Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Прочность при статических напряжениях

Каждая точка кривой AB диаграммы характеризует цикл. Точка А соответствует пределу выносливости при симметричном цикле (ст = 0 = ст i) точка С - пределу прочности при статическом напряжении (а = = ст Сд = 0) точка В - пределу выносливости при отнулевом цикле, (а = сТд). Площадь диаграммы, ограниченная кривой AB и осями координат, определяет область безопасных (в отношении усталостных разрушений) циклов напряжений. Пусть точка М, характеризующая заданный цикл (Стд, aj, расположена внутри области ОАВС, тогда циклическая прочность (выносливость) материала обеспечена.  [c.187]


Прочность при статических напряжениях I (2-я) —427  [c.62]

Расчёт на прочность при растяжении-сжатии, кручении и одновременном действии изгиба и кручения 1 (2-я) — 435 Расчёт на прочность при статических напряжениях 1 (2-я) — 436 Расчёт на прочность при ударной нагрузке 1 (2-я) —435  [c.62]

ПРОЧНОСТЬ ПРИ СТАТИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЯХ [6]. [11], [17], [21].  [c.436]

ПРОЧНОСТЬ ПРИ СТАТИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЯХ  [c.437]

ПРОЧНОСТЬ ПРИ СТАТИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЯХ [7], [12], [26],  [c.483]

ПРОЧНОСТЬ ПРИ статических напряжениях  [c.485]

Для малопластичных и хрупких материалов условия прочности выражаются в зависимости от сопротивления разрушению, и в последних выражениях и заменяются на и Тд. При использовании величин Сд и в в приведённых зависимостях учитывается влияние абсолютных размеров и концентрации напряжений согласно данным стр. 347—349 о прочности при статических напряжениях.  [c.364]

При статических нагружениях концентрация напряжений не снижает несущей способности деталей, изготовленных из пластичных материалов это объясняется тем, что местные пластические деформации способствуют перераспределению и выравниванию напряжений в сечениях детали. В зоне концентрации при этом наблюдается упрочнение, способствующее повышению прочности. В связи с этим расчеты на прочность при статических напряжениях для деталей из пластичных материалов ведут по номинальным напряжениям.  [c.22]

Книга соответствует традиционной программе машиностроительных вузов. Излагаются следующие разделы курса сопротивления материалов растяжение, кручение, изгиб, статически неопределимые системы, теория напряженного состояния, теория прочности, толстостенные трубы и тонкостенные оболочки, прочность при переменных напряжениях., расчеты при пластических деформациях, устойчивость и методы испытаний. Даются элементарные сведения пв композиционным материалам.  [c.32]

Для определения прочности при статических нагрузках образцы испытывают на растяжение, сжатие, изгиб и кручение. Испытания на растяжение — обязательны. Прочность при статических нагрузках оценивается временным сопротивлением а и пределом текучести СГ - о — это условное напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца — напряжение, при котором начинается пластическое течение металла. На рис, 1.4 представлен типовой образец прямоугольного сечепия для испытаний на растяжение.  [c.9]


Во второй части книги были приведены сведения о расчетах на прочность при статическом действии нагрузки и краткие данные об определении напряжений при ударе. Для большинства деталей машин характерно, что возникающие в них напряжения периодически изменяются во времени в связи с этим возникает вопрос о расчете на прочность и установлении величин допускаемых напряжений при указанном характере нагружения. При действии переменных напряжений значительно существеннее, чем при постоянных напряжениях, сказывается влияние формы детали, ее абсолютных размеров, состояния и качества поверхности. Особое значение имеет форма детали и связанное с ней явление концентрации напряжений. Кратко ознакомимся с этим явлением, а затем рассмотрим вопрос о выборе допускаемых напряжений раздельно для статического и переменного во времени нагружения.  [c.328]

При оценке прочности деталей, работающих в условиях статического нагружения, свойства материала детали отождествлялись со свойствами материала образца, при этом не учитывалась разница ни в форме, ни в размерах детали и образца, на котором были получены предельные напряжения. Это можно было сделать благодаря тому, что прочность при статическом нагружении определялась величиной напряжений, а не конфигурацией и размерами деталей.  [c.332]

Для однородного хрупкого материала неравномерность распределения напряжений из-за концентрации сохраняется на всех стадиях нагружения и при статических нагрузках. В местах действия максимальных напряжений начинается разрушение материала (путем образования трещин). Особенно чувствительна к концентраторам закаленная сталь и тем больше, чем выше ее характеристики прочности. Эффективный коэффициент концентрации напряжений для хрупких однородных материалов весьма близок к теоретическому. Следовательно, для хрупкого материала в расчетах на прочность при статических нагрузках можно пользоваться теоретическими коэффициентами концентрации напряжений.  [c.120]

Почему прочность при переменных напряжениях оказывается ниже чем при однократном статическом их действии  [c.113]

Изложены основные разделы курса сопротивления материалов растяжение, кручение, изгиб, статически неопределимые системы, теория напряженного состояния, теория прочности, толстостенные трубы, пластины и оболочки, прочность при переменных напряжениях, расчеты при пластических деформациях, устойчивость и методы испытаний. Для лучшего усвоения теоретического материала даны примеры с решениями. По сравнению с предыдущими изданиями опущены параграфы и главы, не получившие широкого практического применения, внесены дополнения и уточнения с учетом современных тенденций развития механики и прочности конструкций.  [c.4]

Концентрация напряжений и ее влияние на прочность при статическом нагружении  [c.51]

Все, что говорилось о влиянии концентрации напряжений на прочность при статическом растяжении-сжатии, можно повторить для кручения.  [c.105]

Для расчета таких деталей необходимо, как и в случае статической нагрузки, создать теорию прочности при переменных напряжениях, которая позволила бы судить о прочности материала, находящегося в сложном напряженном состоянии, на основании опытных данных о его прочности при центральном растяжении-сжатии.  [c.596]

Каждая точка кривой АВС диагра.м.мы характеризует цикл. Точка А соответствует пределу выносливости при сим.метрнчном цикле (От=0 Ца=Ц 1) точка С — пределу прочности при статическом напряжении (сТт=о в о а=0) точка В — пределу выносливости при отнулевом цикле (ат=о а)- Площадь диаграммы, ограниченная кривой АВС и осями координат, определяет область безопасных (в отношении усталости разрушений) циклов нагружений. Пусть точка М, характеризующая заданный цикл (Од, Ст), рас-  [c.249]


Стыковые соединения элементов плоских и пространственных заготовок наиболее распространены. Соединения имеют высокую прочность при статических и динамических нагрузках. Их выполняют практически всеми видами термической и многими видами термомеханической сварки. Некоторая сложность применения сварки с повышенной тепловой мощностью (автоматической под флюсом, пла ,менной струей) связана с формированием корня шва. В этом случае для устранения сквоз юго прожога при конструировании соединений необходимо предусматривать съемные и остающиеся подкладки. Другой путь — применение двусторонней сварки, однако при этом необходимы кантовка заготовки и свободны подход К корневой части сварного соединения. При сварке элементов различных толщин кромку более толстого элемента выполняют со скосом для уравнива1П1Я толщин, что обеспечивает одинаковый нагрев кромок н исключает прожоги в более тонком элементе. Кроме того, такая форма соед шения работоспособнее вследствие равномерного распределения деформаций и напряжений.  [c.247]

Для определения прочности при статических HaqjysKax образцы испытывают на растяжение, сжатие, изгиб и кручение. Испытание на растяжение - самый распространенный и экономичный вид испытаний, потому что он дает хорошо воспроизводящиеся характеристики, имеющие четкий физический смысл и воспроизводит условия нагружения металла аппарата, работающего под внутренним давлением. Однородное одноосное напряженное состояние, реализуемое на начальных стадиях испытания, позволяет прямо сравнивать достигнутые напряжения с расчетными напряжениями в конструкциях.  [c.278]

Книга соответствует традиционной программе машиностроительных вузов. Излагаются следующие разделы курса сопротивления материалов растяжение, кручение, изгиб, статически неопределимые системы, теория напряженного состояния, теория прочности, толстостенные трубы и "онкостенные оболочки, прочность при переменных напряжениях, ргсчеты при пластических деформациях устойчивость и методы испытаний. По сравнению с предыдущими изданиями она сокращена за счет разделов, которые на лекциях обычно не читаются, и дополнена некоторыми элементарными сведениями по композиционным материалам, получающим в настоящее время повсеместное распространение и общее признание.  [c.2]


Смотреть страницы где упоминается термин Прочность при статических напряжениях : [c.2]   
Смотреть главы в:

Справочник машиностроителя Том 3 Изд.2  -> Прочность при статических напряжениях

Справочник машиностроителя Том 3 Изд.3  -> Прочность при статических напряжениях

Справочник машиностроителя Том 3 Издание 2  -> Прочность при статических напряжениях

Справочник машиностроителя Том 3  -> Прочность при статических напряжениях



ПОИСК



Болты — Диаграммы усилий 51 — Допускаемые статические нагрузки 50 Момент затяжки 50 — Напряжения усилие в болте 52 — фланцевые Расчет на прочность 82 -- Усилие затяжки

Влияние концентрации напряжений на прочность при статических нагрузках

Влияние остаточных напряжений на прочность при статической нагрузке

Запас прочности Определение Формулы в условиях статического напряжения

Запас прочности при переменных напряжениях статический — Приближенный

Запас прочности при при статических напряжения

Концентрация напряжений и ее влияние на прочность при статическом нагружении

Напряжение в работающем ремне. Статическая прочность ремня и ее значение при расчете ременной передачи

Напряжения статические

Прочность алюминиевых сплавов механическая — Характеристика при статических напряжениях

Прочность алюминиевых сплавов при статических напряжениях

Прочность балок — Расчет при статических напряжениях

Прочность статическая

Расчет на статическую прочность без учета концентрации напряжений



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте