Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Влияние абсолютных размеров

Влияние размеров деталей на величину предела выносливости учитывается коэффициентом е, представляющим собой отношение предела выносливости детали заданных размеров (диаметром к пределу выносливости лабораторного образца подобной конфигурации, имеющего малые размеры ( о = 7 н- 10 мм). Это отношение называют коэффициентом влияния абсолютных размеров сечения или масштабным фактором. Применительно к нормальным напряжениям  [c.228]


По графику рис. 565 находим коэффициент влияния абсолютных размеров е = 0,75.  [c.616]

Значения коэффициента влияния абсолютных размеров поперечного сечения в приведены в табл. 16.6.  [c.326]

Значения коэффициента влияния абсолютных размеров s в зависимости от диаметра вала  [c.327]

В тех случаях, когда экспериментальные данные по определению эффективного коэффициента концентрации напряжений отсутствуют, а известны значения теоретического коэффициента концентрации напряжений, можно использовать для определения Ка следующую эмпирическую формулу Ка= - -д (а — 1), где д — так называемый коэффициент чувствительности материала к концентрации напряжений легированных сталей значение д близко к 1. Для конструкционных сталей в среднем серого чугуна значение д близко к нулю. Иначе говоря, серый чугун нечувствителен к концентрации напряжений. Более подробнее данные относительно д для сталей приведены на рис. VII. 12, Влияние абсолютных размеров поперечного сечения детали. Опыты показывают, что  [c.316]

Отношение предела выносливости детали диаметром й к пределу выносливости лабораторного образца диаметром 0 = 6-7-10 мм называют коэффициентом влияния абсолютных размеров поперечного сечения  [c.316]

Коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения могут определяться и  [c.316]

Учитывая концентрацию напряжений, влияние абсолютных размеров поперечного сечения детали, состояние поверхности, строят диаграмму предельных напряжений детали. При этом в соответствии с данными опытов влияние перечисленных факто-  [c.318]

Коэффициент влияния абсолютных размеров для вала = 90 мм по рис. ХП.13 (кривая /) /( = 0,70. Для кручения принимаем /( = 0,70.  [c.322]

Экспериментально установлено, что с увеличением абсолютных размеров поперечных сечений деталей происходит снижение их прочностных характеристик, получаемых при статических и усталостных испытаниях. Это снижение учитывается коэффициентом влияния абсолютных размеров сечения  [c.248]

Кй — коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного сечения вала на предел выносливости  [c.403]

Для количественной оценки этого фактора вводят коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного сечения  [c.93]


Влияние абсолютных размеров. Уменьшение предела выносливости с ростом абсолютных размеров детали носит название масштабного эффекта. Его влияние на величину предела выносливости оценивают так называемым масштабным фактором (или масштабным коэффициентом), представляющим собой отношение предела выносливости образца, имеющего заданный диаметр, к пределу выносливости геометрически подобного малого (диаметром 7 мм) лабораторного образца  [c.319]

Коэффициент влияния абсолютных размеров - К  [c.9]

Под масштабным фактором понимают снижение пределов выносливости образцов или деталей с ростом их абсолютных размеров. Для оценки влияния масштабного фактора вводят коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного сечения  [c.83]

Влияние абсолютных размеров поперечного сечения. Опыты показали, что с увеличением размеров образца предел выносливости падает.  [c.335]

Влияние абсолютных размеров на снижение усталостной прочности учитывают в расчетах введением так называемого коэффициента влияния абсолютных размеров поперечного сечения, обозначаемого через Кл- Этот коэффициент равен отношению предела выносливости гладких образцов диаметром А (о-1й) к пределу выносливости гладких образцов по ГОСТ 2860-76 (а 1) Ка =  [c.335]

Влияние абсолютных размеров детали. На основании опытов установлено, что предел выносливости зависит от абсолютных размеров поперечного сечения образца с увеличением размеров сечения предел выносливости уменьшается. Эта закономерность объясняется тем, что с увеличением объема материала возрастает вероятность наличия в нем неоднородностей строения и нарушений сплошности, что приводит к появлению очагов концентрации напряжений.  [c.282]

Влияние абсолютных размеров детали учитывается введением в расчетные формулы соответствующего коэффициента.  [c.282]

Коэффициентом влияния абсолютных размеров поперечного сечения называется отнощение предела выносливости гладких образцов диаметра (1 к пределу выносливости гладких образцов стандартных размеров  [c.282]

Уточненный проверочный расчет валов на усталость исходит из предположения, что нормальные напряжения изменяются по симметричному, а касательные — по асимметричному циклу. Этот расчет заключается в определении фактического коэффициента запаса прочности в предположительно опасных сечениях с учетом характера изменения напряжений, влияния абсолютных размеров деталей, концентрации напряжений, шероховатости и упрочнения поверхностей. Условие сопротивления усталости имеет вид  [c.217]

Количественно влияние масштабного эффекта оценивается коэффициентом влияния абсолютных размеров поперечного сечения , представляющим собой отношение предела выносливости, полученного при испытании гладких цилиндрических образцов диаметром к пределу выносливости гладкого образца диа> метром 7,5 мм. Таким образом  [c.181]

Влияние абсолютных размеров тела на предел выносливости называется масштабным фактором.  [c.422]

Абсолютные размеры сечений детали наряду с влиянием на эффективность концентрации напряжений оказывают существенное влияние и на пределы выносливости образцов без концентрации напряжений. При этом с ростом абсолютных размеров сечений пределы выносливости понижаются. Отношение предела выносливости детали размером d к пределу выносливости лабораторного образца подобной конфигурации, имеющего малые размеры (afo = 7-hlO мм), называют коэффициентом влияния абсолютных размеров сечения и обозначают применительно к нормальным напряжениям так  [c.668]

Коэффициенты влияния абсолютных размеров сечения можно определять и на образцах с концентрацией напряжений. В этом случае  [c.668]

Как показывают эксперименты, при увеличении диаметра до 150—200 мм снижение пределов выносливости образцов при ротационном изгибе (см. рис. 578) может достигать 30—45 %. Опытные данные свидетельствуют о малом влиянии абсолютных размеров на выносливость при однородном напряженном состоянии — растяжении — сжатии. При кручении, как и при изгибе, снижение пределов выносливости с ростом размеров детали проявляется в большей степени. Это следует отнести за счет влияния градиента напряжения.  [c.669]


По графику рис. 587 находим коэффициент влияния абсолютных размеров g = 0,75.  [c.680]

Влияние абсолютных размеров детали. Снижение предела выносливости с ростом абсолютных размеров детали носит название масштабного эффекта. Влияние размеров детали учитывается масштабным коэффициентом Р ,, представляющим собой отношение предела выносливости, определенного при испытаниях лабораторных образцов диаметром 7... 10 мм, к пределу выносливости, определенному при испытании геометрически подобных образцов (или деталей) больших размеров, т. е.  [c.557]

Влияние размера детали на ее сопротивление усталости оценивается коэффициентом влияния абсолютных размеров поперечного сечения  [c.340]

Влияние абсолютных размеров детали  [c.591]

Рма, Рмт — коэффициенты, учитывающие влияние абсолютных размеров детали представляют собой отношение предела выносливости малого лабораторного образца к пределу выносливости геометрически подобного образца, имеющего заданный диаметр  [c.346]

Рис. 1.8. Схема влияния абсолютных размеров на склонность к хрупкому разрушению t — образец 2 — элемент конструкции к — кручение и — изгиб Рис. 1.8. Схема влияния абсолютных размеров на склонность к <a href="/info/1701">хрупкому разрушению</a> t — образец 2 — <a href="/info/28902">элемент конструкции</a> к — кручение и — изгиб
Учет влияния абсолютных размеров сечений на разрушающие напряжения Оц производится по формуле  [c.62]

Современные расчеты на сопротивление усталости отражают характер изменения напряжений, характеристики сопротивления усталости материалов, концентрацию напряжений, влияние абсолютных размеров, шероховатости поверхности и поверхностного упрочнения. Расчет обычно производят в форме проверки коэффициента запаса прочности по усталости. Для расчс .та необходимо знать постоянные а , и Тт и переменные а<, и Та составляющие напряжений. Коэффициент запаса прочности определяют по уравнению  [c.324]

Падение прочности с ростом размеров особенно сильно выражено у неоднородных металлов, например у серого чугуна с увеличением размера с 5—10 до 50 мм снижение ав и a i для него может достигать 60—70 %. Исходя из вероятности усталостного разрушения, которую следует считать пропорциональной количеству опасных дефектов на единицу объема наиболее напряженного слоя металла, можно установить влияние абсолютных размеров сечения на прочность. На рис. 588 представлены эпюры напряжений при изгибе для образцов различных диаметров без концентрации напряжений. Заштрихованная зона представляет собой слой, в котором напряжения превышают предел выносливости a ip (который получается при однородном распределении напряжений), определенный  [c.669]

Уменьшение предела выносливости детали с увеличением ее абсолютных размеров учитывается коэффициентом влияния абсолютных размеров (масштабным коэффициентом), равным отнон1ению предела выносливости детали данного диаметра к к пределу выносливости лабораторного образца подобной конфигурации сечением d = 7 0 мм  [c.591]


Смотреть страницы где упоминается термин Влияние абсолютных размеров : [c.145]    [c.170]    [c.605]    [c.324]    [c.325]    [c.49]    [c.357]    [c.95]    [c.217]    [c.294]    [c.57]   
Смотреть главы в:

Усталость сварных конструкций  -> Влияние абсолютных размеров



ПОИСК



Влияние абсолютных размеров деталей на разрушающие напряжения при хрупком разрушении

Влияние на абсолютная

Влияние на величину предела выносливости абсолютных размеров деталей

Коэфициент безопасности влияния абсолютных размеров для

Коэфициент безопасности цепных передач влияния абсолютных размеров

Коэффициент асимметрии никла влияния абсолютных размеров для

Коэффициент асимметрии никла влияния абсолютных размеров сечения

Коэффициент асимметрии никла влияния абсолютных размеров сечения для валов

Коэффициент асимметрии никла влияния абсолютных размеров сечения для легких сплавов

Коэффициент асимметрии цикла влияния абсолютных размеров для

Коэффициент асимметрии цикла влияния абсолютных размеров сечения

Коэффициент асимметрии цикла влияния абсолютных размеров сечения для валов

Коэффициент асимметрии цикла влияния абсолютных размеров сечения для легких сплавов

Коэффициент безопасности влияния абсолютных размеро

Коэффициент влияния абсолютных размеров

Коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного сечения

Коэффициент влияния абсолютных размеров сечени

Коэффициент влияния абсолютных размеров сечения

Коэффициент чувствительности материала к концентрации напряжений — Влияние абсолютных размеров

Предел Влияние абсолютных размеров сечени

Предел выносливости 6 — 21 — Влияние абсолютных размеров сечени

Предел выносливости 6 — 21 — Влияние абсолютных размеров сечени в условиях коррозии

Предел выносливости — Влияние абсолютных размеров сечения

Предел выносливости — Влияние абсолютных размеров сечения условиях коррозии

Прочность усталостная — Влияние абсолютных размеров детали (масштабного фактора)

Сопротивление Влияние градиента напряжений и абсолютных размеров

Сопротивление усталости — Влияние абсолютных размеров поперечного сечени

Сопротивление усталости — Влияние абсолютных размеров поперечного сечени механических свойств

Сплавы алюминиевомедномагниевые Коэфициент лёгкие — Коэфициент влияния абсолютных размеров 363 — Коэфициент концентрации напряжений

Сплавы легкие — Коэффициент влияния абсолютных размеров сечения

Усталостная прочность (циклическая) влияние абсолютных размеров

Чугун — Коэфициент влияния абсолютных размеров



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте