|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Термо-, магніто-, електропружне початкове напруження і деформації
Експерементально дослідженно, що виникаючі в тілі теплові деформації пропорційні перепаду температур між нагрітим і вихідним станом тіла, тобто
Де Для ортотропних тіл з перпендикулярним направленням головних осей анізотропії зазвичай лежать
Наступний з (5,5), можна отримати коефіцієнт теплового розширення в довільно-орієнтованій системі координат. Загальний закон Гука (5,24), що звязує напруження з деформацією, за умови теплових взаємодій модифікується наступним чином:
Де Поставимо завдання ширше: нехай у тілі до силової і теплової взаємодії уже існують початквоі самоврівноваженні напруженя
Загальне формулювання задачі з початковою пружністю і деформацією дозволяє легко врахувати вплив полів різної природи на деформацію тіл. Наприклад, для пєзоелектричних матеріалів (кварц, турмалін, сегнетова сіль та інші) деформації можуть бути викликані електричним полем; в такому випадку закон Гука записується у такому вигляді [80]:
Де
де Два останніх співвідношення перетворюються до вираження (12.4) явним образом.
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.) |