Основы эргодинамики и синергетики деформируемых тел
книга

Основы эргодинамики и синергетики деформируемых тел

Здесь можно купить книгу "Основы эргодинамики и синергетики деформируемых тел " в печатном или электронном виде. Также, Вы можете прочесть аннотацию, цитаты и содержание, ознакомиться и оставить отзывы (комментарии) об этой книге.

2. Основы экспериментальной термодинамики и кинетики деформируемых тел

Автор: Василий Фёдоров

Форматы: PDF

Издательство: Калининградский государственный технический университет

Год: 2013

Место издания: Калининград

Страниц: 96

Артикул: 100277

Электронная книга
190

Краткая аннотация книги "Основы эргодинамики и синергетики деформируемых тел"

В монографию включены оригинальные результаты теоретических и экспериментальных исследований автора, основой которых является эргодинамика деформируемых тел – новая концепция, основанная на синтезе механики и физики деформируемых тел, термодинамике необратимых процессов, физико-химической кинетике и теории дислокаций в их диалектическом единстве. Совместно с основными положениями механики, физики и термодинамики деформируемых тел эргодинамическая концепция прочности и разрушения явля-ется хорошей основой синергетики деформируемых тел. Книга предназначена для преподавателей и студентов старших курсов вузов, научных работников, аспирантов и инженеров заводских лабораторий.

Содержание книги "Основы эргодинамики и синергетики деформируемых тел"


ВВЕДЕНИЕ
1. МЕТОДИКА И СРЕДСТВА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА ПРОЦЕССА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
1.1 Исследования при ударном разрушении
1.2 Основное содержание и задачи экспериментальных исследований энергетического баланса усталостного разрушения
1.3 Механические свойства исследованных материалов. Технология изготовления образцов
1.4 Методика исследований необратимых затрат энергии циклических деформаций
1.5 Методика исследований теплового эффекта циклических деформаций
1.6 Методика исследований закономерностей изменения в деформируемых объемах внутренней энергии
1.7 Точность измерения термодинамических характеристик
1.8 Методика и средства экспериментальных исследований энергетического баланса процесса поверхностного разрушения
1.8.1 Методика и задачи исследований
1.8.2 Экспериментальная установка
1.8.3 Механические свойства исследованных металлов. Форма и размеры образцов
1.8.4 Методика исследований мощности процесса шлифования
1.8.5 Методика исследований теплового эффекта процесса шлифования
1.8.6 Порядок проведения опытов и методика расчета термодинамических характеристик процесса
2. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОВ
2.1 Закономерности неупругого деформирования. Оценка деформационных критериев усталостного разрушения
2.2 Закономерности необратимых затрат энергии циклических деформаций
2.3 Закономерности саморазогрева деформируемых объемов материала
2.4 Закономерности рассеяния энергии деформаций в окружающую среду
2.5 Закономерности теплового эффекта циклических деформаций
2.6 Закономерности накопления в деформируемых объемах скрытой энергии (повреждаемости)
2.7 Закономерности изменения в деформируемых объемах внутренней энергии
2.8 Анализ термодинамических характеристик процесса усталостного разрушения металлов
2.9 Термодинамические характеристики процесса поверхностного разрушения (диспергирования) при внешнем трении (шлифовании)
2.10. Анализ термодинамических характеристик процесса деформирования и разрушения металлов
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Все отзывы о книге Основы эргодинамики и синергетики деформируемых тел

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Основы эргодинамики и синергетики деформируемых тел

На нижней траверсе укреплены 3 упругих элемента (балочки) 4 с наклеенными на них тензодатчиками. Верхняя траверса имеет нажимные (регулировочные) винты 3, которые создают прогиб упругих элементов 4, что и является первич-ным сигналом деформации. Усиленный сигнал с тензодатчиков подается на электронный осциллограф С1-19Б. Измерения проводятся по показаниям дат-чиков, наклеенных на трех упругих элементах, расположенных друг к другу под углом 120°, что исключает погрешности, связанные с продольным изгибом. Упругие элементы перед испытаниями предварительно деформировались с по-мощью нажимных винтов 3 на величину, большую максимальной амплитуды деформаций. Расстояние от места защемления балочек 4 до осей нажимных винтов 30= мм, ширина балочек 20=bмм и толщина 02,S=мм выбраны конструк-тивно, соблюдая следующее условие: жесткость упругих элементов должна быть значительно меньше жесткости образца с тем, чтобы усилие, необходимое для деформации упругих балочек, было ничтожно малым по сравнению с уси-лием деформирования образца. Это обеспечивает замеры напряжений на обра-зец с достаточной точностью. Жесткость образца рассчитывалась по формуле обробробробрFEK⋅= (8) и для стальных образцов составляла приближенно 52300 кг/мм. Жесткость упругого элемента – балочки, защемленной консолью и нагруженной на конце силой, рассчитывалась по формуле 33уэуэуэуэJEK⋅=, (9) где уэJ – момент инерции. Для принятых размеров упругих элементов их жесткость равна 23,6 кг/мм. Таким образом, жесткость трех упругих элементов %,%KKобруэ1701003=⋅ жесткости образца, что вполне допустимо. На рис. 8 показано измерительное устройство (в сборе), установленное в захваты машины, а на рис. 9 показан пульт управления с измерительной аппара-турой. Для испытаний использовалась гидропульсационная машина типа ЦДМ-Пу-10 завода «Ф...

Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Основы эргодинамики и синергетики деформируемых тел (автор Василий Фёдоров)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!