дисков на прочность. Материалы для дисков и барабанов. Выбор допускаемого напряжения

Неравномерное распределение напряжений в пластинке из прозрачного материала. Изоклинические линии

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Крепежные материалы, допускаемые напряжения и нагрузки

Оболочки из стеклопластиков ориентированных 211 — Деформации и напряжения 216—219, 227 — Конструкции оптимальные 232235 — Материалы — см Стеклопластики — Расчет — Принципы 211, 212, 215, 231, 232 Расчет приближенный

Оборудование для нанесения лакокрасочных материалов в электрическом поле высокого напряжения

Оборудование для нанесения порошковых лакокрасочных материалов в электрическом поле высокого напряжения

Общие данные о поведении материала при наличии концентрации напряжений, нулевом среднем напряжении и Ю7 циклов

Общие понятия о нагрузках, напряжениях, деформациях и разрушении материалов

Общие сведения и кинематические характеристики червячных передач Выбор материала, допускаемые контактные напряжения и напряжения изгиба

Общие сведения о передачах Контактные напряжения Смазочные материалы

Одномерные модели перераспределения напряжений в композиционных материалах с дискретными или разрушенными волокнами

Определение допускаемых напряжений при расчете зубчатых передач на выносливость с учетом рассеивания значений механических свойств материала

Определение напряжений в неметаллических материалах

Определение норм расхода лакокрасочного материала при окраске в электрическом поле высокого напряжения

Определение характеристики прочности материала с трещиной — предельного коэффициента интенсивности напряжения Кс

Основные допущения в расчетах напряжений и деформаций. Модели материала

Основные понятия о влиянии переменных напряжений на прочность материала

Переменные напряжения Основные факторы, влияющие на выносливость материала

Перераспределение напряжении в местах концентрации 310Переход материала в предельное состояни

Перераспределение напряжений б композиционном материале с разрушенным волокном при упругопластическом деформировании матрицы

Перераспределение напряжений в композиционном материале с разрушенным волокном при упругом деформировании компонентов

Перераспределение напряжений в композиционном материале с разрушенным волокном, вызванное ползучестью и релаксацией напряжений в матрице

Перераспределение напряжений при накоплении повреждений в волокнистых композиционных материалах

Перераспределение напряжений, вызываемое текучестью материала в пластической зоне

Переходные температурные напряженные состояния цилиндра Радиальный неустановившийся поток тепла. Б. Экспериментальные данные. В. Построение графиков распределения температур в цилиндре. Г. Тепловые удары. Д. Течение материала под действием температурных напряжений Сфера

Пластинки бесконечные— Напряжения Влияние анизотропии материал

Пластический изгиб, сопровождающийся упрочнением материала согласно идеальной кривой напряжений — деформаций (фиг

Погрешности, вызываемые внутренними напряжениями в материале заготовок

Ползучесть и длительная прочность материалов при переменных напряжениях

Понятие о главных напряжениях. Виды напряженного состояния материала

Поправки к напряжениям в круговом кольце для материалов разного сорта

Построение модели перераспределения напряжений при разрыве волокна в композиционном материале

Потеря устойчивости при напряжениях, превышающих предел пропорциональности материала

Предохранители Станины цельнолитые - Материалы - Допускаемые напряжения

Принцип возможных перемещений и принцип минимальной дополнительной работы для материалов с нелинейной связью между напряжениями и деформациями или напряжениями и скоростями деформаций

Проверка прочности материала при переменных напряжениях

Проверка теоретических соотношений между напряжениями и деформациями. Влияние истории нагружеИсследование условий предельных состояний материалов

Прозрачные материалы для моделей исследования напряжений — Характеристика

Прочность деталей при переменных напряжениях в зависимости от качества и механических свойств поверхностных слоев материала деталей

Прочность материалов при напряжениях, периодически изменяющихся во времени

Прочность материалов при переменных напряжениях

Прочность материалов при переменных напряжениях (доц канд. техн. наук Е. И. Моисеенко)

Прочность материалов при переменных напряжениях в случае одноосного напряженного состояния

Прочность материалов при переменных напряжениях в случае чистого сдвига

Прочность материалов при циклически меняющихся напряжениях

Прочность при переменных напряжениях Усталость материалов

Пружины (б. A (lottPMQpee) Материал и выбор допускаемых напряжений

Пружины 488 — 523 — Заневоливание 490, 491 — Материалы, изготовление 488—490 — Напряжения 491 — Конструкции 492 — 495 — Расчет 499 — 504 — Установка 498 — Центрирование

Пружины в. . Пономарев) Материал и выбор допуекаеммх напряжений

Раздел переы й Механика твердых деформируемых тел и прочность материалов при сложном напряженном состоянии Гл ава I, Основные положения теории напряжений и деформаций

Распределение напряжений в композиционном материале с надрезом

Растяжение и сжатие Механические характеристики материалов Напряжения и деформации при растяжении и сжатии. Расчет на прочность и жесткость

Расчеты на прочность при переменных напряжениях. Задачи динамики в сопротивлении материалов Расчеты на прочность при переменных напряжениях

Свойства материалов при напряжениях, не превышающих предела упругости

Свойства материалов при переменных напряжениях

Свойства материалов при постоянных напряжениях

Свойства напряжений и деформаций, отвечающих комплексным потенциалам, аналитическим в области материала, расположенной вокруг отверстия

Снижение напряжений сдвига в обрабатываемом материале

Сопротивление материалов Нормальные напряжения при плоском чистом изгибе стержня

Сопротивление материалов действию повторно-переменных напряжений Явление усталости материалов

Сопротивление материалов тепловому импульсу и тепловым напряжениям при трении

Состояние материала — вязкое разрушающих напряжений

Стандартные испытания а чувствительность материала к концентрации напряжений

Стержни — Напряжения нормальные зависящие от материала

Стесненное течение идеально пластичного материала Связи между главными направлениями тензоров напряжения п деформации

Стрелы провеса и напряжения материала проводов при изменении атмосферных условий

Температурные напряжения во время неустановившегося нагревания релаксации напряжений в тонком круглом диске из вязко-упругого материала

Течение материала под действием температурных напряжений

Усилия сдвига и касательные напряжения в балках из неоднородных материалов

Характеристики механических свойств материала, определяющие его чувствительность к концентрации напряжений 153 — Критические значени

Центральная продольная трещина в полосе, скрепленной с двумя полупространствами из материала с другими свойствами, под действием равномерных внутренних нормальных напряжений

Центральная продольная трещина в полосе, скрепленной с двумя полупространствами из материала с другими свойствами, под действием равномерных внутренних сдвиговых напряжений

Центральная продольная трещина в слое, скрепленном с двумя полупространствами из материала с другими свойствами, под действием продольных сдвиговых напряжений

Циклы переменных напряжений и усталость материалов

Червячные передачи, выбор материала допускаемые напряжения

Чувствительность материала к местным напряжениям

Чувствительность некоторых других материалов к концентрации напряжений

ШКИВЫ ДЛЯ ПОЛИКЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ — ШКИВЫ ПЛОСКОРЕМЕННЫИ числа 143 — Канавки шпоночные Концентрация напряжений 148 Материалы 155, 156 — Разрушения 147 — Расчет —

Экспериментальное изучение растяжения и сжатия различных материалов и основы выбора допускаемых напряжений



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте