Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Анализ разрушения

Рассмотрим, какая информация необходима для проведения количественного анализа разрушения элемента конструкции в целом. Схема такого расчетного анализа представлена на рис. В.1. Очевидно, что базой любого расчета на прочность является напряженно-деформированное состояние (НДС) конструкции. Как следует из схемы, для расчета НДС необходимо знание особенностей технологии изготовления конструкции, например режимов сварки и термообработки, условий нагружения, а также стандартных и специальных механических свойств используемых материалов.  [c.4]


Рис. В.1. Схема анализа разрушения конструкции Рис. В.1. <a href="/info/525283">Схема анализа</a> разрушения конструкции
Таким образом, существуют два взаимно-дополняющих, но в то же время альтернативных пути анализа разрушения элементов конструкций. Первый путь (во многом эмпирический) базируется на экспериментальных данных по локальным критериям разрушения, а также на критериях, сформулированных в терминах механики разрушения (левая часть схемы на рис. В.1),  [c.9]

Для того, чтобы перейти к анализу разрушения при ползучести, необходимо рассмотреть механизм стадии повреждаемости при длительной высокотемпературной деформации. Как известно, повреждаемость при ползучести связана с порообразованием на фаницах зерен, инициируемом коллективными дислокационными процессами. Они так или иначе зависят от термически-активируемых процессов скольжения и переползания дислокаций с развитием диффузии по дислокационным трубкам или объемной диффузии. Экспериментальные данные, накопленные к настоящему времени, позволяют составить иерархическую последовательность (рисунок 4.34) включения механизмов пластической деформации в зависимости от параметра ре, характеризующего эффективную энергию активации в терминах К.  [c.316]

Использование перколяционных моделей при анализе разрушения является исключительно перспективным, так как к моменту достижения критического состояния - неустойчивости разрушения на микроуровне - среда становится пористой, т.е. содержит перколяционные кластеры. Образование бесконечного кластера в данном случае связано с объединением пор, что является критическим состоянием (разрушением).  [c.337]

Книга может быть полезна специалистам, занимающимся анализом разрушений металлических элементов конструкций, которые работают не только в авиации, но и в других отраслях промышленности. Это обусловлено рассмотрением общей методологии развития процесса усталостного разрушения металлов на основе Ре-, Ti-, А1-, Ni-, Mg-, что охватывает практически весь спектр металлических конструкций, которые используются в настоящее время в различных отраслях промышленности, в том числе и в атомной энергетике. Поэтому она может оказаться полезной и для материаловедов, занимающихся совершенствованием эксплуатационных характеристик металлов и сплавов. Она необходима конструкторам, занимающимся проектированием современных ВС и моделирующим процессы распространения усталостных трещин в элементах конструкций с учетом реальных условий эксплуатации, внедряющим различные средства неразрушающего контроля для обоснования периодичности осмотров элементов конструкций в эксплуатации, особенно при использовании методов неразрушающего контроля авиационной техники.  [c.17]


Диаграммы Эшби и принципы неопределенности в анализе разрушений  [c.97]

Существенную роль в анализе разрушения лопатки сыграла оценка уровня эквивалентного напряжения на основе результатов фрактографического исследования. Она была осуществлена применительно к выявленным уголковым по форме фронта трещинам. С учетом геометрии трещины оценку провели по формуле [И], имея в виду близость к единице величины поправочной функции на геометрию трещины  [c.586]

В формуле для определения X знак плюс берется при анализе неразрушений, а знак минус —при анализе разрушений.  [c.66]

В этих двух томах рассмотрены одиннадцать основных вопросов 1) основы теории упругости анизотропного тела 2) критерии разрушения и анализ разрушения элементов из композиционных материалов 3) расчет ферм, балок, рам и тонкостенных элементов 4) расчет пластин 5) расчет оболочек 6) распространение волн и удар 7) анализ конструкций из композиционных материа-лов методом конечных элементов 8) вероятностный расчет и на-дежность 9) экспериментальные характеристики композиционных материалов 10) анализ напряжений в окрестностях концентраторов напряжений, кромок и узлов соединений 11) проектирование элементов конструкций из композиционных материалов.  [c.9]

Критерии прочности и анализ разрушения конструкций из композиционных материалов  [c.62]

Критерии прочности и анализ разрушения конструкций  [c.63]

В связи с тем, что характер напряженного состояния, реализующегося в элементах конструкций, всегда в значительной степени определяет выбор метода расчета и критерия прочности (в особенности применительно к композиционным материалам), целесообразно привести перечень основных типов напряженного состояния (табл. 2). Наибольшее распространение и развитие в инженерных приложениях получили плоские задачи. Это относится также к анализу разрушения и к формулировке критериев прочности композиционных материалов.  [c.74]

Применение локальных критериев к анализу разрушения в материальной точке также наталкивается на ряд противоречий. В частности, при таком подходе практически невозможно прогнозировать разрушение тела с трещинами или острыми концентраторами, в котором реализуется высокий градиент напряжений и деформаций. Трудности описания разрушения в высокоградиентных полях напряжений и деформаций в первую очередь связаны с тем фактом, что для зарождения разрушения необходима реализация тех или иных физических процессов в некотором конечном объеме материала, а не в материальной точке. Поэтому даже при выполнении условия зарождения разрушения в материальной точке реально разрушение не происходит до тех пор, пока критическое состояние не возникает в некотором объеме материала.  [c.6]

Следует отметить, что процесс развития разрушения (рост трещины) можно представить как непрерывное зарождение макроразрушения (разрушения в объеме структурного элемента) в высокоградиентных полях напряжений и деформаций, возникающих у растущей трещины. Тогда ответственными за развитие разрушения являются по сути все те же локальные критерии разрушения (см. рис. В.1). Таким образом, если не рассматривать тело с трещиной как специфический объект исследований (чем традиционно занимается механика разрушения), а рассматривать трещину как концентратор напряжений, тО анализ развития разрушения в конструкции принципиально не будет отличаться от анализа разрушения в теле без трещины с использованием локальных критериев разрушения. Единственное отличие расчета зарождения разрушения в теле без трещины от расчета развития трещины в элементе конструкции заключается в методе определения НДС в первом случае НДС определяется непосредственно из решения краевой задачи, ва втором — на основании параметров механики разрушения. Очевидно, что это отличие не является принципиальным и связано с менее трудоемким способом расчета НДС у вершины трещины через параметры механики разрушения. В общем случае НДС у вершины трещины можно определить с помощью решения краевой задачи, например МКЭ.  [c.8]


Как 01Х0Д от традиционных представлений при анализе текучести и разрушения, Г.К. Си на основе концепции плотности энергии деформации развил нелинейную теорию повреждения. Она связана с анализом разрушения, деформации и напряжения индивидуальных элементов (блоков) (рисунок 4.20).  [c.279]

Рассмотрение явления разрушения мегаллов как процесса, связанного с неравновесными фазовыми переходами, гюзволяет ввести обобщенные критерии разрушения, отражающие коллективные эффекты при пластической деформации и разрушении твердых тел при самоорганизации диссипативных структур. Из анализа разрушения о позиций синергетики следует, что устойчивость процессов деформации и разрушения твердых тел определяется диссипативными свойствами среды вб]щзи точек неустойчивости. Показателем этих свойств вблизи неравновесных фазовых переходов являются двух- и трехпараметрические критерии, учитывающие кооперативное взаимодействие пластической деформации и разрушения. В этой связи критерии фрактальной механики разрушения являются комплексами - двух- или трехпараметрическими. Отличие двухпараметрических критериев фрактальной механики разрушения от используемых в линейной механике заключается в том, что они включают только критерии, контролирующие неравновесные фазовые переходы и охра-  [c.340]

Проведенный анализ разрушения металлов на микро-, мезо- и макроуровнях показал, что деформируемое тело является самоорганизующейся системой. Это подтверждает тот факт, что самые разнообразные явления самоор-  [c.356]

Последнее обстоятельство является весьма важным и свидетельств) -ет о том, что при выборе того или иного присадочного материала необходимо предварительно знать, обеспечивается ли при заданных параметрах сварного соединения (А д, к) и >словиях нагружения оболочковой конструкции п (или типе оболочки) требования по запасу пластичности металла шва Лр. В противном случае при экспл> атации конструкции в наиболее нагр женной части мягкого шва может произойти локальное разрушение (Л = Лр), что приведет к разрушению всей конструкции. С точки зрения силового подхода данные условия сводятся к тот, чтобы в процессе нагружения сварных конструкций, ослабленных мягким швом, наибольшие напряжения в центральной части шва не превышали своего предельного значения — сопротивления микросколу определяющегося ресурсом пластичности металла /129/. Характеристика не зависит от температу ры и скорости нагружения и нашла хорошее практаческое применение при анализе разрушения материалов в у словиях их апастического деформирования /130, 131/. В работе /129/ нами была установлена связь данной силовой характеристики с ресурсом пластичности металла в виде  [c.195]

Серенсен Сергей Владимирович (1905—1977). лауреат Государственной премии СССР, академик АН УССР, известный ученый в области механики, ведущий эксперт по вопросам прочности и анализу разрушения конструкций. Разработал критерии усталостной прочности материалов и несущей способности элементов конструкций с учетом характера цикла напряжений, вида напряженного состояния и конструктивно-технологических факторов. Один из основоположников развития в нашей стране науки о сопротивлении материалов при повторно-переменных нагрузках.  [c.655]

Анализ разрушения насосно-компрессорных труб фонтанных скважин Ставропольского края показал, что коррозионное разрушение труб определяется не только количеством пластовой воды в продукции скважины, а в значительной степени режимом течения нефтегазоводяной смеси. Установлено, что коррозия насосно-компрессорных труб в фонтанных скважинах начинается на учасжах, где возникает устойчивый пробковый режим течения смеси, при котором возможен контакт капель воды со стенками трубы, а истинное объемное газосодержание достигает значений 0,17-0,19. Эффективность нефтерастворимых инги-  [c.194]

Акустический иииеданс 288 Алгоритмы вычислительные 146 Анализ разрушения 62—107 Аналогии стержневая 146 Анизотроиное тело — Симметрия 18—21 Теория упругости 13—61  [c.341]


Смотреть страницы где упоминается термин Анализ разрушения : [c.4]    [c.168]    [c.83]    [c.52]    [c.60]    [c.100]    [c.496]    [c.275]   
Анализ и проектирование конструкций. Том 7. Ч.1 (1978) -- [ c.62 , c.107 ]



ПОИСК



Анализ критического напряжения хрупкого разрушения

Анализ м икр ом еханизм ов разрушения композиционных материалов на основании фрактографических и структурных исследований

Анализ напряженного состояния и разрушения при кручении

Анализ начального разрушения армированных колец при однопараметрическом нагружении. Сравнение с экспериментальиыми результатами

Анализ причин аварийного хрупкого разрушения конструкций

Анализ разрушений и напряжений в стеклоэмалевых покрытиях па металлах

Анализ разрушения композитов

Анализ разрушения стали различного состава

Анализ разрушения стекла Рекомендации по конструированию и эксплуатации изделий из стекла Анализ трещин и изломов

Анализ условия зарождения хрупкого разрушения

Введение. Анализ разрушения как основа прогнозирования прочности и долговечности элементов конструкций

Выбор метода теоретического анализа и критерия разрушения

Диаграмма анализа разрушений Вид

Диаграммы Эшби и принципы неопределенности в анализе разрушений

Качественный анализ характеристик нестационарного тепло- и массообмена при интенсивном термохимическом разрушении тела

Метод анализа субкритического и закритического развития трещины при вязком разрушении

ОГЛЛВЛЕНИ Е Дислокационно-энергетический анализ деформации и разрушения металлов

Оценка долговечности на основе анализа локальной зависимости напряжений от деформаций и использования механики разрушения

Поверхность разрушения, анализ 388Податливость образца, расчет

Построение диаграммы анализа разрушения (ДАР) (диаграммы Пеллини)

Применение фрактографии при анализе причин и характера эксплуатационных разрушений

Разрушения анализ результатов

Разрушения критерий анализ результатов

Резервуар — Результаты анализа разрушения

Ротор Методика анализа разрушени

Структурно-механический анализ условий хрупкого разрушения

Шейпери. 5. Анализ деформирования и разрушения вязкоупругих композитов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте