Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Напряжения упругие

Внутренние напряжения — упругие силы, приходящиеся на единицу площади того или иного сечения заготовки, — могут быть различными по значению и направлению в разных частях заготовки. Одни потенциально работают на растяжение, другие на сжатие. Эти силы находятся в уравновешенном состоянии в заготовке, они возникают вследствие таких процессов, как кристаллизация жидкого металла с различной скоростью охлаждения в одной отливке, неравномерное пластическое деформирование металла при ковке или штамповке и т. д.  [c.64]


Эксперименты показывают, что соотношение (4.13) выполняется достаточно точно при развитых пластических деформациях. В то же время следует иметь в виду, что при расчете остаточных напряжений упругие деформации являются основными и средняя деформация во сравнима с другими упругими деформациями. В этом случае гипотеза о несжимаемости (4.13) несостоятельна.  [c.82]

Начальные деформации бар определяют геометрию ненагружен-ной поверхности и, следовательно, не связаны с напряжениями. Упругие деформации Са добавляются к начальным, поэтому  [c.427]

Формулы для определения напряжений, упругих дес ормаций И углов наклона на опорах  [c.157]

Траектории главных напряжений. В напряженном упругом теле можно провести семейство линий, у которых направление касательной к линии в каждой ее точке совпадает с направлением одного из главных напряжений. Каждая такая линия называется траекторией главного напряжения. Соответственно трем главным напряжениям существует три семейства траекторий. Линии одного и того же семейства никогда не пересекаются между собой. Линии же, принадлежащие разным семействам, пересекаются под прямым углом (в силу ортогональности главных напряжений). Вообще говоря, траектории главных напряжений являются кривыми линиями, а значение модуля главного напряжения при перемещении точки вдоль траектории изменяется. Изображение траекторий главных напряжений придает наглядность картине напряженного состояния,  [c.150]

Л с(Л/т) — продолжительность этапа распространения конечной трещины, зависящего от диапазона напряжений, упругих и неупругих характеристик материала, геометрии образца, окружающих условий.  [c.61]

Кривизна оси балки в случае наличия упруго работающей части поперечного сечения может быть найдена так. Напряжение упруго работающего волокна равно  [c.264]

Несоответствие результатов вычисления по формуле (4) опытным данным свидетельствует о несовершенстве этой формулы, расхождение же результатов опытов может быть объяснено широкими допусками на механические свойства меди. Так, предел упругости твердой меди может изменяться от 280 до 350 МПа, а вариация предела упругости изделий еще более значительна. Недостаток формулы (4) заключается в том, что в ней не учтены условия нагружения н явления упрочнения материала. Для точечного контакта условия нагружения материала приближаются к условиям всестороннего сжатия, а напряжения упругих деформаций могут значительно превышать не только предел упругости, но даже и величину предела прочности. Примером могут служить шарикоподшипники, у которых допускается напряжение  [c.272]


Рис. 2. Релаксация напряжения упруго-вязкого тела Рис. 2. <a href="/info/494">Релаксация напряжения</a> <a href="/info/244271">упруго-вязкого</a> тела
Для правильного решения поставленных задач необходимо в материале сопрягаемых деталей создать достаточное равномерно распределенное по всей сопрягаемой поверхности напряжение упругого сжатия, сохранив одновременно в материале стягивающих крепежных деталей напряжения упругого растяжения. Для этого нужно затягивать винты, гайки и т. п. в определенной последовательности и с определенным крутящим моментом. Это обеспечивается применением гаечных ключей с регулируемым крутящим моментом (ГОСТ 7068—54), указанием последовательности затягивания винтов и т. п. Определенная последовательность закрепления винтов или гаек на шпильках имеет целью уменьшение возможной погрешности сопряжения деталей, обусловленной их упругими деформациями от середины к краям. Для этого вначале необходимо закрепить винты, находящиеся на пересечении осей симметрии сопрягаемых деталей (фиг. 8), затем по направлению осей симметрии (крест на крест) переходить постепенно к винтам, расположенным на наибольшем удалении (фиг. 9, а). Крепление винтов или гаек в обратной последовательности или в произвольном порядке вызывает чрезмерную деформацию сопрягаемых деталей, нарушает точность их относительного положения и герметичность соединения, как это в утрированном виде показано на фиг. 9, б.  [c.709]

В настоящее время во избежание недопустимых вибраций обмотка, сердечник и корпус статора соединяются с помощью предварительно напряженных упругих элементов.  [c.521]

Предположим далее, что пластическое течение в области впереди вершины трещины не очень сильно влияет на напряженное состояние, так что величины Uy Aa — х) и Оуу х) можно считать совпадающими с перемещениями и напряжениями упругой задачи в окрестности вершины трещины. В частности, величина Uy(Aa — х) будет совпадать с расхождением берегов трещины для случая, когда вершина трещины находится в точке X = Аа, у —О, как показано на рис. 2(b) Оуу х) будет равным  [c.15]

Пример 3.1. На рис. 3.4, й и г сплошными линиями и также в табл. 3.3 дано распределение напряжений и перемещений в диске, полученных при учете пластических деформаций методом переменных параметров упругости. Расчет этого диска в упругой области дан в примере 1.2. Кривые деформирования материала — напряжения и деформации для некоторых температур приведены в табл. 3.1. Промежуточные значения определяются методом линейной интерполяции. Поперечное сечение диска и распределение температуры показаны на рис. 3.4, а и б. Геометрические характеристики и другие параметры диска приведены в 4 (пример 1.2). На рис. 3.4, в штриховыми линиями для сравнения показаны напряжения упругого расчета. Учет пластических деформаций может существенно изменить распределение напряжений по сечениям диска. Возникновение пластических деформаций в зоне внутреннего отверстия изменяет также картину перемещений в диске. При упругопластическом расчете  [c.75]

Рабочее напряжение упругого элемента должно быть ниже предела упругости материала, так как при нагружениях, близких к пределу упругости, в сплавах проявляются неупругие эффекты, ухудшающие работу элемента и всего прибора. Чем выше предел упругости материала относительно рабочих напряжений, тем меньше неупругие эффекты и выше класс точности прибора.  [c.354]

С помощью формулы (8.10.6) можно получить очень простые результаты, относящиеся к вычислению средних значений компонент деформации в напряженном упругом теле. Положим — = onst. Тогда по закону Гука находятся е,- = onst, а по из-  [c.264]


Если нет причин для фиксации твердого раствора, то после снятия нагрузки (напряжения) все напряжения в кристаллической решетке становятся равноценными и возникшая остаточная деформация исчезает. Действительно, если образец нагрузить постоянно приложенным напряжением при деформациях порядка 10 , возникает упругая деформация ва (рис. 91, б, участок аЬ). С течением времени деформация увеличивается (участок ЬУ) при постоянном снижении скорости деформации. Этот рост деформаций на величину Еа связан с диффузиоиным процессом образования направленного раствора. Величина Ва — неупругая деформация. После снятия напряжений упругие деформации е снимаются (рис. 91, б, линия d), а затем медленно изменяющаяся во времени неупругая деформация вследствие равноценности всех направлений при диффузии возвращает образцу первоначальную длину. Изменение деформаций на участке dd с последующим восстановлением размеров образца носит -название последействия. Последействие наблюдается не только при деформациях порядка 10- , но и при наличии остаточных деформаций. В этом случае снижение деформации dd на величину Еа не будет полностью восстанавливать размеры образца.  [c.155]

После выхода из роликов правйльной машины полоса под действием сил упругости будет стремиться выпрямиться. Если бы полоса выпрямлялась только под действием сил упругости крайних волокон, то рассматриваемое сечение полосы заняло положение А А , но так как в выпрямлении полосы будут принимать участие все волокна полосы, рассматриваемое сечение займёт положение А Аз, обусловленное равенством моментов сил упругости, соответствующих деформациям, представленным на фиг. 70 заштрихованными треугольниками B D к DAiAs, причём треугольники, лежащие влево от прямой у1з.Дз, соответствуют напряжениям упругого растяжения. а треугольники, лежащие вправо от прямой ЛзЛа, — напряжениям упругого сжатия (см. эпюру напряжений на фиг. 70, б).  [c.994]

Расчет повторяют с и д. Определяют величины новых коэффициентов системы уравнений, перемещения и напряжения. Упругие расчеты проводят до тех пор, пока эквивалентные напряжения не совпадут с напряжениями подиаграммам деформирования с заранее заданной степенью точности 6 (б = 0,5 -j- 1%), В результате решения получается распределение напряжений ст и а также перемещений ы по радиусу.  [c.612]

Характерное поле эквивалентных напряжений упругости, определенных на трехмерной модели образца-свидетеля, показано на рис. 1.21 поле повреждений в зоне придисковой тепловой канавки ротора — на рис. 1.22.  [c.64]

Еще в нервом издании Справочной книги для корабельных инженеров Ю. Л. Шиманский изложил основы теории упругости с полнотой, необходимой для Справочника . Задача теории упругости состоит в определении напряжений, деформаций и перемещений точек в упругом теле, находящемся под действием заданной системы внешних сил,— писал он.— Теория упругости исчерпывающе охватывает явления, происходящие в напряженном упругом теле и, облекая законы этих явлений в математическую форму, тем самым дает путь, следуя которому мы могли бы прийти к решению указанной задачи и таким образом получить решения самых разнообразных вопросов, предъявляемых практикой однако, вследствие затруднений чисто математического характера, мы в настоящее время лишены возможности следовать этому пути II принуждены довольствоваться решением очень пе-мпопсх наиболее н])остых задач .  [c.167]

В условиях многоосного напряженного состояния аморфные металлы можно подвергать значительным деформациям при прокатке,, изгибе, волочении (см. гл. 8). Пластическая деформация при таких обстоятельствах, естественно, отражается на свойствах аморфных металлов. Это проявляется главным образом через изменение структуры и повышение уровня внутренних напряжений. Упругая энергия накапливается за 4ieT концентрации напряжений вблизи  [c.293]

Применяя дуралюмин и другие алюминиевые сплавы, следует иметь в виду, что их модуль упругости составляет всего 7000 кГ/мм (68600 Мн м ), т. е. он почти в 3 раза меньше, чем у стали. Это значит, что при одном и том же напряжении упругая деформация у данных сплавов в 2,5 раза больше, чем у стали. Следовательно, в тех случаях, когда на скелете конструкций крепятся дуралюминиевые листы, нужно уменьшить пролеты, чтобы обеспечить достаточную жесткость листов, или же увеличить их толщину.  [c.437]

Недостатком метода переменных параметров упругости яштяется необходимость изменять матрицу [В (е)1 в тех точках, для которых эквивалентное напряжение больше предела текучести материала при каждом приближении, что увеличивает объем вычислений. К методам, свободным от указанного недостатка, относят методы начальных напряжений (упругих решений [24]) и начальных деформаций [4].  [c.97]

Имея эпюрыЭг (параметрами цикла являются е = —83 и ва), находим напряжения (упругие деформации) г , г ,, г . Проще других определяется эпюра Эг для момента 3 она получилась бы при деформировании с бесконечно малой скоростью (0 = /-д) до деформации с последующим быстрым нагружением обратного знака (О == —гь) до деформации (рис. 3.30, штриховые линии). Отсюда  [c.73]

Поскольку формально отличие между реальной конструкцией и материалом (моделируемьщ также конструкцией), как и между конструкциями различного типа, сведено к количественному, для анализа естественно применить векторную интерпретацию во введенном линейном евклидовом пространстве L поля деформаций и напряжений (упругих деформаций) отображаются многомерными векторами. Такой подход имеет существенные преимущества, которые состоят в практической независимости операций и, следовательно, получаемых закономерностей от размерности векторов.  [c.144]

В правой части равенства — передаваемая элементу удельная энергия, часть которой идет на изменение потенциальной энергии напряжений (упругих деформаций), остальное рассеивается (слагаемое dpij). Значит, левая часть представляет энергию, теряемую внешней средой (если не считать энергии dpij, которую окружающая среда получает обратно в виде тепла). Интегрируя, найдем, что всему телу (конструкции) передается энергия  [c.172]


Замена вектора ру вектором в последнем выражении вполне обоснована, поскольку эти векторы могут быть между собой связаны вместе с тем задать поле самоуравновешенных напряжений (упругих деформаций) проще, чем поле соответствующих пластических деформаций.  [c.193]

В результате необратимых процессов пластичности и ползучести деформация дисков может быть значительной и приводить к нежелательным явлениям — изменению зазоров в лабиринтных уплотнениях, короблению, изменению посадок, задеванию лопаток за корпус и т. д. Пластические деформации, появляющиеся сразу после нагружения, в дальнейшем не увеличиваются вследствие упрочнения материала, если нагрузки не превышают первоначально приложенных это используют на практике. Для того чтобы при работе не менялись посадки и зазоры, а материал деформировался упруго, применяют технологическую операцию предварительной раскрутки диска — автофретирование. Диск, почти полностью механически обработанный, за исключением посадочных мест, раскручивается (обычно без лопаток) на специальной технологической установке при постоянной температуре, примерно соответствующей рабочей. Частоту вращения при этой операции определяют расчетным путем таким образом, чтобы напряжения в диске примерно соответствовали напряжениям упругого расчета для облопаченного диска на максимальном рабочем режиме в эксплуатации. Затем диск снимают с установки и подвергают окончательной механической обработке посадочные места, уплотнения и т. п. В табл. 4.2 приведены остаточные удлинения дисков газовых турбин различных размеров (типов) по наружному диаметру после автофретирования и указана относи-  [c.122]

Если оболочка подвержена только тепловому воздействию и свойства ее материала одинаковы в направлениях, касательных к срединной поверхности, то полные деформации также будут одинаковы в этих направлениях. В частности, для круговой цилиндрической оболочки в (5.39) Ёфф = 8гг И ДЛЯ КЗЖДОГО ЗНЗЧеНИЯ Лз справедливо е ф = и фф = В этом случае в каждом слое оболочки (не только цилиндрической) возникает двухосное напряженное состояние с равными напряжениями в любых двух ортогональных направлениях. Для такого напряженного состояния r = сг , еС ) = а (1 х)/Е и = 2 , где а, (") и — одинаковые для всех направлений напряжение, упругая и неупругая деформации. Тогда напряженно-деформированное состояние участка оболочки с постоянным по толщине значением полной деформации е не будет зависеть от кривизны срединной поверхности и может быть найдено так же, как для неравномерно нагретой (или многослойной) пластины с использованием условий h  [c.207]

На этой основе предлагается метод систематического вычисления характеристик механического поведения таких сред для условий однородного напряженно-деформированного состояния с учетом предыстории движения. Детально обсуждаются различные типы нагружения и течения, а также явления релаксации напряжения, упругого последействия, эффекты Вейссенберга и другие свойства, представляющие интерес в первую очередь для специалистов, занимающихся полимерными материалами.  [c.2]

Данная последовательность вычислений соответствует методу дополнительных напряжений (упругих ршхений).  [c.240]


Смотреть страницы где упоминается термин Напряжения упругие : [c.37]    [c.42]    [c.231]    [c.299]    [c.294]    [c.81]    [c.755]    [c.48]    [c.12]    [c.18]    [c.296]    [c.39]    [c.495]    [c.97]    [c.403]    [c.4]    [c.278]    [c.208]    [c.200]    [c.421]   
Структура и свойства композиционных материалов (1979) -- [ c.6 , c.253 ]



ПОИСК



173, 174, 642 — Напряжения нормальные 199, 258, 534, 645 — Энергия потенциальная деформаций упругих

188,--------разности напряжений 188,--упругой энергии деформации

212 — Линия упругая — Уравнения переменного сечения — Напряжения касательные 212 — Прогиб

242 — Упругое и пластическое состояние неравномерно нагретые — Напряжения 243 — Пример графического расчета 250 — Пример

254 — Напряжения при кручении упрочняющиеся — Кручение упруго-пластическое

293 — Зависимость от напряжения упругая

293 — Зависимость от напряжения упруго-пластическая

418— Напряжения 417—420 —Расчет с переменными по радиусу параметрами упругости

418— Напряжения 417—420 —Расчет с упругой оболочкой

489 — Измерение — Аппаратур и напряжения в пределах упругости — Зависимости (по закону

Асимптотика напряжений у вершины стационарной трещины в упруго нелинейно вязком теле

Брановицкий И. И., Астате п ко П. ГГ Неразрушающий контроль упругих напряжений в ферромагнетиках путем измерения нормальной компоненты магнитного поля

Вариационные принципы и экстремальные свойства функционалов теории упругости при разрывных перемещениях, деформациях, напряжениях и функциях напряжений

Влияние упругих напряжений на намагниченность в области вращения и смещения

Внутренние напряжения в упругом покрытии и пути их снижения

Волны напряжения в вязко-упругом тел

Волны напряжения в несовершенно упругой среде Внутреннее трение

Волны упругие деформаций напряжений

Главные значения и главные направления тензора напряжения в линейной теории упругости Локшин)

ДЕФОРМАЦИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ. АНАЛИЗ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ Твердое и жидкое состояния матерни. Упругие, вязкие и пластичные вещества

ДИСКИ ТУРБОМАШИН — ЗАПАС ПРОЧНОСТИ сплошные — Напряжения за пределами упругости — Расчеты

Двойное лучепреломление в потоке обусловленное упругими напряжениями

Двойной тензор напряжений. Динамические соотношеЗакон упругости

Деформации в пределах упругости Выражения через напряжения

Деформации в пределах упругости Выражения через напряжения напряжения

Деформации в пределах упругости Выражения через напряжения напряжения 3 — 17 — Зависимость

Деформации в пределах упругости Выражения через напряжения от напряжений и от времени

Деформации в пределах упругости Выражения через напряжения от напряжений и от времени 3 292 — Использование для повышения несущей способности 3 287 — Сопротивление 3 — 434 Стадии

Деформации в пределах упругости Выражения через напряжения удара 3 — 396, 397 — Потенциальная энергия

Деформации в пределах упругости Выражения через напряжения экспериментальное

Деформации в пределах упругости и напряжения в пределах упругости

Деформации и напряжения в пределах упругости

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

Деформация остаточная —, 124 упругая —, 124 анизотропия вследствие остаточной —, 129 диаграмма зависимости— и напряжения

Диаграмма деформирования при упруго-пластическом напряжении

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

Динамические задачи для упругого тела с начальными напряжениями

Динамические напряжения. Колебания упругих систем и удар

Диск Напряжении и упругой област

Диски Напряжения за пределами упругости

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

Дискообразная трещина, соосная с цилиндрическим включением в пространстве с другими упругими свойствами, под действием равномерных внутренних нормальных напряжений

Дифференциальные уравнения линейной теории упругости в напряжениях для изотропного тела ЗЛокшин)

Дифференциальные уравнения теории упругости в напряжениях

Зависимости между деформациями и напряжениями в пределах упругости и условия возникновения пластических деформаций

Зависимости между деформациями и напряжениями для упругого изотропного тела

Зависимости между деформациями и напряжениями для упругого тела. Потенциальная энергия деформации

Зависимости между напряжениями и деформациям в изотропном совершенно упругом материале

Зависимости между напряжениями и деформациями б пределах упругости

Зависимости между напряжениями и деформациями в пределах упругости. Закон Гука

Зависимость между напряжением и относительным удлинениМодуль продольной упругости

Зависимость между напряжениями и деформациями в упругой области

Зависимость между напряжениями и деформациями линейно-деформируемых упруго-вязких тел при объемном напряженном состоянии

Зависимость напряжений от упругих деформаций. Закон

Задача теории упругости в напряжения

Замечания о напряжениях, деформациях и упругих постоянных

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

Касательные напряжения, угол закручивания и потенциальная энергия упругой деформации

Классическая теория упругости оператор напряжения

Козин Р. Г., Шевченко К- Н. Упруго-вязкопластические напряжения в свободной пластине при фазовых превращениях

Колебания распределение упругих напряжений

Компоненты деформаций Упругое изотропное напряжений

Контактные напряжения, устойчивость и динамика упругих систем

Концентрация напряжений в сварных соединениях при упругих деформациях

Концентрация напряжений и методы ее описания при упругих деформациях

Концентрация напряжений упругой матрицы

Коэффициент концентрации напряжений в упругой области

Максимальная деформация,— разность напряжений,— упругая энергия, максимальное напряжение,

Малоугловые границы зональные упругие напряжения

Материал линейно-упругий - Связь между компонентами напряжения и деформации

Материалы упругих элементов и допускаемые напряжения

Местные контактные напряжения при сдавливании двух шаров Состояние предельной упругости, предельное состояние усталостного разрушения и соответствующие условия прочности

Местные напряжении при сжатии упругих тел

Местные напряжения при сжатии упругих тел Действие нормальной распределенной нагрузки,.приложенной к границе полупространства

Метод анализа напряжений в упругих телах, имеющих внутренние дефекты

Метод допускаемых напряжений переменных параметров упругости — Описание 136—138 — Переменные параметры упругости 136 Процесс последовательных приближений

Метод допускаемых напряжений упругих решений — Понятие

Метод комплексных функций напряжений в плоской задаче теории упругости

Механика Распределение напряжений в упруго пластической зоне у вершины трещины

Модель нелинейно-упругая — Напряжения

Моментная теория упругости оператор напряжения

Мощность напряжений и определяющие соотношения для упругих оболбчек

НАПРЯЖЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛ УПРУГОСТ

Напряжение упруго-оптические коэффициенты

Напряжении температурные при упругое — Силы сосредоточенные — Действие

Напряжений концентрация упругой области

Напряжений тензор для жидкост упругой среды

Напряжения Зависимость от деформаций упругих — Закон Гука

Напряжения Задачи при зависящих от температуры упругих постоянных

Напряжения Зядичи при .зависящих от температуры упругих постоянных

Напряжения аккумуляторов в пределах упругости — Выражение через деформации

Напряжения аккумуляторов в стойках критические за пределами упругости

Напряжения в балках в виде клина упругости — Расчет

Напряжения в брусьях винтовых в пределах упругости — Выражение через деформации

Напряжения в брусьях винтовых в стойках критические за пределами упругости

Напряжения в брусьях винтовых круглого в пределах упругости — Выражение через деформации

Напряжения в брусьях винтовых круглого поперечного сечения в стойках критические за пределами упругости

Напряжения в упругих элементах подвески тракторо

Напряжения в упругой области - Зависимость от деформации

Напряжения в упругом теле. Общий случай

Напряжения во вращающихся за пределом упругости

Напряжения во вращающихся оболочРасчеты за пределами упругости (Н. Н. Малинин)

Напряжения возле отверстий в тонких упругих оболочках

Напряжения за пределами упругости

Напряжения и деформации в нелинейно-упругом и неупругом телах

Напряжения и деформации в пределах упругости — Зависимости (по закону

Напряжения и деформации в пределах упругости — Зависимости (по закону Гука)

Напряжения и деформации при растяжении и сжатии в пределах упругости. Подбор сечений

Напряжения и деформации, уравнения состояния, эйконал, упругие модули и скорости (МАКРО)НЕОДНОРОДНЫЕ ИЗОТРОПНЫЕ УПРУГИЕ СПЛОШНЫЕ СРЕДЫ

Напряжения при упрочняющиеся — Кручение упруго-пластическое

Напряжения температурные в упругом полупространстве

Напряжения тепловые в упругом слое

Напряжения упруго-пластических

Напряжения, вызванные упругими колебаниями системы

Нелинейное упруго-вязкое тело с полуэмпирической связью напряжений и деформаций

Нелинейные (упругие) задачи концентрации напряжений

О напряжениях, вызываемых в упругой среде сосредоточенной силой

Оболочки Напряжения критические за пределами упругости

Оболочки вращения анизотропные Эффект краевой и перемещения 154, 155 — Напряжения 158 — Слои — Коэффициенты упругости 156, 157 Теория 152—158 — Толщина

Оболочки конические — Напряжения подкреплении по краю упругим

Общие вопросы. Некоторые свойства упругих перемещений, деформаций и напряжений

Общие сведения о контактных напряжениях при упругом сжатии тел под действием нормальных сил

Определение внутренних упругих напряжений в покрытиях

Определение коэффициентов упругости третьего порядка из данных по измерению скорости распространения как функции напряжения

Определение критической нагрузки для сжатых стержКривая критических напряжений в упругой и пластической области

Осевая симметрия. Б. Некоторые бигармонические функции Напряжения, имеющие особенности. В. Радиальные поля напряжений. Г. Периодические состояния плоской деформации Плоская деформация вязко-упругого вещества

Осесимметричное распределение напряжений в круговом цилиндре с упругими характеристиками, меняющимися вдоль радиуса и по длине

Основные зависимости для определения напряжений при решении плоской задачи теории упругости и при расчете плит

Основные уравнения теории упругости (Grundgleichungen der Elastizitatstheorie) в напряжениях

Отклонения не удлиняющиеся в осевом направлении - Напряжение за пределами упругости

ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ Расчет температурных напряжений в полом вязко-упругом шаре (совм. с О.Б. Хайруллиной)

Переводные коэффициенты размерностей модулей упругости, напряжений и вязкости

Перемещения и напряжения в упругом теле при действии на его границу давления

Перемещения и напряжения в упругом теле при действии на его границу сосредоточенной силы

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

Пластина Напряжения в упругой област

Пластинки 526 — Изгиб упруго-пластический 620. 621 — Напряжения

Пластинки 526 — Изгиб упруго-пластический 620. 621 — Напряжения абсолютно гибкие — Расчет

Пластинки 526 — Изгиб упруго-пластический 620. 621 — Напряжения в условиях ползучести 623, 624 Расчет при деформациях упругопластических

Пластинки 526 — Изгиб упруго-пластический 620. 621 — Напряжения гибкие —

Пластинки 526 — Изгиб упруго-пластический 620. 621 — Напряжения идеально-пластические — Изгиб

Пластинки 526 — Изгиб упруго-пластический 620. 621 — Напряжения температурные 121, 122 — Расчет

Поле упругих напряжений и смещений в малой окрестности края произвольной трещины

Поля напряжений и перемещений у вершины трещины в упругой среде

Поля напряжений и смещений в окрестности края трещины в упругом теле

Понятие об упругой и пластической деформации и напряжении

Пористость, трещиноватость, проницаемость, глинистость, напряжения и деформации, замещение флюида, поровое давление и его оценка, диагенетический и седиментационный тренды (МАКРО)НЕОДНОРОДНЫЕ ИЗОТРОПНЫЕ УПРУГИЕ ДИСКРЕТНЫЕ СРЕДЫ

Постановка задач теории упругости в напряжениях

Постановка задачи теории упругости в напряжениях Победри

Постановка задачи теории упругости в напряжениях деформаций

Постановка задачи теории упругости в напряжениях динамической

Постановка задачи теории упругости в напряжениях и приближенный метод ее решения

Постановка задачи теории упругости в напряжениях координат

Постановка задачи теории упругости в напряжениях перемещениях

Постановка задачи теории упругости в напряжениях сферической системе

Представление тензора упругостей в базисе собственных направлений тензора напряжений

Применение теории упругости к расчету напряжений и деформаций некоторых оптических деталей

Продольные силы и напряжения в поперечных сечениях стержня. Упругие деформации

Пространственная задача математической теории упругости Теория напряжений Объект изучения. Основные принципы классической теории упругости

Радиальное распределение напряжений в непрерывно-неоднородной упругой полуплоскости

Разности нормальных напряжений в упругих телах

Распределение напряжений в упругом однородном полупространстве под действием усилий, приложенных к ограничивающей плоскости

Распределение напряжений в упругом однородном пространстве с полостью в виде эллиптического цилиндра

Распределение напряжений в упругом полупространстве под действием осесимметричной нормальной нагрузки

Распространение волн напряжения в вязко-упругом теле

Распространение упругих и пластических волн напряжений при трении

Распространение упруго-пластической волны напряжения

Расход нитей консольные — Жесткость при подкреплении по краю упругим кольцом 39—41 — Напряжения местные 62—65 — Расчет при нагрузке обратносимметричной

Расчет при нагрузке упруго-пластические — Напряжения температурные

Расчет при упруго-пластические— Напряжения температурные

Результаты численного решения некоторых задач теории упругости о распределении напряжений около полостей в упругом пространстве

Ремни — Выбор типа 355—357 — Допускаемое напряжение растяжения 360 Модуль упругости 360 — Предел выносливости 360 — Размеры 355, 356 Расчет сечения

Решение дифференциальных уравнений упругости в функциях напряжений

Решение задач теории упругости в напряжениях (уравнения Бельтрами — Митчелла)

Решение задачи теории упругости в напряжениях

Решение задачи теории упругости в напряжениях при постоянстве объемных сил

СВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ ДЛЯ УПРУГОГО ТЕЛА

Свойства материалов при напряжениях, не превышающих предела упругости

Связь между напряжениями и деформациями в теории упругости. Энергия деформации и дополнительная энергия

Связь между тензорами напряжения и деформации в изотропном упругом теле (обобщённый закон Гука)

Связь между упругими деформациями и напряжениями

Силы и напряжения в ремне. Упругое скольжение ремня на шкивах

Силы упругости и понятие о напряжении

Слой, упругий напряжений

Смещение точки Кюри ферромагнетиков под влиянием упругих напряжений

Соотношения между напряжением и деформацией в упругих телах

Соотношения между напряжениями и деформациями (для упругого твердого тела

Соотношения между напряжениями и деформациями в изотропных упругих телах

Соотношения между напряжениями и деформациями и общие уравнения теории упругости

Соотношения упругости. Формулы для определения напряжений в произвольной точке оболочки

Статическая задача теории упругости в напряжениях

Стеклопластики ортотропные 219 Состояние напряженное одноосное Упругость нагружении — Концентрация напряжений около отверстий

Стойка Напряжения критические за пределами упругости

Стокса — Дюгема — Фурье упругие напряжения

ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ Соляник-Красса. Распределение напряжений у торца цилиндра при кручении

Таблица связи между единицами напряжений, модулей продольной упругости и сдвига

Тело изотропное — Зависимость между деформациями и напряжениями в пределах упругости

Тело изотропное — Зависимость между деформациями и напряжениями девиаторов напряжений и деформаций в пределах упругости

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

Температурные напряжения при упруго-пластических деформациях

Тензор упругих напряжений

Теория упругости Уравнения в напряжениях или

Теория упругости моментная с тензором напряжений несимметричным

Тепловые напряжения в упругом полупространстве при тепловом ударе на его поверхности

Тепловые напряжения в упругом полупространстве, возникающие при тепловом ударе на его поверхности

Тепловые напряжения в цилиндре при переменных модуле упругости и коэффициенте линейного теплового расширения

Трапезин И. И. Об устойчивости конической оболочки при напряжениях, больших предела упругости

Трубы Напряжения за пределами упругости

УПРУГОЕ ТЕЛО Общая теория деформаций и напряжений

Упругие и остаточные напряжения в сталях

Упругие свойства напряжение

Упругое и пластическое неравномерно нагретые — Напряжения 243 — Пример графического расчета 250 — Пример

Упругое кручение. Аналогия с мыльной пленкой, предложенная Прандтлем. Функция напряжений для упругого кручения

Упругое равновесие тела, ограниченного цилиндрической поверхностью, в котором напряжения не меняются вдоль образующей

Упругое тело, потенциал напряжений

Упругое тело, потенциал напряжений в нем 304 сила, приложенная в одной

Упругое тело, потенциал напряжений точке

Упругость Теория напряжений и деформаций

Упругость напряжение

Упругость напряжение

Уравнение упругости в напряжения

Уравнения Бельтрами упругого тела в напряжениях

Уравнения движения упругого тела Тензор напряжений

Уравнения дифференциальные в линейной теории упругости в напряжениях для изотропного тела

Уравнения теории упругости в напряжениях (Л. М. Качанов)

Уравнения теории упругости в перемещениях и напряжениях

ФУНКЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ПЛОСКОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ Некоторые термины и предложения

Формулы Б. Г. Галёркина для решения уравнений упругого равновесия однородного изотропного тела в напряжениях

Функции напряжений в моментной теории упругости

Центральная круговая трещина в сферическом включении, расположенном в пространстве с другими упругими свойствами, под действием равномерных внутренних нормальных напряжений

Цилиндр - Двумерная задача при неосесимметричной нагрузке 258 - Метод конечных разностей 255 - Температурные напряжения 244 - Уравнения упругости

Цилиндры быстровращающиеся - Напряжения за пределами упругости

Электролитическая упругость растворения и электрохимический ряд напряжений

Эффективные упругие модули, статистические методы решения, корреляционные выражения через коэффициенты концентраций средних напряжений и деформация



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте