Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Как остановить движение трещины

Как остановить движение трещины  [c.183]

Итак, в данном разделе мы рассмотрели разбиение уравнения энергетического баланса на члены, традиционно определяемые механикой и физикой, и остановились на интерпретации и экспериментальной оценке затраченной энергии, на основе которой можно вывести условие распространения трещины. Отметим, чт даже для весьма сложного поведения материала, например в случае нелинейной неупругости, затраченную энергию можно определить независимо от формы образца, напряженного состояния или траектории движения трещины. С точки зрения преодоления трудностей, возникающих при анализе напряженного состояния в гетерогенных неупругих композитах, экспериментальный подход,, по-видимому, наиболее приемлем.  [c.227]


Рис. 12 Вычисленная интенсивность освобождения динамической энергии как функции скорости трещины в засыпанном трубопроводе. Вычисления основаны на полномасштабном эксперименте труба диаметром 0,66 й, толщина стенки 1,9 мм, давление в трубе 8,03 МПа, предел текучести материала 403 МПа [65]. / — скорость стационарного движения трещины. Сплошная кривая — скорость освобождения энергии G. Штрихпунктирная прямая — гипотетическая зависимость энергии разрушения до от скорости трещины, характерная для материала, нечувствительного к скорости нагружения. Отметим,. что трещина должна остановиться, когда < Go. Рис. 12 Вычисленная интенсивность освобождения динамической энергии как <a href="/info/336">функции скорости</a> трещины в засыпанном трубопроводе. Вычисления основаны на полномасштабном эксперименте труба диаметром 0,66 й, толщина стенки 1,9 мм, давление в трубе 8,03 МПа, <a href="/info/1680">предел текучести</a> материала 403 МПа [65]. / — скорость <a href="/info/10486">стационарного движения</a> трещины. Сплошная кривая — <a href="/info/9215">скорость освобождения</a> энергии G. Штрихпунктирная прямая — гипотетическая зависимость <a href="/info/28904">энергии разрушения</a> до от скорости трещины, характерная для материала, нечувствительного к <a href="/info/46611">скорости нагружения</a>. Отметим,. что трещина должна остановиться, когда < Go.
Снижение величины нагрузки уменьшает скорость движения трещины, ее рост может остановиться, не достигнув точки с координатой 2 = /д, в этом случае волокно частично восстанавливает свою несущую способность на участке /р - /д.  [c.123]

Экспериментальное исследование остановки трещин или посредством измерений К а, или на основе некоторой другой схемы анализа требует воспроизведения в лабораторном образце явления скачка трещины с последующей ее остановкой, В рабочих условиях трещина может начать движение в области с малой трещиностойкостью и затем распространяться при увеличении К до тех пор, пока она не остановится в области с повышенной трещиностойкостью. Такую последо-  [c.211]

Из рис. 1, а следует также, что трещина, пришедшая в движение при а = а , не будет распространяться неограниченно — она остановится. Характер роста трещины также зависит от ее начального радиуса i o Трещины, начальный радиус которых лежит в диапазоне Ri < Rq < R2, при достижении внешним напряжением значения скачком переходят из одного устойчивого состояния в другое. При этом рост трещин происходит за счет энергии упругой деформации, накопленной в материале, причем часть упругой энергии рассеивается, в частности излучается в виде акустических волн. После скачка трещины этой группы будут плавно подрастать по мере дальнейшего снижения внешней нагрузки. Найдем выражение для нового радиуса трещины R после скачка. Будем считать, что в процессе роста трещины поведение газа подчиняется изотермическому закону (процесс типа дросселирования), т.е.  [c.104]


Всесторонний контроль стальной ленты обеспечен дефектоскопом ЦДЛ-1 (цифровой дефектоскоп ленты), который обнаруживает и регистрирует опасные трещины в ленте, обнаруживает неопасные дефекты на условном шаге свивки независимо от скорости движения ленты и регистрирует их, проводит цифровую регистрацию местоположения опасной трещины и участков опасной концентрации дефектов, измеряет скорость движения ленты и в случае ее превышения подает импульс на останов машины.  [c.160]

Второй ключевой. момент содержался в замечании Эшелби [34] о том, что если трещину антиплоского сдвига, движущуюся с переменной скоростью под действие.м постоянных во времени нагрузок, внезапно остановить, то за фронто.м сдвиговой волны, излученной трещиной в мо.мент ее останова, всюду установится статическое упругое напряженно-деформированное состояние, соответствующее заданным нагрузка.м и заданно.му положению трещины. Это был поистине замечательный результат в теории дву.мерных волн напряжений, поскольку он подсказал возможность построения решения задачи о неравно.мерном движении трещины в виде последовательности большого числа. малых отрезков подрастания трещины с постоянной скоростью.  [c.116]

В неограниченной пластинке, подверженной действию одноосного растяжения напряжением о на бесконечности, распространяется трешина (у=(), 1 х < /) в закритическом состоянии. В критический момент напряжение а - Go длина трещины 21 = 2/. Требуется определить закон изменения напряжения, при котором конец трещины из критического положения х(0) = /о (в момент времени t = 0) перейдет в заданное положение x(ii) = h (в момент времени t = ti), где и остановится. В качестве управления принимаем искомое напряжение, симметрично о] раниченной в пределах 1 aj Оо Коней трещины считаем некоторой квазичастицей - креконом [171], масса Шо которого здесь принята постоянной. Примем также в этом примере, что сила, действующая на креком, пропорциональна напряжению, т.е. G = РоСТ Таким образом, записав для крекона первый закон движения Ньютона можно решать вопросы роста трещины. Закон движения крекона  [c.329]

Поскольку интеграл/ (= G), определенный с помощью (2.20), обладает обоснованным физическим смыслом в качестве удельной энергии, высвобожденной в вершине трещины, причем ее легко рассчитать, пользуясь простыми численными методами с помощью (2.49) и характеристик полей, удаленных от вершины, то в результате этой величиной можно пользоваться как параметром, определяющим упругодинамическое развитие трещины и ее останов. В [10] приводятся зависимости, связывающие и динамические коэффициенты интенсивности напряжений. Интеграл J, вообще говоря, является функцией скорости движения вершины трещины [10. В динамических задачах разрушения старт трещины возникает при/ = / , а ее движение осуществляется при — где и — характеристики материала. В работах [11, 12, 18, 23, 24] приводятся примеры использования этих критериев для предсказания особенностей развития трещины и ее останова, там же помещены сравнения с экспериментальными результатами.  [c.145]

Движение тележек по направляющим рельсам (шинам) должно быть плавным, без рывков и перекосов, бесступенчатым. Во избежание порчи иель я останавливать тележки под работающим горном более чем на 5 мни. Тележка, имеющая прогиб, может быть допущена к работе, если между ее Ш1жней поверхностью и поверхностью пластин поперечного уплотнения (поверхностью головного лотка) имеется )азор не менее I мм. Прн обнаружении иа тележке повреждений (трении , неисправностей в ходовых н грузовых роликах, трещин сварного ища и разъеме корпуса и пр.) необходимо маиншу остановить, тележки осмотреть н если необходимо, заменить. ЛДаипищ может работать только прн полном комплекте тележек. В случае выхода из строя одной из тележек машина должна быть остановлена для замены поврежденной тележкн новой (резервной). Каждая тележка должна иметь полный комплект колосников.  [c.326]


Смотреть главы в:

Механика разрушения  -> Как остановить движение трещины



ПОИСК



Останов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте