ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы упругие напряжения Способ I соответствует схеме метода устранения деформаций. Способ II представляет собой применяемое в настоящее время видоизменение этой схемы, не требующее всестороннего сжатия «нагретого» элемента нагрузкой р = аЕ?S.T { —2 i) , но сохраняющее частично равномерность создаваемых объемных деформаций и потому осуществимое только для частных видов температурных полей. Прикладываемая нагрузка равна Pi = aEATl i. Чтобы убедиться, что в этом случае получаются такие же напряжения как и по способу I, достаточно рассмотреть приложение к «нагретой» части модели разности нагрузок р — Ръ создающей в ней по поверхности расчленения нулевые перемещения и деформации, кроме деформации, нормальной к поверхности расчленения. Поэтому после «замораживания» в «нагретой» части деформаций от нагрузки р — Рх, склейки с ненагруженной частью и «размораживания» модели деформации в нагруженной части модели, нормальные к поверхности склейки, полностью освобождаются и в модели возникают нулевые напряжения,, деформации и перемещения. Способы ПД и IV представляют собой частные случаи моделирования с устранением разрывов перемещений в стыке и без создания в элементах модели равномерных деформаций. По способу III в «нагретом» элементе задаются только перемещения по стыкуемой грани, устраняющие температурные перемещения, возникающие при его свободном расширении. Здесь видно, что устранение разрывов двух линейных деформаций по стыкуемой поверхности является недостаточным, так как при этом не учитывается ее искривление. При моделировании по способу IV используется известное решение задачи термоупругости для призмы при заданном перепаде температур ДГ. В стыкуемых элементах по поверхностям расчленения модели задаются полученные из этого решения перемещения или напряжения. Вызванные ими деформации в элементах, равные искомым в силу единственности решения задачи термоупругости, «замораживаются». После «размораживания» склеенной модели эти деформации по той же причине сохранятся в ней. [Выходные данные]