Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Трещины продольные

Остановимся подробнее на трещине продольного сдвига, для которой полученные выше формулы значительно упрощаются. В этом случае / = 3 и из формул (6.41), (6.27) и (6.28) получим  [c.501]

Энергетический критерий Гриффитса для хрупкой линейно упругой среды в случае динамического распространения трещины продольного сдвига записывается с помощью коэффициента интенсивности Кг в таком виде [126]  [c.502]


ТРЕЩИНА ПРОДОЛЬНОГО СДВИГА  [c.283]

Теперь мы в состоянии решать более реальную задачу о напряженном состоянии при наличии трещины или щели, чем задача о трещине продольного сдвига, рассмотренная в 9.3, 9.4.  [c.334]

Как видно, характер особенностей у конца трещины совершенно такой же, кай в случае трещины продольного сдвига. Коэффициент интенсивности Kj определяется точно так же, с заменой т на 0.  [c.336]

Рис. 35.4. Схема нагружения фланца с трещиной (продольное сечение). Рис. 35.4. <a href="/info/34395">Схема нагружения</a> фланца с трещиной (продольное сечение).
Покажем па простейших примерах, каким образом из (51.8) можно определить закон дви нения трещины. Рассмотрим распространение полубесконечной трещины продольного сдвига в ноле равномерного сдвигающегося напряжения. При этом [87]  [c.408]

Рассмотрим теперь случай приложения сосредоточенных импульсных нагрузок q 6(x + Xa)H(t) к трещине продольного сдвига. В этом случае [87]  [c.409]

На усталостную прочность армированных волокнами металлов влияют как прочность сцепления на границе раздела, так и микроструктура поверхности раздела. Те усталостные трещины, которые растут параллельно поверхностям раздела, должны распространяться в матрице или по поверхности раздела (упругие расчеты показывают, что мы можем исключить возможность роста трещины в волокне, и действительно такого роста не наблюдалось), поэтому важно только знать, будет ли прочность сцепления больше или меньше прочности матрицы (на растяжение или сдвиг). В первом случае трещины продольного и поперечного сдвига растут из разорванного волокна в металлическую матрицу, а в последнем случае происходит разрушение поверхности раздела (расщепление отрывом), по мере того как трещина приближается к волокнам. Необходимо лишь знать относительные величины прочности сцепления на границе раздела и прочности матрицы, а это можно без затруднений определить металлографическими, рентгенографическими или фрактографическими методами, наблюдая места расположения усталостных трещин сдвига.  [c.423]


Латунные трубки в процессе изготовления получают наклеп, поэтому в материале трубок имеются остаточные напряжения. При хранении на воздухе на трубках образуются трещины (продольные и кольцевые). Для предупреждения образования трещин трубки отжигают при 200— 400 °С в течение нескольких часов.  [c.230]

Трещины (продольные и поперечные) — дефекты сварного соединения в виде разрыва в сварном шве и (или) околошовной зоне, возникающие под действием внутренних напряжений или внешних нагрузок. Линейные размеры трещин могут быть различными — от микроскопических, видимых при значительных увеличениях, до макроскопических, выявляемых невооруженным глазом.  [c.465]

Помимо указанного контроля в необходимых случаях сварные соединения должны подвергаться дополнительному ультразвуковому контролю для выявления поперечных трещин (продольным прозвучиванием с перемещением искателя по поверхности шва).  [c.553]

На поверхности слитков встречаются продольные и поперечные трещины. Продольные трещины наиболее часто встречаются на слитках круглого сечения хромистых сталей, особенно легированных кремнием и молибденом. Отливка в слитки квадратного или прямоугольного сечения, снижение температуры металла п скорости разливки позволяют устранить трещины. Термические продольные трещины устраняются путем обеспечения оптимального режима охлаждения и термообработки слитков.  [c.265]

Вдобавок к уже рассмотренным двум типам деформации окрестности вершины трещины существует трещина так называемого параллельного скольжения , или трещина продольного сдвига — тип III деформации — изображенная на рис. 3. Данный тип деформации существует, например, в антиплоском сдвиге, который возникает локально при скручивающей нагрузке. Для такого типа деформации трещины удобной является замена функции напряжений Эри функцией поперечных перемещений при антиплоском сдвиге w x,y) уравнения равновесия удовлетворяются, если эта функция гармоническая. Обозначим функцию перемещений через Zm тогда  [c.22]

Для трещины III вида [трещина продольного или анти-плоского сдвига)  [c.78]

В случае приложения сосредоточенных ударных нагрузок на расстоянии хо от вершины трещины продольного сдвига имеем  [c.163]

Рис. 17, Образцы для определения склонности к образованию холодных Трещин, продольных и поперечных трещин Рис. 17, Образцы для определения склонности к <a href="/info/152790">образованию холодных Трещин</a>, продольных и поперечных трещин
Аналогичный вывод для случая двух параллельных трещин продольного сдвига сделан в работе [398].  [c.58]

Методом сингулярных интегральных уравнений исследуется распределение напряжений в бесконечном теле с системой трещин, продольного сдвига, когда форма разрезов и их размещение, а также приложенная нагрузка удовлетворяют некоторым условиям периодичности.  [c.200]

Считая, что во всех рассмотренных периодических задачах на берегах разрезов задаются граничные условия (VI.24) и (VI.25), получаем систему интегральных уравнений (VI.27) и (VI.28), в которой функция F (г) дается соотношениями (VI.99), (VI. 108) или (VI. 118). В случае двоякопериодической системы произвольно ориентированных прямолинейных трещин продольного сдвига такие уравнения построены в работе [199]. Отметим также работу 127], в которой получены сингулярные интегральные уравнения первой основной двоякопериодической задачи для системы криволинейных разрезов в анизотропной среде.  [c.205]

Аналогично плоской задаче теории упругости (см. главы IV и V) путем обобщения полученных выше результатов на случай замкнутых или бесконечных контуров рассматриваются основные граничные задачи для ограниченных или полуограниченных тел с трещинами продольного сдвига.  [c.205]


Трещины продольного сдвига в упругой области с круговыми границами  [c.215]

Заметим, что особенность наоряхенин вОлизи вершины трещин продольного сдвига, находящейся на границе раздела, такая хе, как в однородной изотропной упругой среде  [c.14]

Выявляемость дефектов на радиографических снимках зависит от типа источника излучения, пленки, экранов и геометрии контроля. На снимках могут быть видны следующие дефекты трещины продольные и поперечные непровары сплошные и прерывистые по кромкам шва и наплавленного металла вольфрамовые и шлаковые включения поры — газовые включения прожоги, проплавы, подрезы и друпие поверхностные дефекты.  [c.63]

Замер ширины трещин Продольн ая образцов из бумаги, картона, текстиля, дерева, проволоки То же  [c.430]

При промышленном опробовании труб из стали ЭИ756 в пароперегревателях котлов ПК-41 на 565° С и 240 ат были зафиксированы виды повреждения, обусловленные наличием дефектов производства труб. Дефекты представляют собой трещины, продольные и расположенные под углом к оси трубы (чаще всего на внутренней поверхности трубы), закаты неметаллических включений, расслоения стенки трубы (аналогичные дефекты были отмечены на трубах из стали ЭИ993). Отмечались также повреждения, связанные с перегревом труб в процессе эксплуатации до 670—800° С, обусловленные главным образом засорениями змеевиков посторонними предметами, например гратом от контактной и электродуго-вой сварки и резки металла.  [c.126]

Леса и подмости. 1. Леса и подмости должны ввшолняться из сухого и вполне здорового материала (без косослоя, трещин, продольной сучковатости). Применяемые доски должны быть ТОЛ[ЦИНОН не менее 50 мм. Доски пришиваются к лесам гвоздями.  [c.734]

Трещины (продольные н поперечные)—дефекты сварного соединения в виде разрыва в самом шве или околошов-ной зоне. Трещины в зависимости от температуры образования бывают горячие п холодные. Горячие трещины возникают в наплавленном металле в процессе кристаллизации и усадки при температуре 1100—1300°С под действием растягивающих напряжений. Холодные трещины возникают в легированных с.галях при температурах 100—300 С, а в углеродистых С1алях—при температурах менее 100 С.  [c.249]

Объяснить скачкообразный характер распространения расслоений можно на основе экспериментальных исследований, описанных в работе [30]. При распространении трещин, продольных армированию, наблюдалось их периодическое перескакивание через армирующие волокна. Образовавщиеся перемычки практически не оказывают влияния на раскрытие трещины, но могут выдерживать значительные сдвиговые нагрузки. Другим фактором, влияющим на стабильность скорости роста расслоений, является неоднородность границы раздела в бороалюминии, которая представляет собой чередование участков с различным уровнем спекания матрицы и волокон, вплоть до отсутствия связи между ними [4].  [c.250]

Форсайтом [66] были обнаружены поверхностные повреждения металла при циклическом нагружении, названные экструзиями и интрузиями. Экструзии представляют собой выдавленные выступы в виде тонких лепестков (рис. 1.4) интрузии — тонкие щелеобразные углубления (впадины), проникающие внутрь металла по мере накопления числа циклов и постепенно превращающиеся в зародыш усталостной трещины. Продольный разрез образца с экструзиями и интрузиями на поверхности дан на рис. 1.5.  [c.10]

О < i < Сд (сн, как и раньше,— скорость волн Рэлея) для трещин нормального отрыва и поперечного сдвпга G > О, а в интервале r< v < С2 поток энергии G < 0. Поскольку эффективная поверхностная энергия положительна, то распространение трещин со скоростью, большей скорости волн Рэлея Сп, невозможно. Для трещин продольного сдвига энергетический анализ показывает, что скорость распространения не может превышать С2. Отметим, что па практике скорость распространения трещины ограничивается не скоростью волн Рэлея, а меньшей величиной, колеблющейся для различных материалов от 0,2 до 0,5 от скорости волн сдвига.  [c.162]

Итак, если с помощью каких-то математических методов удалось решить уравнения движения (28) гл. II при заданных граничных условиях и найти коэффициент интенсивности напряжений, то из (88) можно определить закон двинчения трещины. Например, в случае распро-страпепня полубесконечной трещины продольного сдвига в поле равномерного сдвигающего напряжения  [c.162]


Смотреть страницы где упоминается термин Трещины продольные : [c.322]    [c.371]    [c.408]    [c.332]    [c.417]    [c.115]    [c.144]    [c.283]    [c.126]    [c.484]    [c.487]    [c.253]    [c.254]    [c.303]    [c.489]   
Разрушение и усталость Том 5 (1978) -- [ c.116 ]



ПОИСК



Демченко В.Г., Демченко Г.В. (Газнадзор РАО Газпром) ДВЕ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНЫХ ДЛИН МАГИСТРАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ РАЗРУШЕНИИ ТРУБОПРОВОДА

Дугообразная трещина на границе кругового цилиндрического включения в пространстве с другими упругими свойствами при продольном сдвиге

Жукова Г.А. Метод обработки информации по данным обнаружения продольных трещин стенок газопровода магнитными дефектоскопамиснарядами серии КОД

Жукова Г.А., Хватов Л.А. Магнитные дефектоскопы-снаряды для обнаружения продольных трещин в стенках магистральных подземных газопроводов

Периодические задачи продольного сдвига тел с трещинами

Пластина с бесконечной периодической системой коллинеарных трещин равной длины при продольном сдвиге

Пластина с бесконечной периодической системой параллельных трещин равной длины при продольном сдвиге

Полоса с двумя краевыми трещинами под действием равномерно распределенных по берегам трещины усилий продольного сдвига

Полоса с защемленными краями и центральной продольной трещиной, нагруженной сосредоточенными нормальными растягивающими силами в центре

Полоса с краевой трещиной под действием приложенных к берегам трещины сосредоточенных усилий продольного сдвига

Полоса с краевой трещиной под действием равномерно распределенных по берегам трещины усилий продольного сдвига

Полоса с полубесконечной трещиной под действием сосредоточенных усилий продольного сдвига, приложенных к берегам трещины

Полоса с полубесконечной трещиной под действием усилий продольного сдвига, распределенных по участку берегов трещин

Полоса с полубесконечной трещиной при смещениях продольного сдвига на краях

Полоса с центральной продольной трещиной при действии равномерного растяжения на внешнем контуре или равномерного внутреннего давления

Полоса с центральной продольной трещиной при равномерном смещении защемленных краев по нормали к линии трещины

Полоса с центральной продольной трещиной при равномерном смещении краев по нормали к линии трещины без сдвиговых напряжений

Полоса с центральной продольной трещиной, нагруженной сосредоточенными нормальными растягивающими силами в центре

Полоса с центральной трещиной под действием равномерно распределенных по берегам трещины усилий продольного сдвига

Полоса с шарнирно закрепленными краями и центральной продольной трещиной, нагруженной сосредоточенными нормальными растягивающими силами в центре

Полосы с центральной трещиной, одной или двумя краевыми трещинами под действием равномерно распределенных усилий продольного сдвига

Полупространство с краевым полуцилиндрическим вырезом и перпендикулярной границе внутренней трещиной при продольном сдвиге

Полупространство с краевым полуэллиптическим в сечении вырезом и перпендикулярной границе внутренней трещиной при продольном сдвиге

Полупространство с краевым приблизительно треугольным в сечении вырезом и перпендикулярной границе внутренней трещиной при продольном сдвиге

Полупространство с периодической системой краевых полуэллиптических в сечении вырезов и перпендикулярной границе внутренней трещиной при продольном сдвиге

Пространство с эллиптическим отверстием и внутренней или краевой симметрично расположенной трещиной при продольном сдвиге

Прямоугольная пластина с краевой трещиной под действием нагружения продольным сдвигом

Прямоугольная пластина с центральной трещиной при действии на внешнем контуре сосредоточенных продольных сжимающих сил

Т-образная трещина на границе эллиптического (в плацилиндрического включения в пространстве с другими упругими свойствами при продольном сдвиге

Трещина в армированном волокнами композите при продольном сдвиге

Трещина в неограниченной мягкой ферромагнитной среде под действием нормально падающих продольных волн

Трещина на границе раздела двух полуплоскостей с различными упругими свойствами при продольном сдвиге

Трещина продольного сдвига

Трещины продольного сдвига в упругой области с круговыми границами

Трещины раскатанные продольные

Трещины, выходящие на контур эллиптического отверстия или выреза, при продольном сдвиге

Центральная поперечная трещина в слое, скрепленном с двумя полупространствами из материала с другими упругими свойствами, при продольном сдвиге

Центральная поперечная трещина, полностью пересекающая слой, скрепленный с двумя полупространствами из материала с другими свойствами, при продольном сдвиге на бесконечности

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



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте