Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634699)
Контекстум
.
Проблемы машиностроения и автоматизации  / №3 2010

КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ В СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ (286,00 руб.)

0   0
Первый авторМиронова
АвторыКовалев В.И.
Страниц3
ID425219
АннотацияПроведено математическое обоснование аналогового метода определения коэффициента интенсивности напряжений, являющегося характеристикой образования эллиптической трещины в длинном тепловыделяющем цилиндре произвольного поперечного сечения. Метод основан на идентичности математических формулировок плоской задачи термоупругости и задачи изгиба жестко защемленной пластины под действием распределенной нагрузки.
УДК539.319
Миронова, Л.И. КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ В СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ / Л.И. Миронова, В.И. Ковалев // Проблемы машиностроения и автоматизации .— 2010 .— №3 .— С. 99-101 .— URL: https://rucont.ru/efd/425219 (дата обращения: 25.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

УДК 539.319 © Л.И. Миронова, В.И. Ковалев КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ В СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛАХ Проведено математическое обоснование аналогового метода определения коэффициента интенсивности напряжений, являющегося характеристикой образования эллиптической трещины в длинном тепловыделяющем цилиндре произвольного поперечного сечения. <...> Метод основан на идентичности математических формулировок плоской задачи термоупругости и задачи изгиба жестко защемленной пластины под действием распределенной нагрузки. <...> Ключевые слова: температурное поле, граничные условия, температурные напряжения, форма литья, трещина, аналоговое моделирование, плоская задача термоупругости, изгиб жестко защемленной пластины. <...> Элементы конструкций атомной техники работают при высоких температурах, в условиях облучения и при наличии активных сред. <...> Жесткие условия эксплуатации сопровождаются необратимыми изменениями теплофизических, механических и прочностных характеристик используемых материалов. <...> Обеспечение безопасности эксплуатации и продление ресурса оборудования энергетических установок тесно переплетается с анализом напряженно-деформированного состояния наиболее ответственных элементов конструкций. <...> Наличие трещин в оборудовании энергетических установок ведет к повреждению материала за счет физико-химических процессов при высокой температуре. <...> Современные методы контроля позволяют выявлять дефекты типа трещин еще на стадии изготовления изделий. <...> Такие дефекты в поле напряжения растяжения (силовых или температурных) являются концентраторами напряжений. <...> В окрестности вершины трещины ускоряются диффузионные процессы, снижается энергия разрушения и появляется возможность развития трещины до критической длины. <...> Ее дальнейшее распространение приобретает катастрофический характер, то есть происходит разрушение элемента конструкции. <...> Подобные процессы происходят в элементах <...>