Javascript must be enabled to continue!
Необратимые деформации вращающегося цилиндра
View through CrossRef
Рассматривается задача разгона среды, заполняющей цилиндр при учете необратимых деформаций ползучести и пластичности. Для сравнения рассмотрена задача вращения цилиндра без учета деформаций ползучести. Задача упругости решается аналитически, при начале вязкопластического течения, а также для ползучести производится численный расчет. Для моделирования процесса ползучести используется степенной закон Нортона с потенциалом по типу Мизеса. Для пластичности используется модель вязко-пластичности с потенциалом напряжений по типу Мизеса. При появлении пластического течения используется предположение о совместном протекании процессов накопления необратимых деформаций пластичности и ползучести. Делаются выводы относительно влияния деформаций ползучести на итоговое распределение напряжений в среде. Для цилиндрических сред с жестко зафиксированной левой границей наблюдается значительное снижение интенсивности напряжений. Для цилиндрической среды с полостью — менее значительное. Для свободной среды наблюдается перераспределение интенсивности напряжений внутри среды без их снижения.DOI 10.14258/izvasu(2018)4-21
Title: Необратимые деформации вращающегося цилиндра
Description:
Рассматривается задача разгона среды, заполняющей цилиндр при учете необратимых деформаций ползучести и пластичности.
Для сравнения рассмотрена задача вращения цилиндра без учета деформаций ползучести.
Задача упругости решается аналитически, при начале вязкопластического течения, а также для ползучести производится численный расчет.
Для моделирования процесса ползучести используется степенной закон Нортона с потенциалом по типу Мизеса.
Для пластичности используется модель вязко-пластичности с потенциалом напряжений по типу Мизеса.
При появлении пластического течения используется предположение о совместном протекании процессов накопления необратимых деформаций пластичности и ползучести.
Делаются выводы относительно влияния деформаций ползучести на итоговое распределение напряжений в среде.
Для цилиндрических сред с жестко зафиксированной левой границей наблюдается значительное снижение интенсивности напряжений.
Для цилиндрической среды с полостью — менее значительное.
Для свободной среды наблюдается перераспределение интенсивности напряжений внутри среды без их снижения.
DOI 10.
14258/izvasu(2018)4-21.
Related Results
ПЛАЗМЕННАЯ АНТЕННА НА ОСНОВЕ СТРАТИФИЦИРОВАННОГО ПЛАЗМЕННОГО СТОЛБА
ПЛАЗМЕННАЯ АНТЕННА НА ОСНОВЕ СТРАТИФИЦИРОВАННОГО ПЛАЗМЕННОГО СТОЛБА
Предмет изучения в статье является излучение плазменной антенны, в которой продольная неоднородность представляет собой страты, то есть зоны повышенной и пониженной плотности плазм...
Прогресс исследований за последние годы нелинейных свойств грунтов за последние годы в России и на Тайване
Прогресс исследований за последние годы нелинейных свойств грунтов за последние годы в России и на Тайване
Soil nonlinearity has a significant influence on result seismic effect at strong motions which differ from weak and moderate ones. Practice of construction faced with adequate acco...
Тиреотоксический криз: современные представления, подходы к диагностике и лечению
Тиреотоксический криз: современные представления, подходы к диагностике и лечению
Обзор посвящен одному из тяжелейших критических состояний в практике эндокринолога — тиреотоксическому кризу (ТК). Приведены современные представления об этиологии и патогенезе это...
Нестандартная задача Коши для уравнения теплопроводности
Нестандартная задача Коши для уравнения теплопроводности
Рассматривается задача Коши для уравнения теплопроводности
в цилиндре $\mathcal{C}_T = \mathcal{X} \times (0,T)$,
построенном над областью $\mathcal{X}$ в пространстве $\mathbb{R}^...

